infrun: switch to NO_HISTORY thread
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2015 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
67 /* Prototypes for local functions */
68
69 static void signals_info (char *, int);
70
71 static void handle_command (char *, int);
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static void resume_cleanups (void *);
78
79 static int hook_stop_stub (void *);
80
81 static int restore_selected_frame (void *);
82
83 static int follow_fork (void);
84
85 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
86
87 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
88
89 static void set_schedlock_func (char *args, int from_tty,
90                                 struct cmd_list_element *c);
91
92 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
93
94 void _initialize_infrun (void);
95
96 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
97
98 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
99
100 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
101
102 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
103
104 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
105
106 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
107    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
108 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
109
110 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
111    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
112 static int infrun_is_async = -1;
113
114 /* See infrun.h.  */
115
116 void
117 infrun_async (int enable)
118 {
119   if (infrun_is_async != enable)
120     {
121       infrun_is_async = enable;
122
123       if (debug_infrun)
124         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
125                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
126                             enable);
127
128       if (enable)
129         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
130       else
131         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
132     }
133 }
134
135 /* See infrun.h.  */
136
137 void
138 mark_infrun_async_event_handler (void)
139 {
140   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
141 }
142
143 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
144    no line number information.  The normal behavior is that we step
145    over such function.  */
146 int step_stop_if_no_debug = 0;
147 static void
148 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
149                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
150 {
151   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
152 }
153
154 /* In asynchronous mode, but simulating synchronous execution.  */
155
156 int sync_execution = 0;
157
158 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
159    inferior stopped in a different thread than it had been running
160    in.  */
161
162 static ptid_t previous_inferior_ptid;
163
164 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
165    will detach from one of the fork branches, child or parent.
166    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
167    setting.  */
168
169 static int detach_fork = 1;
170
171 int debug_displaced = 0;
172 static void
173 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
174                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
175 {
176   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
177 }
178
179 unsigned int debug_infrun = 0;
180 static void
181 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
182                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
183 {
184   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
185 }
186
187
188 /* Support for disabling address space randomization.  */
189
190 int disable_randomization = 1;
191
192 static void
193 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
194                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
195 {
196   if (target_supports_disable_randomization ())
197     fprintf_filtered (file,
198                       _("Disabling randomization of debuggee's "
199                         "virtual address space is %s.\n"),
200                       value);
201   else
202     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
203                       "virtual address space is unsupported on\n"
204                       "this platform.\n"), file);
205 }
206
207 static void
208 set_disable_randomization (char *args, int from_tty,
209                            struct cmd_list_element *c)
210 {
211   if (!target_supports_disable_randomization ())
212     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
213              "virtual address space is unsupported on\n"
214              "this platform."));
215 }
216
217 /* User interface for non-stop mode.  */
218
219 int non_stop = 0;
220 static int non_stop_1 = 0;
221
222 static void
223 set_non_stop (char *args, int from_tty,
224               struct cmd_list_element *c)
225 {
226   if (target_has_execution)
227     {
228       non_stop_1 = non_stop;
229       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
230     }
231
232   non_stop = non_stop_1;
233 }
234
235 static void
236 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
237                struct cmd_list_element *c, const char *value)
238 {
239   fprintf_filtered (file,
240                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
241                     value);
242 }
243
244 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
245    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
246    target's execution have been disabled.  */
247
248 int observer_mode = 0;
249 static int observer_mode_1 = 0;
250
251 static void
252 set_observer_mode (char *args, int from_tty,
253                    struct cmd_list_element *c)
254 {
255   if (target_has_execution)
256     {
257       observer_mode_1 = observer_mode;
258       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
259     }
260
261   observer_mode = observer_mode_1;
262
263   may_write_registers = !observer_mode;
264   may_write_memory = !observer_mode;
265   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
266   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
267   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
268      but enable them if we're going into this mode.  */
269   if (observer_mode)
270     may_insert_fast_tracepoints = 1;
271   may_stop = !observer_mode;
272   update_target_permissions ();
273
274   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
275      going out we leave it that way.  */
276   if (observer_mode)
277     {
278       pagination_enabled = 0;
279       non_stop = non_stop_1 = 1;
280     }
281
282   if (from_tty)
283     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
284                      (observer_mode ? "on" : "off"));
285 }
286
287 static void
288 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
289                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
290 {
291   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
292 }
293
294 /* This updates the value of observer mode based on changes in
295    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
296    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
297    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
298    debugging-related global.  */
299
300 void
301 update_observer_mode (void)
302 {
303   int newval;
304
305   newval = (!may_insert_breakpoints
306             && !may_insert_tracepoints
307             && may_insert_fast_tracepoints
308             && !may_stop
309             && non_stop);
310
311   /* Let the user know if things change.  */
312   if (newval != observer_mode)
313     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
314                      (newval ? "on" : "off"));
315
316   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
317 }
318
319 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
320
321 static unsigned char *signal_stop;
322 static unsigned char *signal_print;
323 static unsigned char *signal_program;
324
325 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
326    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
327    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
328    signals.  */
329 static unsigned char *signal_catch;
330
331 /* Table of signals that the target may silently handle.
332    This is automatically determined from the flags above,
333    and simply cached here.  */
334 static unsigned char *signal_pass;
335
336 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
337   do { \
338     int signum = (nsigs); \
339     while (signum-- > 0) \
340       if ((sigs)[signum]) \
341         (flags)[signum] = 1; \
342   } while (0)
343
344 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
345   do { \
346     int signum = (nsigs); \
347     while (signum-- > 0) \
348       if ((sigs)[signum]) \
349         (flags)[signum] = 0; \
350   } while (0)
351
352 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
353    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
354
355 void
356 update_signals_program_target (void)
357 {
358   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
359 }
360
361 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
362
363 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
364
365 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
366
367 static struct cmd_list_element *stop_command;
368
369 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
370    of shared library events by the dynamic linker.  */
371 int stop_on_solib_events;
372
373 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
374    as appropriate when the above flag is changed.  */
375
376 static void
377 set_stop_on_solib_events (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
378 {
379   update_solib_breakpoints ();
380 }
381
382 static void
383 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
384                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
385 {
386   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
387                     value);
388 }
389
390 /* Nonzero means expecting a trace trap
391    and should stop the inferior and return silently when it happens.  */
392
393 int stop_after_trap;
394
395 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
396
397 static int stop_print_frame;
398
399 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
400    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
401    information is returned by get_last_target_status().  */
402 static ptid_t target_last_wait_ptid;
403 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
404
405 static void context_switch (ptid_t ptid);
406
407 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
408
409 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
410 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
411
412 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
413   follow_fork_mode_child,
414   follow_fork_mode_parent,
415   NULL
416 };
417
418 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
419 static void
420 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
421                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
422 {
423   fprintf_filtered (file,
424                     _("Debugger response to a program "
425                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
426                     value);
427 }
428 \f
429
430 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
431    which process is being followed, and whether the other process
432    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
433    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
434    followed inferior.  */
435
436 static int
437 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
438 {
439   int has_vforked;
440   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
441
442   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
443                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
444   parent_ptid = inferior_ptid;
445   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
446
447   if (has_vforked
448       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
449       && (!target_is_async_p () || sync_execution)
450       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
451     {
452       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
453          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
454          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
455          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
456          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
457       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
458 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
459 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
460 \"set schedule-multiple\".\n"));
461       /* FIXME output string > 80 columns.  */
462       return 1;
463     }
464
465   if (!follow_child)
466     {
467       /* Detach new forked process?  */
468       if (detach_fork)
469         {
470           struct cleanup *old_chain;
471
472           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
473              from it.  If we forked, then this has already been taken
474              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
475              breakpoint inserted in the parent is visible in the
476              child, even those added while stopped in a vfork
477              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
478              parent also, but they'll be reinserted below.  */
479           if (has_vforked)
480             {
481               /* Keep breakpoints list in sync.  */
482               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
483             }
484
485           if (info_verbose || debug_infrun)
486             {
487               /* Ensure that we have a process ptid.  */
488               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
489
490               target_terminal_ours_for_output ();
491               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
492                                 _("Detaching after %s from child %s.\n"),
493                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
494                                 target_pid_to_str (process_ptid));
495             }
496         }
497       else
498         {
499           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
500           struct cleanup *old_chain;
501
502           /* Add process to GDB's tables.  */
503           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
504
505           parent_inf = current_inferior ();
506           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
507           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
508           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
509           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
510
511           old_chain = save_inferior_ptid ();
512           save_current_program_space ();
513
514           inferior_ptid = child_ptid;
515           add_thread (inferior_ptid);
516           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
517
518           /* If this is a vfork child, then the address-space is
519              shared with the parent.  */
520           if (has_vforked)
521             {
522               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
523               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
524
525               /* The parent will be frozen until the child is done
526                  with the shared region.  Keep track of the
527                  parent.  */
528               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
529               child_inf->pending_detach = 0;
530               parent_inf->vfork_child = child_inf;
531               parent_inf->pending_detach = 0;
532             }
533           else
534             {
535               child_inf->aspace = new_address_space ();
536               child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
537               child_inf->removable = 1;
538               set_current_program_space (child_inf->pspace);
539               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
540
541               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
542                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
543                  in shared libraries, and install the solib event
544                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
545                  better throughout the core, this wouldn't be
546                  required.  */
547               solib_create_inferior_hook (0);
548             }
549
550           do_cleanups (old_chain);
551         }
552
553       if (has_vforked)
554         {
555           struct inferior *parent_inf;
556
557           parent_inf = current_inferior ();
558
559           /* If we detached from the child, then we have to be careful
560              to not insert breakpoints in the parent until the child
561              is done with the shared memory region.  However, if we're
562              staying attached to the child, then we can and should
563              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
564              subsequent child exec or exit is enough to know when does
565              the child stops using the parent's address space.  */
566           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
567           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
568         }
569     }
570   else
571     {
572       /* Follow the child.  */
573       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
574       struct program_space *parent_pspace;
575
576       if (info_verbose || debug_infrun)
577         {
578           target_terminal_ours_for_output ();
579           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
580                             _("Attaching after %s %s to child %s.\n"),
581                             target_pid_to_str (parent_ptid),
582                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
583                             target_pid_to_str (child_ptid));
584         }
585
586       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
587          doesn't unpush the target.  */
588
589       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
590
591       parent_inf = current_inferior ();
592       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
593       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
594       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
595       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
596
597       parent_pspace = parent_inf->pspace;
598
599       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
600          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
601          remove the old breakpoints from the parent and detach or
602          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
603          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
604          them to the child before removing breakpoints from the
605          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
606          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
607          assigned to the same address space).  */
608
609       if (has_vforked)
610         {
611           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
612           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
613           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
614           child_inf->pending_detach = 0;
615           parent_inf->vfork_child = child_inf;
616           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
617           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
618         }
619       else if (detach_fork)
620         {
621           if (info_verbose || debug_infrun)
622             {
623               /* Ensure that we have a process ptid.  */
624               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
625
626               target_terminal_ours_for_output ();
627               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
628                                 _("Detaching after fork from "
629                                   "child %s.\n"),
630                                 target_pid_to_str (process_ptid));
631             }
632
633           target_detach (NULL, 0);
634         }
635
636       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
637
638       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
639          this new thread, before cloning the program space, and
640          informing the solib layer about this new process.  */
641
642       inferior_ptid = child_ptid;
643       add_thread (inferior_ptid);
644
645       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
646          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
647          reuse the parent's program/address spaces.  */
648       if (has_vforked || detach_fork)
649         {
650           child_inf->pspace = parent_pspace;
651           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
652         }
653       else
654         {
655           child_inf->aspace = new_address_space ();
656           child_inf->pspace = add_program_space (child_inf->aspace);
657           child_inf->removable = 1;
658           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
659           set_current_program_space (child_inf->pspace);
660           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
661
662           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
663              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
664              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
665              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
666              the core, this wouldn't be required.  */
667           solib_create_inferior_hook (0);
668         }
669     }
670
671   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
672 }
673
674 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
675    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
676    reason decided it's best not to resume.  */
677
678 static int
679 follow_fork (void)
680 {
681   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
682   int should_resume = 1;
683   struct thread_info *tp;
684
685   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
686      followed fork child thread should have a copy of most of the
687      parent thread structure's run control related fields, not just these.
688      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
689   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
690   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
691   CORE_ADDR step_range_start = 0;
692   CORE_ADDR step_range_end = 0;
693   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
694   struct interp *command_interp = NULL;
695
696   if (!non_stop)
697     {
698       ptid_t wait_ptid;
699       struct target_waitstatus wait_status;
700
701       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
702       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
703
704       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
705          do.  */
706       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
707           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
708         return 1;
709
710       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
711          reported.  */
712       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
713           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
714         {
715           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
716              target to follow it (in either direction).  We'll
717              afterwards refuse to resume, and inform the user what
718              happened.  */
719           switch_to_thread (wait_ptid);
720           should_resume = 0;
721         }
722     }
723
724   tp = inferior_thread ();
725
726   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
727      followed, then do so now.  */
728   switch (tp->pending_follow.kind)
729     {
730     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
731     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
732       {
733         ptid_t parent, child;
734
735         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
736            preserve the stepping state in the fork child.  */
737         if (follow_child && should_resume)
738           {
739             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
740                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
741             step_range_start = tp->control.step_range_start;
742             step_range_end = tp->control.step_range_end;
743             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
744             exception_resume_breakpoint
745               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
746             command_interp = tp->control.command_interp;
747
748             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
749                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
750                and the child version will not be installed.  Remove
751                this when the breakpoints module becomes aware of
752                inferiors and address spaces.  */
753             delete_step_resume_breakpoint (tp);
754             tp->control.step_range_start = 0;
755             tp->control.step_range_end = 0;
756             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
757             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
758             tp->control.command_interp = NULL;
759           }
760
761         parent = inferior_ptid;
762         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
763
764         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
765            target to do whatever is necessary to follow either parent
766            or child.  */
767         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
768           {
769             /* Target refused to follow, or there's some other reason
770                we shouldn't resume.  */
771             should_resume = 0;
772           }
773         else
774           {
775             /* This pending follow fork event is now handled, one way
776                or another.  The previous selected thread may be gone
777                from the lists by now, but if it is still around, need
778                to clear the pending follow request.  */
779             tp = find_thread_ptid (parent);
780             if (tp)
781               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
782
783             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
784                over from WAIT_PID" logic above.  */
785             nullify_last_target_wait_ptid ();
786
787             /* If we followed the child, switch to it...  */
788             if (follow_child)
789               {
790                 switch_to_thread (child);
791
792                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
793                    user was stepping over the fork call.  */
794                 if (should_resume)
795                   {
796                     tp = inferior_thread ();
797                     tp->control.step_resume_breakpoint
798                       = step_resume_breakpoint;
799                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
800                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
801                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
802                     tp->control.exception_resume_breakpoint
803                       = exception_resume_breakpoint;
804                     tp->control.command_interp = command_interp;
805                   }
806                 else
807                   {
808                     /* If we get here, it was because we're trying to
809                        resume from a fork catchpoint, but, the user
810                        has switched threads away from the thread that
811                        forked.  In that case, the resume command
812                        issued is most likely not applicable to the
813                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
814                     warning (_("Not resuming: switched threads "
815                                "before following fork child."));
816                   }
817
818                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
819                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
820               }
821             else
822               switch_to_thread (parent);
823           }
824       }
825       break;
826     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
827       /* Nothing to follow.  */
828       break;
829     default:
830       internal_error (__FILE__, __LINE__,
831                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
832                       tp->pending_follow.kind);
833       break;
834     }
835
836   return should_resume;
837 }
838
839 static void
840 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
841 {
842   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
843
844   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
845      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
846      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
847      creation, so enable it here now that it is associated with the
848      correct thread.
849
850      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
851      Since we created the step_resume bp when the parent process
852      was being debugged, and now are switching to the child process,
853      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
854      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
855      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
856
857   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
858     {
859       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
860       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
861     }
862
863   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
864   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
865     {
866       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
867       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
868     }
869
870   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
871      breakpoints after catching the fork, in which case those
872      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
873      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
874
875   breakpoint_re_set ();
876   insert_breakpoints ();
877 }
878
879 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
880    user wanted to be executing.  */
881
882 static int
883 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
884                           void *arg)
885 {
886   int pid = * (int *) arg;
887
888   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
889       && is_running (thread->ptid)
890       && !is_executing (thread->ptid)
891       && !thread->stop_requested
892       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
893     {
894       if (debug_infrun)
895         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
896                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
897                             target_pid_to_str (thread->ptid));
898
899       switch_to_thread (thread->ptid);
900       clear_proceed_status (0);
901       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
902     }
903
904   return 0;
905 }
906
907 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
908    detaching or resuming a vfork parent.  */
909
910 static void
911 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
912 {
913   struct inferior *inf = current_inferior ();
914
915   if (inf->vfork_parent)
916     {
917       int resume_parent = -1;
918
919       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
920          between the parent and the child.  If the user wanted to
921          detach from the parent, now is the time.  */
922
923       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
924         {
925           struct thread_info *tp;
926           struct cleanup *old_chain;
927           struct program_space *pspace;
928           struct address_space *aspace;
929
930           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
931
932           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
933
934           if (!exec)
935             {
936               /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid
937                  points at the inferior's pid, not to a thread.  */
938               old_chain = save_inferior_ptid ();
939               save_current_program_space ();
940               save_current_inferior ();
941             }
942           else
943             old_chain = save_current_space_and_thread ();
944
945           /* We're letting loose of the parent.  */
946           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
947           switch_to_thread (tp->ptid);
948
949           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
950              removes breakpoints from its address space.  There's a
951              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
952              but, parent/child are still sharing the pspace at this
953              point, although the exec in reality makes the kernel give
954              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
955              that the breakpoints module being unaware of this, would
956              likely chose the child process to write to the parent
957              address space.  Swapping the child temporarily away from
958              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
959              of" a hack.  */
960
961           pspace = inf->pspace;
962           aspace = inf->aspace;
963           inf->aspace = NULL;
964           inf->pspace = NULL;
965
966           if (debug_infrun || info_verbose)
967             {
968               target_terminal_ours_for_output ();
969
970               if (exec)
971                 {
972                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
973                                     _("Detaching vfork parent process "
974                                       "%d after child exec.\n"),
975                                     inf->vfork_parent->pid);
976                 }
977               else
978                 {
979                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
980                                     _("Detaching vfork parent process "
981                                       "%d after child exit.\n"),
982                                     inf->vfork_parent->pid);
983                 }
984             }
985
986           target_detach (NULL, 0);
987
988           /* Put it back.  */
989           inf->pspace = pspace;
990           inf->aspace = aspace;
991
992           do_cleanups (old_chain);
993         }
994       else if (exec)
995         {
996           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
997              child a new address space.  */
998           inf->pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
999           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
1000           inf->removable = 1;
1001           set_current_program_space (inf->pspace);
1002
1003           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1004
1005           /* Break the bonds.  */
1006           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1007         }
1008       else
1009         {
1010           struct cleanup *old_chain;
1011           struct program_space *pspace;
1012
1013           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1014              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1015              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1016              found in the address space, and switching to null_ptid,
1017              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1018              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1019              go ahead and create a new one for this exiting
1020              inferior.  */
1021
1022           /* Switch to null_ptid, so that clone_program_space doesn't want
1023              to read the selected frame of a dead process.  */
1024           old_chain = save_inferior_ptid ();
1025           inferior_ptid = null_ptid;
1026
1027           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1028              module the option to write through to it (cloning a
1029              program space resets breakpoints).  */
1030           inf->aspace = NULL;
1031           inf->pspace = NULL;
1032           pspace = add_program_space (maybe_new_address_space ());
1033           set_current_program_space (pspace);
1034           inf->removable = 1;
1035           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1036           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1037           inf->pspace = pspace;
1038           inf->aspace = pspace->aspace;
1039
1040           /* Put back inferior_ptid.  We'll continue mourning this
1041              inferior.  */
1042           do_cleanups (old_chain);
1043
1044           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1045           /* Break the bonds.  */
1046           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1047         }
1048
1049       inf->vfork_parent = NULL;
1050
1051       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1052
1053       if (non_stop && resume_parent != -1)
1054         {
1055           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1056              free now.  */
1057           struct cleanup *old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1058
1059           if (debug_infrun)
1060             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1061                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1062                                 resume_parent);
1063
1064           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1065
1066           do_cleanups (old_chain);
1067         }
1068     }
1069 }
1070
1071 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1072
1073 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1074 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1075 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1076 {
1077   follow_exec_mode_new,
1078   follow_exec_mode_same,
1079   NULL,
1080 };
1081
1082 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1083 static void
1084 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1085                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1086 {
1087   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1088 }
1089
1090 /* EXECD_PATHNAME is assumed to be non-NULL.  */
1091
1092 static void
1093 follow_exec (ptid_t ptid, char *execd_pathname)
1094 {
1095   struct thread_info *th, *tmp;
1096   struct inferior *inf = current_inferior ();
1097   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1098   ptid_t process_ptid;
1099
1100   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1101      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1102      momentary bp's, etc.
1103
1104      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1105      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1106      of instructions.
1107
1108      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1109      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1110      symbol table is read.
1111
1112      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1113      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1114      now.
1115
1116      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1117      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1118      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1119      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1120
1121   mark_breakpoints_out ();
1122
1123   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1124      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1125      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1126      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1127      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1128      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1129      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1130      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1131      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1132      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1133      of the process but one that reported the event.  Note this must
1134      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1135      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1136      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1137      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1138      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1139      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1140      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1141      notifications.  */
1142   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1143     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1144       delete_thread (th->ptid);
1145
1146   /* We also need to clear any left over stale state for the
1147      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1148      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1149      step-to-next statement through an exec().  */
1150   th = inferior_thread ();
1151   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1152   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1153   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1154   th->control.step_range_start = 0;
1155   th->control.step_range_end = 0;
1156
1157   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1158      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1159      it now.  */
1160   th->stop_requested = 0;
1161
1162   update_breakpoints_after_exec ();
1163
1164   /* What is this a.out's name?  */
1165   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1166   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1167                      target_pid_to_str (process_ptid),
1168                      execd_pathname);
1169
1170   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1171      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1172
1173   gdb_flush (gdb_stdout);
1174
1175   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1176
1177   if (*gdb_sysroot != '\0')
1178     {
1179       char *name = exec_file_find (execd_pathname, NULL);
1180
1181       execd_pathname = alloca (strlen (name) + 1);
1182       strcpy (execd_pathname, name);
1183       xfree (name);
1184     }
1185
1186   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1187      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1188      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1189   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1190      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1191      previous incarnation of this process.  */
1192   no_shared_libraries (NULL, 0);
1193
1194   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1195     {
1196       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1197          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1198
1199       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1200          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1201          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1202       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1203
1204       inf = add_inferior_with_spaces ();
1205       inf->pid = pid;
1206       target_follow_exec (inf, execd_pathname);
1207
1208       set_current_inferior (inf);
1209       set_current_program_space (inf->pspace);
1210       add_thread (ptid);
1211     }
1212   else
1213     {
1214       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1215          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1216          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1217          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1218          around (its description is later cleared/refetched on
1219          restart).  */
1220       target_clear_description ();
1221     }
1222
1223   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1224
1225   /* That a.out is now the one to use.  */
1226   exec_file_attach (execd_pathname, 0);
1227
1228   /* SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used as the proper displacement for PIE
1229      (Position Independent Executable) main symbol file will get applied by
1230      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail to insert
1231      the breakpoints with the zero displacement.  */
1232
1233   symbol_file_add (execd_pathname,
1234                    (inf->symfile_flags
1235                     | SYMFILE_MAINLINE | SYMFILE_DEFER_BP_RESET),
1236                    NULL, 0);
1237
1238   if ((inf->symfile_flags & SYMFILE_NO_READ) == 0)
1239     set_initial_language ();
1240
1241   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1242      after flipping to the new executable (because the target supplied
1243      description must be compatible with the executable's
1244      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1245      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1246      registers.  */
1247   target_find_description ();
1248
1249   solib_create_inferior_hook (0);
1250
1251   jit_inferior_created_hook ();
1252
1253   breakpoint_re_set ();
1254
1255   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1256      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1257      to symbol_file_command...).  */
1258   insert_breakpoints ();
1259
1260   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1261      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1262      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1263      matically get reset there in the new process.).  */
1264 }
1265
1266 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1267    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1268    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1269    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1270    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1271    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1272    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1273 struct thread_info *step_over_queue_head;
1274
1275 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1276
1277 enum step_over_what
1278   {
1279     /* Step over a breakpoint.  */
1280     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1281
1282     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1283        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1284        expression.  */
1285     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1286   };
1287
1288 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1289
1290 struct step_over_info
1291 {
1292   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1293      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1294      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1295      non-NULL.  */
1296   struct address_space *aspace;
1297   CORE_ADDR address;
1298
1299   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1300      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1301   int nonsteppable_watchpoint_p;
1302 };
1303
1304 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1305
1306    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1307    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1308    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1309    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1310    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1311    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1312
1313    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1314    Given threads that can't run code in the same address space as the
1315    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1316    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1317    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1318    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1319    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1320    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1321    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1322    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1323    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1324    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1325    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1326    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1327    watchpoint.  */
1328 static struct step_over_info step_over_info;
1329
1330 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1331    stepping over.  */
1332
1333 static void
1334 set_step_over_info (struct address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1335                     int nonsteppable_watchpoint_p)
1336 {
1337   step_over_info.aspace = aspace;
1338   step_over_info.address = address;
1339   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
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 }
1355
1356 /* See infrun.h.  */
1357
1358 int
1359 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1360                               CORE_ADDR address)
1361 {
1362   return (step_over_info.aspace != NULL
1363           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1364                                        step_over_info.aspace,
1365                                        step_over_info.address));
1366 }
1367
1368 /* See infrun.h.  */
1369
1370 int
1371 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1372 {
1373   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1374 }
1375
1376 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1377
1378 static int
1379 step_over_info_valid_p (void)
1380 {
1381   return (step_over_info.aspace != NULL
1382           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1383 }
1384
1385 \f
1386 /* Displaced stepping.  */
1387
1388 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1389    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1390    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1391    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1392    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1393    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1394
1395    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1396    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1397
1398    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1399        inserted.
1400    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1401    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1402
1403    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1404    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1405    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1406    stepping:
1407
1408    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1409        breakpoints are inserted.
1410    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1411        location, outside the main code stream, making any adjustments
1412        to the instruction, register, and memory state as directed by
1413        T's architecture.
1414    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1415    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1416        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1417        back into the main instruction stream.
1418    n4) We resume T.
1419
1420    This approach depends on the following gdbarch methods:
1421
1422    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1423      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1424      be reserved there.  We use these in step n1.
1425
1426    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1427      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1428      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1429
1430    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1431      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1432      same effect the instruction would have had if we had executed it
1433      at its original address.  We use this in step n3.
1434
1435    - gdbarch_displaced_step_free_closure provides cleanup.
1436
1437    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1438    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1439    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1440    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1441    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1442    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1443    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1444    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1445
1446    See the comments in gdbarch.sh for details.
1447
1448    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1449    currently be used in combination, although with some care I think
1450    they could be made to.  Software single-step works by placing
1451    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1452    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1453    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1454    executable, or at addresses that are not proper instruction
1455    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1456    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1457    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1458    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1459    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1460    on architectures that use software single-stepping.
1461
1462    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1463    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1464    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1465    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1466    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1467    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1468    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1469    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1470    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1471    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1472    displaced_step_fixup for details.  */
1473
1474 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1475 struct displaced_step_inferior_state
1476 {
1477   /* Pointer to next in linked list.  */
1478   struct displaced_step_inferior_state *next;
1479
1480   /* The process this displaced step state refers to.  */
1481   int pid;
1482
1483   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1484      try displaced stepping for this inferior again.  */
1485   int failed_before;
1486
1487   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1488      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1489      require fixing up once it has completed its step.  */
1490   ptid_t step_ptid;
1491
1492   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1493   struct gdbarch *step_gdbarch;
1494
1495   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1496      for post-step cleanup.  */
1497   struct displaced_step_closure *step_closure;
1498
1499   /* The address of the original instruction, and the copy we
1500      made.  */
1501   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1502
1503   /* Saved contents of copy area.  */
1504   gdb_byte *step_saved_copy;
1505 };
1506
1507 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1508    presently.  */
1509 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1510
1511 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1512
1513 static struct displaced_step_inferior_state *
1514 get_displaced_stepping_state (int pid)
1515 {
1516   struct displaced_step_inferior_state *state;
1517
1518   for (state = displaced_step_inferior_states;
1519        state != NULL;
1520        state = state->next)
1521     if (state->pid == pid)
1522       return state;
1523
1524   return NULL;
1525 }
1526
1527 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1528    step.  */
1529
1530 static int
1531 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1532 {
1533   struct displaced_step_inferior_state *state;
1534
1535   for (state = displaced_step_inferior_states;
1536        state != NULL;
1537        state = state->next)
1538     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1539       return 1;
1540
1541   return 0;
1542 }
1543
1544 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1545
1546 static int
1547 displaced_step_in_progress (int pid)
1548 {
1549   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1550
1551   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1552   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1553     return 1;
1554
1555   return 0;
1556 }
1557
1558 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1559    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1560    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1561
1562 static struct displaced_step_inferior_state *
1563 add_displaced_stepping_state (int pid)
1564 {
1565   struct displaced_step_inferior_state *state;
1566
1567   for (state = displaced_step_inferior_states;
1568        state != NULL;
1569        state = state->next)
1570     if (state->pid == pid)
1571       return state;
1572
1573   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1574   state->pid = pid;
1575   state->next = displaced_step_inferior_states;
1576   displaced_step_inferior_states = state;
1577
1578   return state;
1579 }
1580
1581 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1582    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1583    return NULL.  */
1584
1585 struct displaced_step_closure*
1586 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1587 {
1588   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1589     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1590
1591   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1592   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1593      && (displaced->step_copy == addr))
1594     return displaced->step_closure;
1595
1596   return NULL;
1597 }
1598
1599 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1600
1601 static void
1602 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1603 {
1604   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1605
1606   gdb_assert (pid != 0);
1607
1608   it = displaced_step_inferior_states;
1609   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1610   while (it)
1611     {
1612       if (it->pid == pid)
1613         {
1614           *prev_next_p = it->next;
1615           xfree (it);
1616           return;
1617         }
1618
1619       prev_next_p = &it->next;
1620       it = *prev_next_p;
1621     }
1622 }
1623
1624 static void
1625 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1626 {
1627   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1628 }
1629
1630 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1631    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1632    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1633    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1634    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1635    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1636    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1637
1638 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1639
1640 static void
1641 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1642                                  struct cmd_list_element *c,
1643                                  const char *value)
1644 {
1645   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1646     fprintf_filtered (file,
1647                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1648                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1649                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1650   else
1651     fprintf_filtered (file,
1652                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1653                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1654 }
1655
1656 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1657    over breakpoints of thread TP.  */
1658
1659 static int
1660 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1661 {
1662   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1663   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1664   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1665
1666   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1667
1668   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1669             && target_is_non_stop_p ())
1670            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1671           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1672           && find_record_target () == NULL
1673           && (displaced_state == NULL
1674               || !displaced_state->failed_before));
1675 }
1676
1677 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1678 static void
1679 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1680 {
1681   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1682   displaced->step_ptid = null_ptid;
1683
1684   if (displaced->step_closure)
1685     {
1686       gdbarch_displaced_step_free_closure (displaced->step_gdbarch,
1687                                            displaced->step_closure);
1688       displaced->step_closure = NULL;
1689     }
1690 }
1691
1692 static void
1693 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1694 {
1695   struct displaced_step_inferior_state *state = arg;
1696
1697   displaced_step_clear (state);
1698 }
1699
1700 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1701 void
1702 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1703                            const gdb_byte *buf,
1704                            size_t len)
1705 {
1706   int i;
1707
1708   for (i = 0; i < len; i++)
1709     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1710   fputs_unfiltered ("\n", file);
1711 }
1712
1713 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1714
1715    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1716    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1717    over, then after the step, there will be no indication from the
1718    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1719    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1720    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1721    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1722    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1723    explain how we handle this case instead.
1724
1725    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1726    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1727    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1728
1729 static int
1730 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1731 {
1732   struct cleanup *old_cleanups, *ignore_cleanups;
1733   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1734   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1735   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1736   CORE_ADDR original, copy;
1737   ULONGEST len;
1738   struct displaced_step_closure *closure;
1739   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1740   int status;
1741
1742   /* We should never reach this function if the architecture does not
1743      support displaced stepping.  */
1744   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1745
1746   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1747   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1748
1749   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1750      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1751      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1752      jump/branch).  */
1753   tp->control.may_range_step = 0;
1754
1755   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1756      access to a single scratch space per inferior.  */
1757
1758   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1759
1760   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1761     {
1762       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1763          request and place in queue.  */
1764
1765       if (debug_displaced)
1766         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1767                             "displaced: deferring step of %s\n",
1768                             target_pid_to_str (ptid));
1769
1770       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1771       return 0;
1772     }
1773   else
1774     {
1775       if (debug_displaced)
1776         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1777                             "displaced: stepping %s now\n",
1778                             target_pid_to_str (ptid));
1779     }
1780
1781   displaced_step_clear (displaced);
1782
1783   old_cleanups = save_inferior_ptid ();
1784   inferior_ptid = ptid;
1785
1786   original = regcache_read_pc (regcache);
1787
1788   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1789   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1790
1791   /* Save the original contents of the copy area.  */
1792   displaced->step_saved_copy = xmalloc (len);
1793   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1794                                   &displaced->step_saved_copy);
1795   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1796   if (status != 0)
1797     throw_error (MEMORY_ERROR,
1798                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1799                    "displaced-stepping scratch space."),
1800                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1801   if (debug_displaced)
1802     {
1803       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1804                           paddress (gdbarch, copy));
1805       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1806                                  displaced->step_saved_copy,
1807                                  len);
1808     };
1809
1810   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1811                                               original, copy, regcache);
1812   if (closure == NULL)
1813     {
1814       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1815          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1816          stepping over the breakpoint in-line.  */
1817       do_cleanups (old_cleanups);
1818       return -1;
1819     }
1820
1821   /* Save the information we need to fix things up if the step
1822      succeeds.  */
1823   displaced->step_ptid = ptid;
1824   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1825   displaced->step_closure = closure;
1826   displaced->step_original = original;
1827   displaced->step_copy = copy;
1828
1829   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1830
1831   /* Resume execution at the copy.  */
1832   regcache_write_pc (regcache, copy);
1833
1834   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1835
1836   do_cleanups (old_cleanups);
1837
1838   if (debug_displaced)
1839     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1840                         paddress (gdbarch, copy));
1841
1842   return 1;
1843 }
1844
1845 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1846    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1847
1848 static int
1849 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1850 {
1851   int prepared = -1;
1852
1853   TRY
1854     {
1855       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1856     }
1857   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1858     {
1859       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1860
1861       if (ex.error != MEMORY_ERROR)
1862         throw_exception (ex);
1863
1864       if (debug_infrun)
1865         {
1866           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1867                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1868                               ex.message);
1869         }
1870
1871       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1872          "auto".  */
1873       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1874         {
1875           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1876                    ex.message);
1877         }
1878
1879       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1880       displaced_state
1881         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1882       displaced_state->failed_before = 1;
1883     }
1884   END_CATCH
1885
1886   return prepared;
1887 }
1888
1889 static void
1890 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1891                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1892 {
1893   struct cleanup *ptid_cleanup = save_inferior_ptid ();
1894
1895   inferior_ptid = ptid;
1896   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1897   do_cleanups (ptid_cleanup);
1898 }
1899
1900 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1901
1902 static void
1903 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1904                         ptid_t ptid)
1905 {
1906   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1907
1908   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1909                      displaced->step_saved_copy, len);
1910   if (debug_displaced)
1911     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1912                         target_pid_to_str (ptid),
1913                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1914                                   displaced->step_copy));
1915 }
1916
1917 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1918    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1919    have had if we had executed it at its original address, and return
1920    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1921    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1922
1923 static int
1924 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1925 {
1926   struct cleanup *old_cleanups;
1927   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1928     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1929   int ret;
1930
1931   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1932   if (displaced == NULL)
1933     return 0;
1934
1935   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1936   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1937       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1938     return 0;
1939
1940   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1941
1942   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1943
1944   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1945      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1946      the current thread.  */
1947   switch_to_thread (event_ptid);
1948
1949   /* Did the instruction complete successfully?  */
1950   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1951       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1952            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1953                || target_have_steppable_watchpoint)))
1954     {
1955       /* Fix up the resulting state.  */
1956       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1957                                     displaced->step_closure,
1958                                     displaced->step_original,
1959                                     displaced->step_copy,
1960                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
1961       ret = 1;
1962     }
1963   else
1964     {
1965       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1966          relocate the PC.  */
1967       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
1968       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1969
1970       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1971       regcache_write_pc (regcache, pc);
1972       ret = -1;
1973     }
1974
1975   do_cleanups (old_cleanups);
1976
1977   displaced->step_ptid = null_ptid;
1978
1979   return ret;
1980 }
1981
1982 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
1983    discarded between events.  */
1984 struct execution_control_state
1985 {
1986   ptid_t ptid;
1987   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
1988      otherwise.  */
1989   struct thread_info *event_thread;
1990
1991   struct target_waitstatus ws;
1992   int stop_func_filled_in;
1993   CORE_ADDR stop_func_start;
1994   CORE_ADDR stop_func_end;
1995   const char *stop_func_name;
1996   int wait_some_more;
1997
1998   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
1999      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2000      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2001      we can switch back to the original stepping thread.  */
2002   int hit_singlestep_breakpoint;
2003 };
2004
2005 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2006
2007 static void
2008 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2009 {
2010   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2011   ecs->event_thread = tp;
2012   ecs->ptid = tp->ptid;
2013 }
2014
2015 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2016 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2017 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2018 static int thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2019 static void stop_all_threads (void);
2020
2021 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2022    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2023
2024 static int
2025 start_step_over (void)
2026 {
2027   struct thread_info *tp, *next;
2028
2029   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2030      step-over operation ongoing.  */
2031   if (step_over_info_valid_p ())
2032     return 0;
2033
2034   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2035     {
2036       struct execution_control_state ecss;
2037       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2038       enum step_over_what step_what;
2039       int must_be_in_line;
2040
2041       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2042
2043       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2044          don't start a new one.  */
2045       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2046         continue;
2047
2048       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2049       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2050                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2051                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2052
2053       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2054          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2055          any pending displaced steps finish first.  */
2056       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2057         return 0;
2058
2059       thread_step_over_chain_remove (tp);
2060
2061       if (step_over_queue_head == NULL)
2062         {
2063           if (debug_infrun)
2064             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2065                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2066         }
2067
2068       if (tp->control.trap_expected
2069           || tp->resumed
2070           || tp->executing)
2071         {
2072           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2073                           "[%s] has inconsistent state: "
2074                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2075                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2076                           tp->control.trap_expected,
2077                           tp->resumed,
2078                           tp->executing);
2079         }
2080
2081       if (debug_infrun)
2082         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2083                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2084                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2085
2086       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2087          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2088          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2089          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2090          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2091          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2092       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2093         continue;
2094
2095       switch_to_thread (tp->ptid);
2096       reset_ecs (ecs, tp);
2097       keep_going_pass_signal (ecs);
2098
2099       if (!ecs->wait_some_more)
2100         error (_("Command aborted."));
2101
2102       gdb_assert (tp->resumed);
2103
2104       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2105       if (step_over_info_valid_p ())
2106         {
2107           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2108           return 1;
2109         }
2110
2111       if (!target_is_non_stop_p ())
2112         {
2113           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2114              step over.  */
2115           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2116                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2117
2118           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2119              issue any further remote commands until the program stops
2120              again.  */
2121           return 1;
2122         }
2123
2124       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2125          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2126          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2127          displaced step on a thread of other process. */
2128     }
2129
2130   return 0;
2131 }
2132
2133 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2134    holding OLD_PTID.  */
2135 static void
2136 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2137 {
2138   struct displaced_step_request *it;
2139   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2140
2141   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2142     inferior_ptid = new_ptid;
2143
2144   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2145        displaced;
2146        displaced = displaced->next)
2147     {
2148       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2149         displaced->step_ptid = new_ptid;
2150     }
2151 }
2152
2153 \f
2154 /* Resuming.  */
2155
2156 /* Things to clean up if we QUIT out of resume ().  */
2157 static void
2158 resume_cleanups (void *ignore)
2159 {
2160   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2161     delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2162
2163   normal_stop ();
2164 }
2165
2166 static const char schedlock_off[] = "off";
2167 static const char schedlock_on[] = "on";
2168 static const char schedlock_step[] = "step";
2169 static const char *const scheduler_enums[] = {
2170   schedlock_off,
2171   schedlock_on,
2172   schedlock_step,
2173   NULL
2174 };
2175 static const char *scheduler_mode = schedlock_off;
2176 static void
2177 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2178                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2179 {
2180   fprintf_filtered (file,
2181                     _("Mode for locking scheduler "
2182                       "during execution is \"%s\".\n"),
2183                     value);
2184 }
2185
2186 static void
2187 set_schedlock_func (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2188 {
2189   if (!target_can_lock_scheduler)
2190     {
2191       scheduler_mode = schedlock_off;
2192       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2193     }
2194 }
2195
2196 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2197    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2198    process.  */
2199 int sched_multi = 0;
2200
2201 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2202    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2203
2204    GDBARCH the current gdbarch.
2205    PC the location to step over.  */
2206
2207 static int
2208 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2209 {
2210   int hw_step = 1;
2211
2212   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2213       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch)
2214       && gdbarch_software_single_step (gdbarch, get_current_frame ()))
2215     {
2216       hw_step = 0;
2217     }
2218   return hw_step;
2219 }
2220
2221 /* See infrun.h.  */
2222
2223 ptid_t
2224 user_visible_resume_ptid (int step)
2225 {
2226   ptid_t resume_ptid;
2227
2228   if (non_stop)
2229     {
2230       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2231          individually.  */
2232       resume_ptid = inferior_ptid;
2233     }
2234   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2235            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2236     {
2237       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2238          resume.  */
2239       resume_ptid = inferior_ptid;
2240     }
2241   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2242     {
2243       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2244          processes).  */
2245       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2246     }
2247   else
2248     {
2249       /* Resume all threads of all processes.  */
2250       resume_ptid = RESUME_ALL;
2251     }
2252
2253   return resume_ptid;
2254 }
2255
2256 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2257    in the perspective of the target, assuming run control handling
2258    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2259    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2260    target for a stepping command.  */
2261
2262 static ptid_t
2263 internal_resume_ptid (int user_step)
2264 {
2265   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2266      the target may always work in non-stop mode even with "set
2267      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2268      return a wildcard ptid.  */
2269   if (target_is_non_stop_p ())
2270     return inferior_ptid;
2271   else
2272     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2273 }
2274
2275 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2276    bookkeeping.  */
2277
2278 static void
2279 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2280 {
2281   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2282
2283   /* Install inferior's terminal modes.  */
2284   target_terminal_inferior ();
2285
2286   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2287      happens to apply to another thread.  */
2288   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2289
2290   /* Advise target which signals may be handled silently.
2291
2292      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2293      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2294      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2295      handler.
2296
2297      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2298      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2299      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2300      step distinguish the cases instead, because:
2301
2302      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2303        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2304        the real mainline code.
2305
2306      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2307        return to the scratch pad area, which would no longer be
2308        valid.  */
2309   if (step_over_info_valid_p ()
2310       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2311     target_pass_signals (0, NULL);
2312   else
2313     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2314
2315   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2316 }
2317
2318 /* Resume the inferior, but allow a QUIT.  This is useful if the user
2319    wants to interrupt some lengthy single-stepping operation
2320    (for child processes, the SIGINT goes to the inferior, and so
2321    we get a SIGINT random_signal, but for remote debugging and perhaps
2322    other targets, that's not true).
2323
2324    SIG is the signal to give the inferior (zero for none).  */
2325 void
2326 resume (enum gdb_signal sig)
2327 {
2328   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
2329   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2330   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2331   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2332   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2333   struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2334   ptid_t resume_ptid;
2335   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2336      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2337      user's intention that counts.  */
2338   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2339   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2340      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2341      implement single-stepping with breakpoints (software
2342      single-step).  */
2343   int step;
2344
2345   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2346
2347   QUIT;
2348
2349   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2350     {
2351       if (debug_infrun)
2352         {
2353           char *statstr;
2354
2355           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2356           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2357                               "infrun: resume: thread %s has pending wait status %s "
2358                               "(currently_stepping=%d).\n",
2359                               target_pid_to_str (tp->ptid),  statstr,
2360                               currently_stepping (tp));
2361           xfree (statstr);
2362         }
2363
2364       tp->resumed = 1;
2365
2366       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2367          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2368          pending signals to deliver.  */
2369       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2370         {
2371           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2372                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2373         }
2374
2375       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2376       discard_cleanups (old_cleanups);
2377
2378       if (target_can_async_p ())
2379         target_async (1);
2380       return;
2381     }
2382
2383   tp->stepped_breakpoint = 0;
2384
2385   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2386   step = currently_stepping (tp);
2387
2388   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2389     {
2390       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2391          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2392          or exiting).  This is particularly important on software
2393          single-step archs, as the child process would trip on the
2394          software single step breakpoint inserted for the parent
2395          process.  Since the parent will not actually execute any
2396          instruction until the child is out of the shared region (such
2397          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2398          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2399          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2400          re-sets it stepping.  */
2401       if (debug_infrun)
2402         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2403                             "infrun: resume : clear step\n");
2404       step = 0;
2405     }
2406
2407   if (debug_infrun)
2408     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2409                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2410                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2411                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2412                         tp->control.trap_expected,
2413                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2414                         paddress (gdbarch, pc));
2415
2416   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2417      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2418      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2419      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2420   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2421     {
2422       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2423         {
2424           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2425              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2426              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2427              there's one, (if the target supports stepping into
2428              handlers), or in the next mainline instruction, if
2429              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2430              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2431              In all cases, set a breakpoint at the current address
2432              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2433              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2434              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2435              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2436              the step-resume breakpoint then.  */
2437
2438           if (debug_infrun)
2439             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2440                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2441                                 "deliver signal first\n");
2442
2443           clear_step_over_info ();
2444           tp->control.trap_expected = 0;
2445
2446           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2447             {
2448               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2449                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2450                  hits.  */
2451               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2452               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2453
2454               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2455             }
2456
2457           insert_breakpoints ();
2458         }
2459       else
2460         {
2461           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2462              permanent breakpoint manually.  */
2463           if (debug_infrun)
2464             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2465                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2466           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2467           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2468              execute instructions.  */
2469           pc = regcache_read_pc (regcache);
2470
2471           if (step)
2472             {
2473               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2474                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2475                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2476                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2477                  prev_pc, because if we end in
2478                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2479                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2480                  don't want this thread to step further from PC
2481                  (overstep).  */
2482               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2483               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2484               insert_breakpoints ();
2485
2486               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2487               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2488               discard_cleanups (old_cleanups);
2489               tp->resumed = 1;
2490               return;
2491             }
2492         }
2493     }
2494
2495   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2496      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2497   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2498     tp->control.may_range_step = 0;
2499
2500   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2501      instruction at a different address.
2502
2503      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2504      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2505      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2506      signals' explain what we do instead.
2507
2508      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2509      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2510      step software breakpoint.  */
2511   if (tp->control.trap_expected
2512       && use_displaced_stepping (tp)
2513       && !step_over_info_valid_p ()
2514       && sig == GDB_SIGNAL_0
2515       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2516     {
2517       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2518
2519       if (prepared == 0)
2520         {
2521           if (debug_infrun)
2522             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2523                                 "Got placed in step-over queue\n");
2524
2525           tp->control.trap_expected = 0;
2526           discard_cleanups (old_cleanups);
2527           return;
2528         }
2529       else if (prepared < 0)
2530         {
2531           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2532
2533           if (target_is_non_stop_p ())
2534             stop_all_threads ();
2535
2536           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
2537                               regcache_read_pc (regcache), 0);
2538
2539           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2540
2541           insert_breakpoints ();
2542         }
2543       else if (prepared > 0)
2544         {
2545           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2546
2547           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2548              execute instructions due to displaced stepping.  */
2549           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2550
2551           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2552           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2553                                                        displaced->step_closure);
2554         }
2555     }
2556
2557   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2558   else if (step)
2559     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2560
2561   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2562      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2563      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2564      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2565      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2566
2567      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2568      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2569      without kernel support.
2570
2571      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2572      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2573      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2574      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2575      handler, GDB still would not stop.
2576
2577      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2578      here the case where we are about to deliver a signal while software
2579      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2580      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2581      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2582      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2583      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2584      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2585   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2586       && sig != GDB_SIGNAL_0
2587       && step_over_info_valid_p ())
2588     {
2589       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2590          immediately after a handler returns, might might already have
2591          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2592          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2593          original breakpoint is hit.  */
2594       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2595         {
2596           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2597           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2598         }
2599
2600       delete_single_step_breakpoints (tp);
2601
2602       clear_step_over_info ();
2603       tp->control.trap_expected = 0;
2604
2605       insert_breakpoints ();
2606     }
2607
2608   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2609      facilities.  But in that case, we should never
2610      use singlestep breakpoint.  */
2611   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2612
2613   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2614   if ((step || thread_has_single_step_breakpoints_set (tp))
2615       && tp->control.trap_expected)
2616     {
2617       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2618          hit, by single-stepping the thread with the breakpoint
2619          removed.  In which case, we need to single-step only this
2620          thread, and keep others stopped, as they can miss this
2621          breakpoint if allowed to run.  */
2622       resume_ptid = inferior_ptid;
2623     }
2624   else
2625     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2626
2627   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2628       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2629     {
2630       /* There are two cases where we currently need to step a
2631          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2632
2633          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2634          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2635          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2636          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2637          where we should _always_ single-step, even if we have a
2638          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2639          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2640          same time would takes us to the signal handler, then we could
2641          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2642          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2643          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2644          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2645          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2646          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2647          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2648          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2649
2650          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2651          in one thread after another thread that was stepping had been
2652          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2653          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2654          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2655          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2656          do displaced stepping.  */
2657
2658       if (debug_infrun)
2659         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2660                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2661                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2662
2663       tp->stepped_breakpoint = 1;
2664
2665       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2666          executing it normally.  But if this one cannot, just
2667          continue and we will hit it anyway.  */
2668       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2669         step = 0;
2670     }
2671
2672   if (debug_displaced
2673       && tp->control.trap_expected
2674       && use_displaced_stepping (tp)
2675       && !step_over_info_valid_p ())
2676     {
2677       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2678       struct gdbarch *resume_gdbarch = get_regcache_arch (resume_regcache);
2679       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2680       gdb_byte buf[4];
2681
2682       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2683                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2684       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2685       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2686     }
2687
2688   if (tp->control.may_range_step)
2689     {
2690       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2691          range, then we're doing some nested/finer run control
2692          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2693          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2694          shouldn't have allowed a range step then.  */
2695       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2696     }
2697
2698   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2699   tp->resumed = 1;
2700   discard_cleanups (old_cleanups);
2701 }
2702 \f
2703 /* Proceeding.  */
2704
2705 /* See infrun.h.  */
2706
2707 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2708    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2709    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2710    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2711    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2712    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2713    normal_stop).  */
2714 static ULONGEST current_stop_id;
2715
2716 /* See infrun.h.  */
2717
2718 ULONGEST
2719 get_stop_id (void)
2720 {
2721   return current_stop_id;
2722 }
2723
2724 /* Called when we report a user visible stop.  */
2725
2726 static void
2727 new_stop_id (void)
2728 {
2729   current_stop_id++;
2730 }
2731
2732 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2733    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2734
2735 static void
2736 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2737 {
2738   if (debug_infrun)
2739     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2740                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2741                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2742
2743   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2744      single-step is no longer relevant.  */
2745   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2746     {
2747       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2748         {
2749           if (debug_infrun)
2750             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2751                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2752                                 "event of %s was a finished step. "
2753                                 "Discarding.\n",
2754                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2755
2756           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2757           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2758         }
2759       else if (debug_infrun)
2760         {
2761           char *statstr;
2762
2763           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2764           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2765                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2766                               "has pending wait status %s "
2767                               "(currently_stepping=%d).\n",
2768                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr,
2769                               currently_stepping (tp));
2770           xfree (statstr);
2771         }
2772     }
2773
2774   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2775      Used for debugging signals.  */
2776   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2777     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2778
2779   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2780   tp->thread_fsm = NULL;
2781
2782   tp->control.trap_expected = 0;
2783   tp->control.step_range_start = 0;
2784   tp->control.step_range_end = 0;
2785   tp->control.may_range_step = 0;
2786   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2787   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2788   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2789   tp->control.step_start_function = NULL;
2790   tp->stop_requested = 0;
2791
2792   tp->control.stop_step = 0;
2793
2794   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2795
2796   tp->control.command_interp = NULL;
2797   tp->control.stepping_command = 0;
2798
2799   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2800   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2801 }
2802
2803 void
2804 clear_proceed_status (int step)
2805 {
2806   if (!non_stop)
2807     {
2808       struct thread_info *tp;
2809       ptid_t resume_ptid;
2810
2811       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2812
2813       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2814          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2815       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2816         {
2817           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2818             continue;
2819           clear_proceed_status_thread (tp);
2820         }
2821     }
2822
2823   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2824     {
2825       struct inferior *inferior;
2826
2827       if (non_stop)
2828         {
2829           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2830              the current thread.  */
2831           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2832         }
2833
2834       inferior = current_inferior ();
2835       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2836     }
2837
2838   stop_after_trap = 0;
2839
2840   observer_notify_about_to_proceed ();
2841 }
2842
2843 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2844    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2845    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2846
2847 static int
2848 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2849 {
2850   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2851     {
2852       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2853
2854       if (breakpoint_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
2855                              regcache_read_pc (regcache))
2856           == ordinary_breakpoint_here)
2857         return 1;
2858
2859       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2860     }
2861
2862   return 0;
2863 }
2864
2865 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2866    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2867    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2868
2869 static int
2870 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2871 {
2872   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (tp->ptid);
2873   int what = 0;
2874
2875   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2876     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2877
2878   if (tp->stepping_over_watchpoint
2879       && !target_have_steppable_watchpoint)
2880     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2881
2882   return what;
2883 }
2884
2885 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2886    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2887
2888 static int
2889 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2890 {
2891   return (scheduler_mode == schedlock_on
2892           || (scheduler_mode == schedlock_step
2893               && tp->control.stepping_command));
2894 }
2895
2896 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2897
2898    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2899    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2900    or -1 for act according to how it stopped.
2901    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2902    -1 means return after that and print nothing.
2903    You should probably set various step_... variables
2904    before calling here, if you are stepping.
2905
2906    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2907
2908 void
2909 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2910 {
2911   struct regcache *regcache;
2912   struct gdbarch *gdbarch;
2913   struct thread_info *tp;
2914   CORE_ADDR pc;
2915   struct address_space *aspace;
2916   ptid_t resume_ptid;
2917   struct execution_control_state ecss;
2918   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2919   struct cleanup *old_chain;
2920   int started;
2921
2922   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2923      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2924      resuming the current thread.  */
2925   if (!follow_fork ())
2926     {
2927       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2928       normal_stop ();
2929       if (target_can_async_p ())
2930         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2931       return;
2932     }
2933
2934   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2935   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2936
2937   regcache = get_current_regcache ();
2938   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2939   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
2940   pc = regcache_read_pc (regcache);
2941   tp = inferior_thread ();
2942
2943   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2944   init_thread_stepping_state (tp);
2945
2946   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2947
2948   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2949     {
2950       if (pc == stop_pc
2951           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2952           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2953         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2954            step one instruction before inserting breakpoints so that
2955            we do not stop right away (and report a second hit at this
2956            breakpoint).
2957
2958            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2959            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2960            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2961         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
2962       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2963                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2964                                                      get_current_frame ()))
2965         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2966            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2967         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
2968     }
2969   else
2970     {
2971       regcache_write_pc (regcache, addr);
2972     }
2973
2974   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2975     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
2976
2977   /* Record the interpreter that issued the execution command that
2978      caused this thread to resume.  If the top level interpreter is
2979      MI/async, and the execution command was a CLI command
2980      (next/step/etc.), we'll want to print stop event output to the MI
2981      console channel (the stepped-to line, etc.), as if the user
2982      entered the execution command on a real GDB console.  */
2983   tp->control.command_interp = command_interp ();
2984
2985   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
2986
2987   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
2988      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
2989      frontend/user running state.  */
2990   old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &resume_ptid);
2991
2992   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
2993      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
2994      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
2995      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
2996      inferior function, as in that case we pretend the inferior
2997      doesn't run at all.  */
2998   if (!tp->control.in_infcall)
2999    set_running (resume_ptid, 1);
3000
3001   if (debug_infrun)
3002     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3003                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3004                         paddress (gdbarch, addr),
3005                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3006
3007   annotate_starting ();
3008
3009   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3010      inferior.  */
3011   gdb_flush (gdb_stdout);
3012
3013   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3014      then continue or step.
3015
3016      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3017      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3018      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3019      we must step over it first.
3020
3021      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3022      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3023
3024   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3025      threads.  */
3026   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3027     {
3028       struct thread_info *current = tp;
3029
3030       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3031         {
3032           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3033              afterwards.  */
3034           if (tp == current)
3035             continue;
3036
3037           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3038           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3039             continue;
3040
3041           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3042             continue;
3043
3044           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3045
3046           if (debug_infrun)
3047             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3048                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3049                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3050
3051           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3052         }
3053
3054       tp = current;
3055     }
3056
3057   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3058      threads over their breakpoints first.  */
3059   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3060     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3061
3062   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3063      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3064      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3065      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3066      until the target stops again.  */
3067   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3068
3069   started = start_step_over ();
3070
3071   if (step_over_info_valid_p ())
3072     {
3073       /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3074          other thread was already doing one.  In either case, don't
3075          resume anything else until the step-over is finished.  */
3076     }
3077   else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3078     {
3079       /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3080          we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3081     }
3082   else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3083     {
3084       /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3085          Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3086       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3087         {
3088           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3089           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3090             continue;
3091
3092           if (tp->resumed)
3093             {
3094               if (debug_infrun)
3095                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3096                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3097                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3098               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3099               continue;
3100             }
3101
3102           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3103             {
3104               if (debug_infrun)
3105                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3106                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3107                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3108               continue;
3109             }
3110
3111           if (debug_infrun)
3112             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3113                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3114                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3115
3116           reset_ecs (ecs, tp);
3117           switch_to_thread (tp->ptid);
3118           keep_going_pass_signal (ecs);
3119           if (!ecs->wait_some_more)
3120             error (_("Command aborted."));
3121         }
3122     }
3123   else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3124     {
3125       /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3126       reset_ecs (ecs, tp);
3127       switch_to_thread (tp->ptid);
3128       keep_going_pass_signal (ecs);
3129       if (!ecs->wait_some_more)
3130         error (_("Command aborted."));
3131     }
3132
3133   discard_cleanups (old_chain);
3134
3135   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3136      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3137      target_resume.  */
3138   if (!target_can_async_p ())
3139     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3140 }
3141 \f
3142
3143 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3144
3145 void
3146 start_remote (int from_tty)
3147 {
3148   struct inferior *inferior;
3149
3150   inferior = current_inferior ();
3151   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3152
3153   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3154   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3155      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3156      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3157      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3158      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3159      timeout.  */
3160   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3161      differentiate to its caller what the state of the target is after
3162      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3163      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3164      target_open() return to the caller an indication that the target
3165      is currently running and GDB state should be set to the same as
3166      for an async run.  */
3167   wait_for_inferior ();
3168
3169   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3170      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3171      so that the displayed frame is up to date.  */
3172   post_create_inferior (&current_target, from_tty);
3173
3174   normal_stop ();
3175 }
3176
3177 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3178
3179 void
3180 init_wait_for_inferior (void)
3181 {
3182   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3183
3184   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3185
3186   clear_proceed_status (0);
3187
3188   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3189
3190   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3191
3192   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3193   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3194 }
3195
3196 \f
3197
3198 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3199
3200 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3201                                        struct execution_control_state *ecs);
3202 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3203                                                 struct execution_control_state *ecs);
3204 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3205 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3206                                     struct frame_info *);
3207
3208 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3209 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3210 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3211 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3212 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3213
3214 /* Callback for iterate over threads.  If the thread is stopped, but
3215    the user/frontend doesn't know about that yet, go through
3216    normal_stop, as if the thread had just stopped now.  ARG points at
3217    a ptid.  If PTID is MINUS_ONE_PTID, applies to all threads.  If
3218    ptid_is_pid(PTID) is true, applies to all threads of the process
3219    pointed at by PTID.  Otherwise, apply only to the thread pointed by
3220    PTID.  */
3221
3222 static int
3223 infrun_thread_stop_requested_callback (struct thread_info *info, void *arg)
3224 {
3225   ptid_t ptid = * (ptid_t *) arg;
3226
3227   if ((ptid_equal (info->ptid, ptid)
3228        || ptid_equal (minus_one_ptid, ptid)
3229        || (ptid_is_pid (ptid)
3230            && ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (info->ptid)))
3231       && is_running (info->ptid)
3232       && !is_executing (info->ptid))
3233     {
3234       struct cleanup *old_chain;
3235       struct execution_control_state ecss;
3236       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3237
3238       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3239
3240       old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
3241
3242       overlay_cache_invalid = 1;
3243       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3244          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3245          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3246          don't get any event.  */
3247       target_dcache_invalidate ();
3248
3249       /* Go through handle_inferior_event/normal_stop, so we always
3250          have consistent output as if the stop event had been
3251          reported.  */
3252       ecs->ptid = info->ptid;
3253       ecs->event_thread = info;
3254       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3255       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3256
3257       handle_inferior_event (ecs);
3258
3259       if (!ecs->wait_some_more)
3260         {
3261           /* Cancel any running execution command.  */
3262           thread_cancel_execution_command (info);
3263
3264           normal_stop ();
3265         }
3266
3267       do_cleanups (old_chain);
3268     }
3269
3270   return 0;
3271 }
3272
3273 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3274    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3275    report the stop to the frontend.  */
3276
3277 static void
3278 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3279 {
3280   struct thread_info *tp;
3281
3282   /* PTID was requested to stop.  Remove matching threads from the
3283      step-over queue, so we don't try to resume them
3284      automatically.  */
3285   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3286     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3287       {
3288         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3289           thread_step_over_chain_remove (tp);
3290       }
3291
3292   iterate_over_threads (infrun_thread_stop_requested_callback, &ptid);
3293 }
3294
3295 static void
3296 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3297 {
3298   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3299     nullify_last_target_wait_ptid ();
3300 }
3301
3302 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3303    breakpoints of TP.  */
3304
3305 static void
3306 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3307 {
3308   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3309   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3310   delete_single_step_breakpoints (tp);
3311 }
3312
3313 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3314    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3315    non-stop, that's the current thread, only.  */
3316
3317 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3318   (struct thread_info *tp);
3319
3320 static void
3321 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3322 {
3323   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3324     return;
3325
3326   if (target_is_non_stop_p ())
3327     {
3328       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3329       func (inferior_thread ());
3330     }
3331   else
3332     {
3333       struct thread_info *tp;
3334
3335       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3336       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3337         {
3338           func (tp);
3339         }
3340     }
3341 }
3342
3343 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3344    the threads that just stopped.  */
3345
3346 static void
3347 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3348 {
3349   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3350 }
3351
3352 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3353    stopped.  */
3354
3355 static void
3356 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3357 {
3358   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3359 }
3360
3361 /* A cleanup wrapper.  */
3362
3363 static void
3364 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3365 {
3366   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3367 }
3368
3369 /* See infrun.h.  */
3370
3371 void
3372 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3373                            const struct target_waitstatus *ws)
3374 {
3375   char *status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3376   struct ui_file *tmp_stream = mem_fileopen ();
3377   char *text;
3378
3379   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3380      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3381      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3382      is set.  */
3383
3384   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3385                       "infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3386                       ptid_get_pid (waiton_ptid),
3387                       ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3388                       ptid_get_tid (waiton_ptid));
3389   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3390     fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3391                         " [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3392   fprintf_unfiltered (tmp_stream, ", status) =\n");
3393   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3394                       "infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3395                       ptid_get_pid (result_ptid),
3396                       ptid_get_lwp (result_ptid),
3397                       ptid_get_tid (result_ptid),
3398                       target_pid_to_str (result_ptid));
3399   fprintf_unfiltered (tmp_stream,
3400                       "infrun:   %s\n",
3401                       status_string);
3402
3403   text = ui_file_xstrdup (tmp_stream, NULL);
3404
3405   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3406      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3407   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", text);
3408
3409   xfree (status_string);
3410   xfree (text);
3411   ui_file_delete (tmp_stream);
3412 }
3413
3414 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3415    had events.  */
3416
3417 static struct thread_info *
3418 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3419 {
3420   struct thread_info *event_tp;
3421   int num_events = 0;
3422   int random_selector;
3423
3424   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3425      that have an event pending.  */
3426   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3427     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3428         && event_tp->resumed
3429         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3430       num_events++;
3431
3432   if (num_events == 0)
3433     return NULL;
3434
3435   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3436   random_selector = (int)
3437     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3438
3439   if (debug_infrun && num_events > 1)
3440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3441                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3442                         num_events, random_selector);
3443
3444   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3445   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3446     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3447         && event_tp->resumed
3448         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3449       if (random_selector-- == 0)
3450         break;
3451
3452   return event_tp;
3453 }
3454
3455 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3456    pending statuses to report before actually asking the target for
3457    more events.  */
3458
3459 static ptid_t
3460 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3461 {
3462   ptid_t event_ptid;
3463   struct thread_info *tp;
3464
3465   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3466      pending.  */
3467   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3468     {
3469       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3470     }
3471   else
3472     {
3473       if (debug_infrun)
3474         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3475                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3476                             target_pid_to_str (ptid));
3477
3478       /* We have a specific thread to check.  */
3479       tp = find_thread_ptid (ptid);
3480       gdb_assert (tp != NULL);
3481       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3482         tp = NULL;
3483     }
3484
3485   if (tp != NULL
3486       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3487           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3488     {
3489       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3490       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3491       CORE_ADDR pc;
3492       int discard = 0;
3493
3494       pc = regcache_read_pc (regcache);
3495
3496       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3497         {
3498           if (debug_infrun)
3499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3500                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3501                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3502                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3503                                 paddress (gdbarch, pc));
3504           discard = 1;
3505         }
3506       else if (!breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache), pc))
3507         {
3508           if (debug_infrun)
3509             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3510                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3511                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3512                                 paddress (gdbarch, pc));
3513
3514           discard = 1;
3515         }
3516
3517       if (discard)
3518         {
3519           if (debug_infrun)
3520             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3521                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3522                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3523
3524           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3525           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3526         }
3527     }
3528
3529   if (tp != NULL)
3530     {
3531       if (debug_infrun)
3532         {
3533           char *statstr;
3534
3535           statstr = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3536           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3537                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3538                               statstr,
3539                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3540           xfree (statstr);
3541         }
3542
3543       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3544          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3545          always adjust the PC itself).  */
3546       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3547           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3548         {
3549           struct regcache *regcache;
3550           struct gdbarch *gdbarch;
3551           int decr_pc;
3552
3553           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3554           gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3555
3556           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3557           if (decr_pc != 0)
3558             {
3559               CORE_ADDR pc;
3560
3561               pc = regcache_read_pc (regcache);
3562               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3563             }
3564         }
3565
3566       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3567       *status = tp->suspend.waitstatus;
3568       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3569
3570       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3571          processed.  */
3572       if (target_is_async_p ())
3573         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3574       return tp->ptid;
3575     }
3576
3577   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3578
3579   if (deprecated_target_wait_hook)
3580     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3581   else
3582     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3583
3584   return event_ptid;
3585 }
3586
3587 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3588    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3589    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3590    pad.  */
3591
3592 void
3593 prepare_for_detach (void)
3594 {
3595   struct inferior *inf = current_inferior ();
3596   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3597   struct cleanup *old_chain_1;
3598   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3599
3600   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3601
3602   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3603      there's nothing else to do.  */
3604   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3605     return;
3606
3607   if (debug_infrun)
3608     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3609                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3610
3611   old_chain_1 = make_cleanup_restore_integer (&inf->detaching);
3612   inf->detaching = 1;
3613
3614   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3615     {
3616       struct cleanup *old_chain_2;
3617       struct execution_control_state ecss;
3618       struct execution_control_state *ecs;
3619
3620       ecs = &ecss;
3621       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3622
3623       overlay_cache_invalid = 1;
3624       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3625          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3626          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3627          don't get any event.  */
3628       target_dcache_invalidate ();
3629
3630       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3631
3632       if (debug_infrun)
3633         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3634
3635       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3636          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3637          state.  */
3638       old_chain_2 = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup,
3639                                   &minus_one_ptid);
3640
3641       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3642       handle_inferior_event (ecs);
3643
3644       /* No error, don't finish the state yet.  */
3645       discard_cleanups (old_chain_2);
3646
3647       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3648          at this point, and signals are passed directly to the
3649          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3650       if (!ecs->wait_some_more)
3651         {
3652           discard_cleanups (old_chain_1);
3653           error (_("Program exited while detaching"));
3654         }
3655     }
3656
3657   discard_cleanups (old_chain_1);
3658 }
3659
3660 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3661
3662    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3663    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3664    When this function actually returns it means the inferior
3665    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3666
3667 void
3668 wait_for_inferior (void)
3669 {
3670   struct cleanup *old_cleanups;
3671   struct cleanup *thread_state_chain;
3672
3673   if (debug_infrun)
3674     fprintf_unfiltered
3675       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3676
3677   old_cleanups
3678     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3679                     NULL);
3680
3681   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3682      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3683      state.  */
3684   thread_state_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3685
3686   while (1)
3687     {
3688       struct execution_control_state ecss;
3689       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3690       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3691
3692       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3693
3694       overlay_cache_invalid = 1;
3695
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 (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3703
3704       if (debug_infrun)
3705         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3706
3707       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3708       handle_inferior_event (ecs);
3709
3710       if (!ecs->wait_some_more)
3711         break;
3712     }
3713
3714   /* No error, don't finish the state yet.  */
3715   discard_cleanups (thread_state_chain);
3716
3717   do_cleanups (old_cleanups);
3718 }
3719
3720 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3721    target is running in the background.  If while handling the target
3722    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3723    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3724    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3725    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3726    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3727    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3728    input.  */
3729
3730 static void
3731 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3732 {
3733   if (!interpreter_async)
3734     {
3735       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3736          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3737          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3738          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3739          for input.  */
3740       return;
3741     }
3742
3743   if (async_command_editing_p && !sync_execution)
3744     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3745 }
3746
3747 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3748    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3749
3750 static void
3751 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3752 {
3753   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3754
3755   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3756     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3757
3758   if (!non_stop)
3759     {
3760       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3761         {
3762           if (thr->thread_fsm == NULL)
3763             continue;
3764           if (thr == ecs->event_thread)
3765             continue;
3766
3767           switch_to_thread (thr->ptid);
3768           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
3769         }
3770
3771       if (ecs->event_thread != NULL)
3772         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3773     }
3774 }
3775
3776 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3777    event loop whenever a change of state is detected on the file
3778    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3779    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3780    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3781    that this function is called for a single execution command, then
3782    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3783    necessary cleanups.  */
3784
3785 void
3786 fetch_inferior_event (void *client_data)
3787 {
3788   struct execution_control_state ecss;
3789   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3790   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3791   struct cleanup *ts_old_chain;
3792   int was_sync = sync_execution;
3793   int cmd_done = 0;
3794   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3795
3796   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3797
3798   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3799   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3800
3801   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3802      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3803      running, we're going to need to get back to that mode after
3804      handling the event.  */
3805   if (non_stop)
3806     {
3807       make_cleanup_restore_current_traceframe ();
3808       set_current_traceframe (-1);
3809     }
3810
3811   if (non_stop)
3812     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3813        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3814        user selected thread and frame after handling the event and
3815        running any breakpoint commands.  */
3816     make_cleanup_restore_current_thread ();
3817
3818   overlay_cache_invalid = 1;
3819   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3820      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3821      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3822      event.  */
3823   target_dcache_invalidate ();
3824
3825   make_cleanup_restore_integer (&execution_direction);
3826   execution_direction = target_execution_direction ();
3827
3828   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3829                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3830
3831   if (debug_infrun)
3832     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3833
3834   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3835      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3836      state.  */
3837   if (!target_is_non_stop_p ())
3838     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
3839   else
3840     ts_old_chain = make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &ecs->ptid);
3841
3842   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3843      still for the thread which has thrown the exception.  */
3844   make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3845
3846   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3847
3848   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3849   handle_inferior_event (ecs);
3850
3851   if (!ecs->wait_some_more)
3852     {
3853       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3854       int should_stop = 1;
3855       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3856       int should_notify_stop = 1;
3857
3858       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3859
3860       if (thr != NULL)
3861         {
3862           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3863
3864           if (thread_fsm != NULL)
3865             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm);
3866         }
3867
3868       if (!should_stop)
3869         {
3870           keep_going (ecs);
3871         }
3872       else
3873         {
3874           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3875
3876           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3877             {
3878               should_notify_stop
3879                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3880             }
3881
3882           if (should_notify_stop)
3883             {
3884               int proceeded = 0;
3885
3886               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3887               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3888                 proceeded = normal_stop ();
3889
3890               if (!proceeded)
3891                 {
3892                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3893                   cmd_done = 1;
3894                 }
3895             }
3896         }
3897     }
3898
3899   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3900   discard_cleanups (ts_old_chain);
3901
3902   /* Revert thread and frame.  */
3903   do_cleanups (old_chain);
3904
3905   /* If the inferior was in sync execution mode, and now isn't,
3906      restore the prompt (a synchronous execution command has finished,
3907      and we're ready for input).  */
3908   if (interpreter_async && was_sync && !sync_execution)
3909     observer_notify_sync_execution_done ();
3910
3911   if (cmd_done
3912       && !was_sync
3913       && exec_done_display_p
3914       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3915           || !is_running (inferior_ptid)))
3916     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3917 }
3918
3919 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3920 void
3921 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3922 {
3923   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3924
3925   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3926   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3927
3928   tp->current_symtab = sal.symtab;
3929   tp->current_line = sal.line;
3930 }
3931
3932 /* Clear context switchable stepping state.  */
3933
3934 void
3935 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3936 {
3937   tss->stepped_breakpoint = 0;
3938   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3939   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3940   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3941 }
3942
3943 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3944
3945 static void
3946 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3947 {
3948   target_last_wait_ptid = ptid;
3949   target_last_waitstatus = status;
3950 }
3951
3952 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3953    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3954    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3955    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3956
3957 void
3958 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3959 {
3960   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3961   *status = target_last_waitstatus;
3962 }
3963
3964 void
3965 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3966 {
3967   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3968 }
3969
3970 /* Switch thread contexts.  */
3971
3972 static void
3973 context_switch (ptid_t ptid)
3974 {
3975   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
3976     {
3977       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3978                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
3979       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
3980                           target_pid_to_str (ptid));
3981     }
3982
3983   switch_to_thread (ptid);
3984 }
3985
3986 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
3987    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
3988    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
3989    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
3990
3991 static void
3992 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
3993                        struct target_waitstatus *ws)
3994 {
3995   struct regcache *regcache;
3996   struct gdbarch *gdbarch;
3997   struct address_space *aspace;
3998   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
3999
4000   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4001      we aren't, just return.
4002
4003      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4004      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4005      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4006      breakpoint layer.
4007
4008      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4009      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4010      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4011      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4012      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4013      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4014
4015      In earlier versions of GDB, a target with 
4016      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4017      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4018      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4019      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4020
4021   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4022     return;
4023
4024   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4025     return;
4026
4027   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4028      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4029      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4030      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4031      architecture:
4032
4033        B1         0x08000000 :   INSN1
4034        B2         0x08000001 :   INSN2
4035                   0x08000002 :   INSN3
4036             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4037
4038      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4039      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4040      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4041      been de-executed already.
4042
4043        B1         0x08000000 :   INSN1
4044        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4045                   0x08000002 :   INSN3
4046                   0x08000003 :   INSN4
4047
4048      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4049      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4050      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4051      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4052      behaviour.  */
4053   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4054     return;
4055
4056   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4057      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4058      themselves.  */
4059   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4060     return;
4061
4062   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4063      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4064      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4065      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4066      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4067
4068   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4069      we have nothing to do.  */
4070   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4071   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4072
4073   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4074   if (decr_pc == 0)
4075     return;
4076
4077   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4078
4079   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4080      breakpoint would be.  */
4081   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4082
4083   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4084      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4085      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4086      continued.  */
4087
4088   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4089      that location.
4090
4091      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4092      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4093      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4094      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4095      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4096      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4097      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4098      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4099   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4100       || (target_is_non_stop_p ()
4101           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4102     {
4103       struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4104
4105       if (record_full_is_used ())
4106         record_full_gdb_operation_disable_set ();
4107
4108       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4109          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4110          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4111          but the former does not.
4112
4113          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4114           - we didn't insert software single-step breakpoints
4115           - this thread is currently being stepped
4116
4117          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4118          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4119          breakpoint address.
4120
4121          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4122          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4123          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4124
4125       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4126           || !currently_stepping (thread)
4127           || (thread->stepped_breakpoint
4128               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4129         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4130
4131       do_cleanups (old_cleanups);
4132     }
4133 }
4134
4135 static int
4136 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4137 {
4138   for (frame = get_prev_frame (frame);
4139        frame != NULL;
4140        frame = get_prev_frame (frame))
4141     {
4142       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4143         return 1;
4144       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4145         break;
4146     }
4147
4148   return 0;
4149 }
4150
4151 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4152    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4153    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4154    processed.  */
4155
4156 static int
4157 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4158 {
4159   struct regcache *regcache;
4160   int syscall_number;
4161
4162   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4163     context_switch (ecs->ptid);
4164
4165   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4166   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4167   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4168
4169   if (catch_syscall_enabled () > 0
4170       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4171     {
4172       if (debug_infrun)
4173         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4174                             syscall_number);
4175
4176       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4177         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4178                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4179
4180       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4181         {
4182           /* Catchpoint hit.  */
4183           return 0;
4184         }
4185     }
4186
4187   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4188   keep_going (ecs);
4189   return 1;
4190 }
4191
4192 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4193
4194 static void
4195 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4196                    struct execution_control_state *ecs)
4197 {
4198   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4199     {
4200       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4201          will both be 0 if it doesn't work.  */
4202       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4203                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4204       ecs->stop_func_start
4205         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4206
4207       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4208         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4209                                                         ecs->stop_func_start);
4210
4211       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4212     }
4213 }
4214
4215
4216 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4217
4218 static enum stop_kind
4219 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4220 {
4221   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4222
4223   gdb_assert (inf != NULL);
4224   return inf->control.stop_soon;
4225 }
4226
4227 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4228    return the event ptid.  */
4229
4230 static ptid_t
4231 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4232 {
4233   ptid_t event_ptid;
4234   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4235
4236   overlay_cache_invalid = 1;
4237
4238   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4239      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4240      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4241      don't get any event.  */
4242   target_dcache_invalidate ();
4243
4244   if (deprecated_target_wait_hook)
4245     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4246   else
4247     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4248
4249   if (debug_infrun)
4250     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4251
4252   return event_ptid;
4253 }
4254
4255 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4256    instead of the current thread.  */
4257 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4258 static int                                      \
4259 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4260 {                                               \
4261   struct cleanup *old_chain;                    \
4262   int res;                                      \
4263                                                 \
4264   old_chain = save_inferior_ptid ();            \
4265   inferior_ptid = ptid;                         \
4266                                                 \
4267   res = target_stopped_by_ ## REASON ();        \
4268                                                 \
4269   do_cleanups (old_chain);                      \
4270                                                 \
4271   return res;                                   \
4272 }
4273
4274 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4275 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4276 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4277 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4278 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4279 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4280
4281 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4282
4283 static void
4284 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4285 {
4286   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4287
4288   switch_to_thread (ptid);
4289 }
4290
4291 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4292
4293 static void
4294 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4295 {
4296   struct regcache *regcache;
4297   struct address_space *aspace;
4298
4299   if (debug_infrun)
4300     {
4301       char *statstr;
4302
4303       statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4304       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4305                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4306                           statstr,
4307                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4308                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4309                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4310       xfree (statstr);
4311     }
4312
4313   /* Record for later.  */
4314   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4315   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4316
4317   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4318   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
4319
4320   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4321       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4322     {
4323       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4324
4325       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4326
4327       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4328         {
4329           tp->suspend.stop_reason
4330             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4331         }
4332       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4333                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4334         {
4335           tp->suspend.stop_reason
4336             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4337         }
4338       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4339                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4340         {
4341           tp->suspend.stop_reason
4342             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4343         }
4344       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4345                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4346                                                        pc))
4347         {
4348           tp->suspend.stop_reason
4349             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4350         }
4351       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4352                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4353                                                        pc))
4354         {
4355           tp->suspend.stop_reason
4356             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4357         }
4358       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4359                && currently_stepping (tp))
4360         {
4361           tp->suspend.stop_reason
4362             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4363         }
4364     }
4365 }
4366
4367 /* Stop all threads.  */
4368
4369 static void
4370 stop_all_threads (void)
4371 {
4372   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4373   int pass;
4374   int iterations = 0;
4375   ptid_t entry_ptid;
4376   struct cleanup *old_chain;
4377
4378   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4379
4380   if (debug_infrun)
4381     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4382
4383   entry_ptid = inferior_ptid;
4384   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4385
4386   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4387      threads we already know about can spawn more threads while we're
4388      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4389      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4390      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4391   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4392     {
4393       if (debug_infrun)
4394         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4395                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4396                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4397       while (1)
4398         {
4399           ptid_t event_ptid;
4400           struct target_waitstatus ws;
4401           int need_wait = 0;
4402           struct thread_info *t;
4403
4404           update_thread_list ();
4405
4406           /* Go through all threads looking for threads that we need
4407              to tell the target to stop.  */
4408           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4409             {
4410               if (t->executing)
4411                 {
4412                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4413                      We just haven't seen the notification yet.  */
4414                   if (!t->stop_requested)
4415                     {
4416                       if (debug_infrun)
4417                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4418                                             "infrun:   %s executing, "
4419                                             "need stop\n",
4420                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4421                       target_stop (t->ptid);
4422                       t->stop_requested = 1;
4423                     }
4424                   else
4425                     {
4426                       if (debug_infrun)
4427                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4428                                             "infrun:   %s executing, "
4429                                             "already stopping\n",
4430                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4431                     }
4432
4433                   if (t->stop_requested)
4434                     need_wait = 1;
4435                 }
4436               else
4437                 {
4438                   if (debug_infrun)
4439                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4440                                         "infrun:   %s not executing\n",
4441                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4442
4443                   /* The thread may be not executing, but still be
4444                      resumed with a pending status to process.  */
4445                   t->resumed = 0;
4446                 }
4447             }
4448
4449           if (!need_wait)
4450             break;
4451
4452           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4453              over.  We want to see two iterations in a row with all
4454              threads stopped.  */
4455           if (pass > 0)
4456             pass = -1;
4457
4458           event_ptid = wait_one (&ws);
4459           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4460             {
4461               /* All resumed threads exited.  */
4462             }
4463           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4464                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4465             {
4466               if (debug_infrun)
4467                 {
4468                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4469
4470                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4471                                       "infrun: %s exited while "
4472                                       "stopping threads\n",
4473                                       target_pid_to_str (ptid));
4474                 }
4475             }
4476           else
4477             {
4478               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4479               if (t == NULL)
4480                 t = add_thread (event_ptid);
4481
4482               t->stop_requested = 0;
4483               t->executing = 0;
4484               t->resumed = 0;
4485               t->control.may_range_step = 0;
4486
4487               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4488                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4489                 {
4490                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4491                      there's no event pending.  */
4492                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4493                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4494
4495                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4496                     {
4497                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4498                       if (debug_infrun)
4499                         {
4500                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4501                                               "infrun: displaced-step of %s "
4502                                               "canceled: adding back to the "
4503                                               "step-over queue\n",
4504                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4505                         }
4506                       t->control.trap_expected = 0;
4507                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4508                     }
4509                 }
4510               else
4511                 {
4512                   enum gdb_signal sig;
4513                   struct regcache *regcache;
4514                   struct address_space *aspace;
4515
4516                   if (debug_infrun)
4517                     {
4518                       char *statstr;
4519
4520                       statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4521                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4522                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4523                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4524                                           statstr,
4525                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4526                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4527                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4528                       xfree (statstr);
4529                     }
4530
4531                   /* Record for later.  */
4532                   save_waitstatus (t, &ws);
4533
4534                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4535                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4536
4537                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4538                     {
4539                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4540                       t->control.trap_expected = 0;
4541                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4542                     }
4543
4544                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4545                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4546
4547                   if (debug_infrun)
4548                     {
4549                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4550                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4551                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4552                                           paddress (target_gdbarch (),
4553                                                     t->suspend.stop_pc),
4554                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4555                                           currently_stepping (t));
4556                     }
4557                 }
4558             }
4559         }
4560     }
4561
4562   do_cleanups (old_chain);
4563
4564   if (debug_infrun)
4565     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4566 }
4567
4568 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4569    an event from the inferior, figure out what it means and take
4570    appropriate action.
4571
4572    The alternatives are:
4573
4574    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4575    debugger.
4576
4577    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4578    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4579    once).  */
4580
4581 static void
4582 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4583 {
4584   enum stop_kind stop_soon;
4585
4586   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4587     {
4588       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4589          handling it at this level.  The lower layers have already
4590          done what needs to be done, if anything.
4591
4592          One of the possible circumstances for this is when the
4593          inferior produces output for the console.  The inferior has
4594          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4595          circumstance is any event which the lower level knows will be
4596          reported multiple times without an intervening resume.  */
4597       if (debug_infrun)
4598         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4599       prepare_to_wait (ecs);
4600       return;
4601     }
4602
4603   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4604       && target_can_async_p () && !sync_execution)
4605     {
4606       /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4607          we're not synchronously waiting for events either.  Just
4608          ignore.  Otherwise, if we were running a synchronous
4609          execution command, we need to cancel it and give the user
4610          back the terminal.  */
4611       if (debug_infrun)
4612         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4613                             "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED (ignoring)\n");
4614       prepare_to_wait (ecs);
4615       return;
4616     }
4617
4618   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4619   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4620
4621   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4622   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4623
4624   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4625     {
4626       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4627          have exited.  */
4628       if (debug_infrun)
4629         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4630
4631       stop_print_frame = 0;
4632       stop_waiting (ecs);
4633       return;
4634     }
4635
4636   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4637       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4638     {
4639       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4640       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4641       if (ecs->event_thread == NULL)
4642         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4643
4644       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4645          range, this will be end up re-enabled then.  */
4646       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4647     }
4648
4649   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4650   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4651
4652   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4653   reinit_frame_cache ();
4654
4655   breakpoint_retire_moribund ();
4656
4657   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4658      that have to do with the program's own actions.  Note that
4659      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4660      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4661      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4662      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4663      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4664      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4665      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4666      stack.  */
4667   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4668       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4669           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4670           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4671     {
4672       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4673
4674       if (breakpoint_inserted_here_p (get_regcache_aspace (regcache),
4675                                       regcache_read_pc (regcache)))
4676         {
4677           if (debug_infrun)
4678             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4679                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4680           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4681         }
4682     }
4683
4684   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4685      threads of all processes are stopped when we get any event
4686      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4687   {
4688     ptid_t mark_ptid;
4689
4690     if (!target_is_non_stop_p ())
4691       mark_ptid = minus_one_ptid;
4692     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4693              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4694       {
4695         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4696            though threads haven't been deleted yet, one would think
4697            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4698            will be soon deleted, and threads of any other process were
4699            left running.  However, on some targets, threads survive a
4700            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4701            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4702            automatically switches to another fork from within
4703            target_mourn_inferior, by associating the same
4704            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4705            this point, but we must mark any threads left in the
4706            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4707            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4708            the stop to the user.  */
4709         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4710       }
4711     else
4712       mark_ptid = ecs->ptid;
4713
4714     set_executing (mark_ptid, 0);
4715
4716     /* Likewise the resumed flag.  */
4717     set_resumed (mark_ptid, 0);
4718   }
4719
4720   switch (ecs->ws.kind)
4721     {
4722     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4723       if (debug_infrun)
4724         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4725       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4726         context_switch (ecs->ptid);
4727       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4728          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4729          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4730          the beginning of an attach or remote session; we will query
4731          the full list of libraries once the connection is
4732          established.  */
4733
4734       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4735       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4736         {
4737           struct regcache *regcache;
4738
4739           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4740
4741           handle_solib_event ();
4742
4743           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4744             = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (regcache),
4745                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4746
4747           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4748             {
4749               /* A catchpoint triggered.  */
4750               process_event_stop_test (ecs);
4751               return;
4752             }
4753
4754           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4755              gdb of events.  This allows the user to get control
4756              and place breakpoints in initializer routines for
4757              dynamically loaded objects (among other things).  */
4758           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4759           if (stop_on_solib_events)
4760             {
4761               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4762                  normal_stop.  */
4763               stop_print_frame = 1;
4764
4765               stop_waiting (ecs);
4766               return;
4767             }
4768         }
4769
4770       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4771          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4772          we're running the program normally, also resume.  */
4773       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4774         {
4775           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4776              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4777           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4778             insert_breakpoints ();
4779           resume (GDB_SIGNAL_0);
4780           prepare_to_wait (ecs);
4781           return;
4782         }
4783
4784       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4785          connection.  */
4786       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4787           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4788         {
4789           if (debug_infrun)
4790             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4791           stop_waiting (ecs);
4792           return;
4793         }
4794
4795       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4796                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4797
4798     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4799       if (debug_infrun)
4800         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4801       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4802         context_switch (ecs->ptid);
4803       resume (GDB_SIGNAL_0);
4804       prepare_to_wait (ecs);
4805       return;
4806
4807     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4808     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4809       if (debug_infrun)
4810         {
4811           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4812             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4813                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4814           else
4815             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4816                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4817         }
4818
4819       inferior_ptid = ecs->ptid;
4820       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4821       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4822       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4823       target_terminal_ours ();  /* Must do this before mourn anyway.  */
4824
4825       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4826       clear_exit_convenience_vars ();
4827
4828       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4829         {
4830           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4831              that the user can inspect this again later.  */
4832           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4833                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4834
4835           /* Also record this in the inferior itself.  */
4836           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4837           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4838
4839           /* Support the --return-child-result option.  */
4840           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4841
4842           observer_notify_exited (ecs->ws.value.integer);
4843         }
4844       else
4845         {
4846           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4847           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4848
4849           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4850             {
4851               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4852                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4853               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4854                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4855                                                           ecs->ws.value.sig));
4856             }
4857           else
4858             {
4859               /* We don't have access to the target's method used for
4860                  converting between signal numbers (GDB's internal
4861                  representation <-> target's representation).
4862                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4863                  information to the user.  It's better to just warn
4864                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4865                  give up.  */
4866               if (debug_infrun)
4867                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4868 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4869             }
4870
4871           observer_notify_signal_exited (ecs->ws.value.sig);
4872         }
4873
4874       gdb_flush (gdb_stdout);
4875       target_mourn_inferior ();
4876       stop_print_frame = 0;
4877       stop_waiting (ecs);
4878       return;
4879
4880       /* The following are the only cases in which we keep going;
4881          the above cases end in a continue or goto.  */
4882     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4883     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4884       if (debug_infrun)
4885         {
4886           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4887             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
4888           else
4889             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
4890         }
4891
4892       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
4893       {
4894         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4895         struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
4896         struct displaced_step_inferior_state *displaced
4897           = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4898
4899         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
4900            ecs->ptid is displaced stepping.  */
4901         if (displaced && ptid_equal (displaced->step_ptid, ecs->ptid))
4902           {
4903             struct inferior *parent_inf
4904               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4905             struct regcache *child_regcache;
4906             CORE_ADDR parent_pc;
4907
4908             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
4909                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
4910                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
4911                that this operation also cleans up the child process for vfork,
4912                because their pages are shared.  */
4913             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
4914             /* Start a new step-over in another thread if there's one
4915                that needs it.  */
4916             start_step_over ();
4917
4918             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4919               {
4920                 /* Restore scratch pad for child process.  */
4921                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
4922               }
4923
4924             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
4925                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
4926                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
4927                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
4928                the child, because the child hasn't been added to the inferior
4929                list yet at this point.  */
4930
4931             child_regcache
4932               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
4933                                                  gdbarch,
4934                                                  parent_inf->aspace);
4935             /* Read PC value of parent process.  */
4936             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
4937
4938             if (debug_displaced)
4939               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4940                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
4941                                   paddress (gdbarch,
4942                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
4943                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
4944
4945             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
4946           }
4947       }
4948
4949       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4950         context_switch (ecs->ptid);
4951
4952       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
4953          any chance of letting the user delete breakpoints from the
4954          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
4955          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
4956          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
4957          the fork on the last `continue', and by that time the
4958          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
4959          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
4960          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
4961          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
4962          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
4963          vfork follow are detached.  */
4964       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
4965         {
4966           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
4967              physically remove the breakpoints from the child.  */
4968           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
4969         }
4970
4971       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
4972
4973       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
4974          the event is to be followed at the next resume of the thread,
4975          and not immediately.  */
4976       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
4977
4978       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
4979
4980       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4981         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
4982                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4983
4984       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
4985          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
4986          stop, not just if it may explain the signal.  Software
4987          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
4988       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4989         {
4990           ptid_t parent;
4991           ptid_t child;
4992           int should_resume;
4993           int follow_child
4994             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
4995
4996           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4997
4998           should_resume = follow_fork ();
4999
5000           parent = ecs->ptid;
5001           child = ecs->ws.value.related_pid;
5002
5003           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5004           if (!detach_fork && (non_stop
5005                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5006             {
5007               if (follow_child)
5008                 switch_to_thread (parent);
5009               else
5010                 switch_to_thread (child);
5011
5012               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5013               ecs->ptid = inferior_ptid;
5014               keep_going (ecs);
5015             }
5016
5017           if (follow_child)
5018             switch_to_thread (child);
5019           else
5020             switch_to_thread (parent);
5021
5022           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5023           ecs->ptid = inferior_ptid;
5024
5025           if (should_resume)
5026             keep_going (ecs);
5027           else
5028             stop_waiting (ecs);
5029           return;
5030         }
5031       process_event_stop_test (ecs);
5032       return;
5033
5034     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5035       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5036          the parent, and keep going.  */
5037
5038       if (debug_infrun)
5039         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5040                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5041
5042       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5043         context_switch (ecs->ptid);
5044
5045       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5046       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5047       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5048          previously locked inferior.  */
5049       keep_going (ecs);
5050       return;
5051
5052     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5053       if (debug_infrun)
5054         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5055
5056       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5057         context_switch (ecs->ptid);
5058
5059       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5060
5061       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5062       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5063
5064       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5065          Must do this now, before trying to determine whether to
5066          stop.  */
5067       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5068
5069       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5070          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5071          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5072       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5073
5074       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5075         = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5076                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5077
5078       /* Note that this may be referenced from inside
5079          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5080       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5081       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5082
5083       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5084       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5085         {
5086           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5087           keep_going (ecs);
5088           return;
5089         }
5090       process_event_stop_test (ecs);
5091       return;
5092
5093       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5094          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5095     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5096       if (debug_infrun)
5097         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5098                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5099       /* Getting the current syscall number.  */
5100       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5101         process_event_stop_test (ecs);
5102       return;
5103
5104       /* Before examining the threads further, step this thread to
5105          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5106          event when the thread is just on the verge of exiting a
5107          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5108          into user code.)  */
5109     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5110       if (debug_infrun)
5111         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5112                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5113       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5114         process_event_stop_test (ecs);
5115       return;
5116
5117     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5118       if (debug_infrun)
5119         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5120       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5121       handle_signal_stop (ecs);
5122       return;
5123
5124     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5125       if (debug_infrun)
5126         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5127       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5128
5129       /* Switch to the stopped thread.  */
5130       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5131         context_switch (ecs->ptid);
5132       if (debug_infrun)
5133         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5134
5135       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5136       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5137       observer_notify_no_history ();
5138       stop_waiting (ecs);
5139       return;
5140     }
5141 }
5142
5143 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5144    that all temporary struct value objects that were created during
5145    the handling of the event get deleted at the end.  */
5146
5147 static void
5148 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5149 {
5150   struct value *mark = value_mark ();
5151
5152   handle_inferior_event_1 (ecs);
5153   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5154      as it could be a long time before we return to the command level
5155      where such values would otherwise be purged.  */
5156   value_free_to_mark (mark);
5157 }
5158
5159 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5160    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5161    ignored.  */
5162
5163 static void
5164 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5165 {
5166   struct thread_info *tp;
5167   struct thread_info *step_over = NULL;
5168
5169   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5170   update_thread_list ();
5171
5172   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5173     {
5174       if (tp == event_thread)
5175         {
5176           if (debug_infrun)
5177             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5178                                 "infrun: restart threads: "
5179                                 "[%s] is event thread\n",
5180                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5181           continue;
5182         }
5183
5184       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5185         {
5186           if (debug_infrun)
5187             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5188                                 "infrun: restart threads: "
5189                                 "[%s] not meant to be running\n",
5190                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5191           continue;
5192         }
5193
5194       if (tp->resumed)
5195         {
5196           if (debug_infrun)
5197             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5198                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5199                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5200           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5201           continue;
5202         }
5203
5204       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5205         {
5206           if (debug_infrun)
5207             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5208                                 "infrun: restart threads: "
5209                                 "[%s] needs step-over\n",
5210                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5211           gdb_assert (!tp->resumed);
5212           continue;
5213         }
5214
5215
5216       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5217         {
5218           if (debug_infrun)
5219             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5220                                 "infrun: restart threads: "
5221                                 "[%s] has pending status\n",
5222                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5223           tp->resumed = 1;
5224           continue;
5225         }
5226
5227       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5228          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5229          above.  */
5230       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5231         {
5232           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5233                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5234                           "step-over queue\n",
5235                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5236         }
5237
5238       if (currently_stepping (tp))
5239         {
5240           if (debug_infrun)
5241             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5242                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5243                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5244           keep_going_stepped_thread (tp);
5245         }
5246       else
5247         {
5248           struct execution_control_state ecss;
5249           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5250
5251           if (debug_infrun)
5252             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5253                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5254                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5255           reset_ecs (ecs, tp);
5256           switch_to_thread (tp->ptid);
5257           keep_going_pass_signal (ecs);
5258         }
5259     }
5260 }
5261
5262 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5263    a pending waitstatus.  */
5264
5265 static int
5266 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5267                                     void *arg)
5268 {
5269   return (tp->resumed
5270           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5271 }
5272
5273 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5274    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5275    Return true if the event is processed and we should go back to the
5276    event loop; false if the caller should continue processing the
5277    event.  */
5278
5279 static int
5280 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5281 {
5282   int had_step_over_info;
5283
5284   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5285                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5286
5287   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5288
5289   if (had_step_over_info)
5290     {
5291       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5292          then only the thread that was stepped should be reporting
5293          back an event.  */
5294       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5295
5296       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5297         clear_step_over_info ();
5298     }
5299
5300   if (!target_is_non_stop_p ())
5301     return 0;
5302
5303   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5304      needs it.  */
5305   start_step_over ();
5306
5307   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5308      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5309      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5310      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5311      these other threads stop.  */
5312   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5313     {
5314       struct thread_info *pending;
5315
5316       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5317          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5318          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5319          when we later process the pending events, otherwise if
5320          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5321          we'd discard its event (because the breakpoint that
5322          originally caused the event was no longer inserted).  */
5323       context_switch (ecs->ptid);
5324       insert_breakpoints ();
5325
5326       restart_threads (ecs->event_thread);
5327
5328       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5329          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5330          thread starvation.  */
5331
5332       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5333          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5334          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5335          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5336          If we processed another event first, that other event could
5337          clobber this info.  */
5338       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5339         return 0;
5340
5341       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5342                                       NULL);
5343       if (pending != NULL)
5344         {
5345           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5346           struct regcache *regcache;
5347
5348           if (debug_infrun)
5349             {
5350               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5351                                   "infrun: found resumed threads with "
5352                                   "pending events, saving status\n");
5353             }
5354
5355           gdb_assert (pending != tp);
5356
5357           /* Record the event thread's event for later.  */
5358           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5359           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5360              so this pending event is considered by
5361              do_target_wait.  */
5362           tp->resumed = 1;
5363
5364           gdb_assert (!tp->executing);
5365
5366           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5367           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5368
5369           if (debug_infrun)
5370             {
5371               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5372                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5373                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5374                                   paddress (target_gdbarch (),
5375                                             tp->suspend.stop_pc),
5376                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5377                                   currently_stepping (tp));
5378             }
5379
5380           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5381              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5382              do, if we returned false.  */
5383           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5384
5385           /* Wake up the event loop again.  */
5386           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5387
5388           prepare_to_wait (ecs);
5389           return 1;
5390         }
5391     }
5392
5393   return 0;
5394 }
5395
5396 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5397
5398 static void
5399 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5400 {
5401   struct frame_info *frame;
5402   struct gdbarch *gdbarch;
5403   int stopped_by_watchpoint;
5404   enum stop_kind stop_soon;
5405   int random_signal;
5406
5407   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5408
5409   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5410      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5411      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5412   if (finish_step_over (ecs))
5413     return;
5414
5415   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5416      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5417      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5418   if (ecs->event_thread->stop_requested
5419       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5420     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5421
5422   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5423
5424   if (debug_infrun)
5425     {
5426       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5427       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
5428       struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
5429
5430       inferior_ptid = ecs->ptid;
5431
5432       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5433                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5434       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5435         {
5436           CORE_ADDR addr;
5437
5438           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5439
5440           if (target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
5441             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5442                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5443                                 paddress (gdbarch, addr));
5444           else
5445             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5446                                 "infrun: (no data address available)\n");
5447         }
5448
5449       do_cleanups (old_chain);
5450     }
5451
5452   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5453      shared libraries hook functions.  */
5454   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5455   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5456     {
5457       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5458         context_switch (ecs->ptid);
5459       if (debug_infrun)
5460         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5461       stop_print_frame = 1;
5462       stop_waiting (ecs);
5463       return;
5464     }
5465
5466   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5467       && stop_after_trap)
5468     {
5469       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5470         context_switch (ecs->ptid);
5471       if (debug_infrun)
5472         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5473       stop_print_frame = 0;
5474       stop_waiting (ecs);
5475       return;
5476     }
5477
5478   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5479      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5480      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5481      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5482      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5483      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5484
5485      Also consider that the attach is complete when we see a
5486      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5487      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5488      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5489      signal, so this is no exception.
5490
5491      Also consider that the attach is complete when we see a
5492      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5493      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5494      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5495      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5496      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5497      other than GDB's request.  */
5498   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5499       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5500           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5501           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5502     {
5503       stop_print_frame = 1;
5504       stop_waiting (ecs);
5505       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5506       return;
5507     }
5508
5509   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5510      so, then switch to that thread.  */
5511   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5512     {
5513       if (debug_infrun)
5514         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5515
5516       context_switch (ecs->ptid);
5517
5518       if (deprecated_context_hook)
5519         deprecated_context_hook (pid_to_thread_id (ecs->ptid));
5520     }
5521
5522   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5523   frame = get_current_frame ();
5524   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5525
5526   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5527   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5528     {
5529       struct regcache *regcache;
5530       struct address_space *aspace;
5531       CORE_ADDR pc;
5532
5533       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5534       aspace = get_regcache_aspace (regcache);
5535       pc = regcache_read_pc (regcache);
5536
5537       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5538          actually for another thread, set this thread up for moving
5539          past it.  */
5540       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5541                                                    aspace, pc))
5542         {
5543           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5544             {
5545               if (debug_infrun)
5546                 {
5547                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5548                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5549                                       "single-step breakpoint\n",
5550                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5551                 }
5552               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5553             }
5554         }
5555       else
5556         {
5557           if (debug_infrun)
5558             {
5559               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5560                                   "infrun: [%s] hit its "
5561                                   "single-step breakpoint\n",
5562                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5563             }
5564         }
5565     }
5566   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5567
5568   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5569       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5570       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5571     stopped_by_watchpoint = 0;
5572   else
5573     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5574
5575   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5576      it in a moment.  */
5577   if (stopped_by_watchpoint
5578       && (target_have_steppable_watchpoint
5579           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5580     {
5581       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5582          attempted to write to a piece of memory under control of
5583          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5584          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5585          now, we would get the old value, and therefore no change
5586          would seem to have occurred.
5587
5588          In order to make watchpoints work `right', we really need
5589          to complete the memory write, and then evaluate the
5590          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5591          target.
5592
5593          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5594          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5595          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5596
5597          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5598          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5599          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5600          disable all watchpoints.
5601
5602          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5603          one, it will have already triggered before the watchpoint
5604          triggered, and we either already reported it to the user, or
5605          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5606          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5607          step past it.  */
5608       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5609       keep_going (ecs);
5610       return;
5611     }
5612
5613   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5614   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5615   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5616   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5617   stop_print_frame = 1;
5618   stopped_by_random_signal = 0;
5619
5620   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5621      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5622      inline function call sites).  */
5623   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5624     {
5625       struct address_space *aspace = 
5626         get_regcache_aspace (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5627
5628       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5629          determine that the address is one where functions cannot have
5630          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5631          load a lot of shared libraries, because the solib event
5632          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5633          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5634          as the current one to catch cases when we have just
5635          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5636          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5637          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5638          preventing the event breakpoint function from containing
5639          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5640          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5641          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5642          that's an extremely unlikely scenario.  */
5643       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5644           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5645                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5646                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5647                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5648                                              &ecs->ws)))
5649         {
5650           skip_inline_frames (ecs->ptid);
5651
5652           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5653              the frame cache.  */
5654           frame = get_current_frame ();
5655           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5656         }
5657     }
5658
5659   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5660       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5661       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5662       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5663     {
5664       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5665          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5666          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5667          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5668          the instruction and once for the delay slot.  */
5669       int step_through_delay
5670         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5671
5672       if (debug_infrun && step_through_delay)
5673         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5674       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5675           && step_through_delay)
5676         {
5677           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5678              Set up for another trap and get out of here.  */
5679          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5680          keep_going (ecs);
5681          return;
5682         }
5683       else if (step_through_delay)
5684         {
5685           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5686              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5687              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5688              case, don't decide that here, just set 
5689              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5690              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5691           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5692         }
5693     }
5694
5695   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5696      handles this event.  */
5697   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5698     = bpstat_stop_status (get_regcache_aspace (get_current_regcache ()),
5699                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5700
5701   /* Following in case break condition called a
5702      function.  */
5703   stop_print_frame = 1;
5704
5705   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5706      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5707      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5708      watchpoint is associated with the reported stop data address
5709      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5710      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5711      set.  */
5712
5713   if (debug_infrun
5714       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5715       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5716                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5717       && stopped_by_watchpoint)
5718     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5719                         "infrun: no user watchpoint explains "
5720                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5721
5722   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5723      at one stage in the past included checks for an inferior
5724      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5725      comment, that went with the test, read:
5726
5727      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5728      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5729      above.''
5730
5731      If someone ever tries to get call dummys on a
5732      non-executable stack to work (where the target would stop
5733      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5734      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5735      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5736      suspect that it won't be the case.
5737
5738      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5739      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5740      SPARC.  */
5741
5742   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5743   random_signal
5744     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5745                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5746
5747   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5748      been removed.  */
5749   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5750     {
5751       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
5752         {
5753           struct regcache *regcache;
5754           int decr_pc;
5755
5756           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5757              debugging it.  */
5758           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
5759           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5760           if (decr_pc != 0)
5761             {
5762               struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5763
5764               if (record_full_is_used ())
5765                 record_full_gdb_operation_disable_set ();
5766
5767               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
5768
5769               do_cleanups (old_cleanups);
5770             }
5771         }
5772       else
5773         {
5774           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5775           if (debug_infrun)
5776             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5777                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5778                                 "trap, ignoring\n");
5779           random_signal = 0;
5780         }
5781     }
5782
5783   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5784      has since been removed.  */
5785   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5786     {
5787       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5788       if (debug_infrun)
5789         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5790                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5791                             "trap, ignoring\n");
5792       random_signal = 0;
5793     }
5794
5795   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5796   if (random_signal)
5797     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5798                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5799
5800   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5801      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5802      breakpoints module.  */
5803   if (random_signal)
5804     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5805
5806   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5807   if (random_signal)
5808     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5809
5810   /* For the program's own signals, act according to
5811      the signal handling tables.  */
5812
5813   if (random_signal)
5814     {
5815       /* Signal not for debugging purposes.  */
5816       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5817       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5818
5819       if (debug_infrun)
5820          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5821                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5822
5823       stopped_by_random_signal = 1;
5824
5825       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5826          of the program, or the user explicitly requested this thread
5827          to remain stopped.  */
5828       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5829           || ecs->event_thread->stop_requested
5830           || (!inf->detaching
5831               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5832         {
5833           stop_waiting (ecs);
5834           return;
5835         }
5836
5837       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5838          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5839          printing in that case.  */
5840       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5841         {
5842           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5843           target_terminal_ours_for_output ();
5844           observer_notify_signal_received (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5845           target_terminal_inferior ();
5846         }
5847
5848       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5849       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5850         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5851
5852       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
5853           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5854           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5855         {
5856           int was_in_line;
5857
5858           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5859              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5860              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5861              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5862              the signal handler returns, resume stepping off that
5863              breakpoint.  */
5864           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5865              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5866              signal return address and then, once hit, step off that
5867              breakpoint.  */
5868           if (debug_infrun)
5869             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5870                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5871                                 "breakpoint\n");
5872
5873           was_in_line = step_over_info_valid_p ();
5874           clear_step_over_info ();
5875           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5876           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5877           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5878           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5879
5880           if (target_is_non_stop_p ())
5881             {
5882               /* Either "set non-stop" is "on", or the target is
5883                  always in non-stop mode.  In this case, we have a bit
5884                  more work to do.  Resume the current thread, and if
5885                  we had paused all threads, restart them while the
5886                  signal handler runs.  */
5887               keep_going (ecs);
5888
5889               if (was_in_line)
5890                 {
5891                   restart_threads (ecs->event_thread);
5892                 }
5893               else if (debug_infrun)
5894                 {
5895                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5896                                       "infrun: no need to restart threads\n");
5897                 }
5898               return;
5899             }
5900
5901           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
5902              it, so that we don't continue it, losing control.  */
5903           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5904             keep_going (ecs);
5905           return;
5906         }
5907
5908       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5909           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
5910               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5911           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
5912                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
5913           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5914         {
5915           /* The inferior is about to take a signal that will take it
5916              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
5917              current PC (which is presumably where the signal handler
5918              will eventually return) and then allow the inferior to
5919              run free.
5920
5921              Note that this is only needed for a signal delivered
5922              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
5923              problem as they eventually all return.  */
5924           if (debug_infrun)
5925             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5926                                 "infrun: signal may take us out of "
5927                                 "single-step range\n");
5928
5929           clear_step_over_info ();
5930           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5931           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5932           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5933           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5934           keep_going (ecs);
5935           return;
5936         }
5937
5938       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
5939          when either there's a nested signal, or when there's a
5940          pending signal enabled just as the signal handler returns
5941          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
5942          actually executing it).  Either way continue until the
5943          breakpoint is really hit.  */
5944
5945       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5946         {
5947           if (debug_infrun)
5948             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5949                                 "infrun: random signal, keep going\n");
5950
5951           keep_going (ecs);
5952         }
5953       return;
5954     }
5955
5956   process_event_stop_test (ecs);
5957 }
5958
5959 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
5960    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
5961    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
5962    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
5963    could be still stepping within the line; etc.  */
5964
5965 static void
5966 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
5967 {
5968   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
5969   struct frame_info *frame;
5970   struct gdbarch *gdbarch;
5971   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
5972   struct bpstat_what what;
5973
5974   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
5975
5976   frame = get_current_frame ();
5977   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5978
5979   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5980
5981   if (what.call_dummy)
5982     {
5983       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
5984     }
5985
5986   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
5987      bp_jit_event).  Run them now.  */
5988   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5989
5990   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
5991      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
5992      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
5993   frame = get_current_frame ();
5994   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5995
5996   switch (what.main_action)
5997     {
5998     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
5999       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6000          install a momentary breakpoint at the target of the
6001          jmp_buf.  */
6002
6003       if (debug_infrun)
6004         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6005                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6006
6007       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6008
6009       if (what.is_longjmp)
6010         {
6011           struct value *arg_value;
6012
6013           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6014              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6015              is the third argument to the probe.  */
6016           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6017           if (arg_value)
6018             {
6019               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6020               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6021             }
6022           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6023                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6024                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6025             {
6026               if (debug_infrun)
6027                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6028                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6029                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6030               keep_going (ecs);
6031               return;
6032             }
6033
6034           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6035           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6036         }
6037       else
6038         check_exception_resume (ecs, frame);
6039       keep_going (ecs);
6040       return;
6041
6042     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6043       {
6044         struct frame_info *init_frame;
6045
6046         /* There are several cases to consider.
6047
6048            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6049            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6050            far.
6051
6052            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6053            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6054            has been caught.
6055
6056            3. The initiating frame exists and is different from the
6057            current frame.  This means the exception or longjmp has
6058            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6059
6060            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6061            against stale dummy frames and user is not interested in
6062            stopping around longjmps.  */
6063
6064         if (debug_infrun)
6065           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6066                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6067
6068         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6069                     != NULL);
6070         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6071
6072         if (what.is_longjmp)
6073           {
6074             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6075
6076             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6077               {
6078                 /* Case 4.  */
6079                 keep_going (ecs);
6080                 return;
6081               }
6082           }
6083
6084         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6085
6086         if (init_frame)
6087           {
6088             struct frame_id current_id
6089               = get_frame_id (get_current_frame ());
6090             if (frame_id_eq (current_id,
6091                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6092               {
6093                 /* Case 2.  Fall through.  */
6094               }
6095             else
6096               {
6097                 /* Case 3.  */
6098                 keep_going (ecs);
6099                 return;
6100               }
6101           }
6102
6103         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6104            exists.  */
6105         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6106
6107         end_stepping_range (ecs);
6108       }
6109       return;
6110
6111     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6112       if (debug_infrun)
6113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6114       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6115       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6116          are stepping and step out of the right range.  */
6117       break;
6118
6119     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6120       if (debug_infrun)
6121         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6122
6123       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6124       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6125           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6126         {
6127           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6128
6129           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6130              step-resume breakpoint at the start address of the
6131              function, and we're almost there -- just need to back up
6132              by one more single-step, which should take us back to the
6133              function call.  */
6134           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6135           keep_going (ecs);
6136           return;
6137         }
6138       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6139       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6140           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6141         {
6142           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6143              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6144              the function.  Go back to single-stepping, which should
6145              take us back to the function call.  */
6146           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6147           keep_going (ecs);
6148           return;
6149         }
6150       break;
6151
6152     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6153       if (debug_infrun)
6154         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6155       stop_print_frame = 1;
6156
6157       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6158          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6159          resumed.  */
6160       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6161
6162       stop_waiting (ecs);
6163       return;
6164
6165     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6166       if (debug_infrun)
6167         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6168       stop_print_frame = 0;
6169
6170       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6171          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6172          resumed.  */
6173       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6174       stop_waiting (ecs);
6175       return;
6176
6177     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6178       if (debug_infrun)
6179         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6180
6181       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6182       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6183         {
6184           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6185              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6186              doing that.  */
6187           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6188           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6189           keep_going (ecs);
6190           return;
6191         }
6192       break;
6193
6194     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6195       break;
6196     }
6197
6198   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6199      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6200      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6201      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6202      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6203      checking whether the step finished.  */
6204   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6205     {
6206       struct breakpoint *sr_bp
6207         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6208
6209       if (sr_bp != NULL
6210           && sr_bp->loc->permanent
6211           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6212           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6213         {
6214           if (debug_infrun)
6215             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6216                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6217                                 "handler\n");
6218           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6219           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6220         }
6221     }
6222
6223   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6224      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6225      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6226      stop.  */
6227
6228   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6229      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6230   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6231     return;
6232
6233   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6234     {
6235       if (debug_infrun)
6236          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6237                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6238
6239       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6240          else having to do with stepping commands until
6241          that breakpoint is reached.  */
6242       keep_going (ecs);
6243       return;
6244     }
6245
6246   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6247     {
6248       if (debug_infrun)
6249          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6250       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6251       keep_going (ecs);
6252       return;
6253     }
6254
6255   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6256      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6257      a dangling pointer.  */
6258   frame = get_current_frame ();
6259   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6260   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6261
6262   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6263
6264      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6265      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6266      within it!
6267
6268      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6269      through a function epilogue and therefore must detect when
6270      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6271
6272   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6273       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6274           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6275                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6276     {
6277       if (debug_infrun)
6278         fprintf_unfiltered
6279           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6280            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6281            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6282
6283       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6284          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6285          have software watchpoints).  */
6286       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6287
6288       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6289          (unless it's the function entry point, in which case
6290          keep going back to the call point).  */
6291       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6292           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6293           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6294         end_stepping_range (ecs);
6295       else
6296         keep_going (ecs);
6297
6298       return;
6299     }
6300
6301   /* We stepped out of the stepping range.  */
6302
6303   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6304      loader dynamic symbol resolution code...
6305
6306      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6307      time loader code and reach the callee's address.
6308
6309      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6310      the runtime loader code is handled just like any other
6311      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6312      backward through the trampoline code, and that's handled further
6313      down, so there is nothing for us to do here.  */
6314
6315   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6316       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6317       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6318     {
6319       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6320         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6321
6322       if (debug_infrun)
6323          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6324                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6325
6326       if (pc_after_resolver)
6327         {
6328           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6329              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6330           struct symtab_and_line sr_sal;
6331
6332           init_sal (&sr_sal);
6333           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6334           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6335
6336           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6337                                                 sr_sal, null_frame_id);
6338         }
6339
6340       keep_going (ecs);
6341       return;
6342     }
6343
6344   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6345       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6346           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6347       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6348     {
6349       if (debug_infrun)
6350          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6351                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6352       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6353          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6354          the signal handler returning).  Just single-step until the
6355          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6356          or returning).  */
6357       keep_going (ecs);
6358       return;
6359     }
6360
6361   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6362      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6363   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6364      call check below as on some targets return trampolines look
6365      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6366   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6367                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6368       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6369     {
6370       /* Determine where this trampoline returns.  */
6371       CORE_ADDR real_stop_pc;
6372
6373       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6374
6375       if (debug_infrun)
6376          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6377                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6378
6379       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6380       if (real_stop_pc)
6381         {
6382           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6383           struct symtab_and_line sr_sal;
6384
6385           init_sal (&sr_sal);   /* initialize to zeroes */
6386           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6387           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6388           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6389
6390           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6391              on some machines the prologue is where the new fp value
6392              is established.  */
6393           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6394                                                 sr_sal, null_frame_id);
6395
6396           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6397              other state.  */
6398           keep_going (ecs);
6399           return;
6400         }
6401     }
6402
6403   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6404      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6405      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6406      cheaper than checking the previous frame's ID.
6407
6408      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6409      being equal, so to get into this block, both the current and
6410      previous frame must have valid frame IDs.  */
6411   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6412      through startup code.  If we step over an instruction which
6413      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6414      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6415      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6416      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6417      initial outermost frame, before sp was valid, would
6418      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6419      for more.  */
6420   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6421                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6422       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6423                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6424           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6425                             outer_frame_id)
6426               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6427                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6428     {
6429       CORE_ADDR real_stop_pc;
6430
6431       if (debug_infrun)
6432          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6433
6434       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6435         {
6436           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6437              supposed to be stepping at the assembly language level
6438              ("stepi").  Just stop.  */
6439           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6440           end_stepping_range (ecs);
6441           return;
6442         }
6443
6444       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6445
6446       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6447           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6448           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6449               || (ecs->stop_func_start == 0
6450                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6451         {
6452           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6453              by simply continuing to single-step.  We have already
6454              executed the solib function (backwards), and a few 
6455              steps will take us back through the trampoline to the
6456              caller.  */
6457           keep_going (ecs);
6458           return;
6459         }
6460
6461       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6462         {
6463           /* We're doing a "next".
6464
6465              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6466              callee's return address (the address at which the caller
6467              will resume).
6468
6469              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6470              breakpoint at the start of the function that we just
6471              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6472              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6473
6474           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6475             {
6476               /* If we're already at the start of the function, we've either
6477                  just stepped backward into a single instruction function,
6478                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6479                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6480                  to the caller.  */
6481               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6482                 {
6483                   struct symtab_and_line sr_sal;
6484
6485                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6486                   init_sal (&sr_sal);
6487                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6488                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6489                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6490                                                         sr_sal, null_frame_id);
6491                 }
6492             }
6493           else
6494             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6495
6496           keep_going (ecs);
6497           return;
6498         }
6499
6500       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6501          calling routine and the real function), locate the real
6502          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6503          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6504          end of, if we do step into it.  */
6505       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6506       if (real_stop_pc == 0)
6507         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6508       if (real_stop_pc != 0)
6509         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6510
6511       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6512         {
6513           struct symtab_and_line sr_sal;
6514
6515           init_sal (&sr_sal);
6516           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6517           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6518
6519           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6520                                                 sr_sal, null_frame_id);
6521           keep_going (ecs);
6522           return;
6523         }
6524
6525       /* If we have line number information for the function we are
6526          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6527          list, step into it.
6528
6529          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6530          files), just want to know whether *any* of them have line
6531          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6532       {
6533         struct symtab_and_line tmp_sal;
6534
6535         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6536         if (tmp_sal.line != 0
6537             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6538                                                   &tmp_sal))
6539           {
6540             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6541               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6542             else
6543               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6544             return;
6545           }
6546       }
6547
6548       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6549          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6550          in assembly mode.  */
6551       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6552           && step_stop_if_no_debug)
6553         {
6554           end_stepping_range (ecs);
6555           return;
6556         }
6557
6558       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6559         {
6560           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6561              stepped backward into a single instruction function without line
6562              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6563              instruction of the function without line number info.  Just keep
6564              going, which will single-step back to the caller.  */
6565           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6566             {
6567               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6568                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6569               struct symtab_and_line sr_sal;
6570
6571               init_sal (&sr_sal);
6572               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6573               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6574               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6575                                                     sr_sal, null_frame_id);
6576             }
6577         }
6578       else
6579         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6580            at which the caller will resume).  */
6581         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6582
6583       keep_going (ecs);
6584       return;
6585     }
6586
6587   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6588
6589   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6590       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6591     {
6592       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6593           || (ecs->stop_func_start == 0
6594               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6595         {
6596           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6597              by simply continuing to single-step.  We have already
6598              executed the solib function (backwards), and a few 
6599              steps will take us back through the trampoline to the
6600              caller.  */
6601           keep_going (ecs);
6602           return;
6603         }
6604       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6605         {
6606           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6607              Set a breakpoint at its start and continue, then
6608              one more step will take us out.  */
6609           struct symtab_and_line sr_sal;
6610
6611           init_sal (&sr_sal);
6612           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6613           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6614           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6615                                                 sr_sal, null_frame_id);
6616           keep_going (ecs);
6617           return;
6618         }
6619     }
6620
6621   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6622
6623   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6624      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6625      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6626   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6627       && ecs->stop_func_name == NULL
6628       && stop_pc_sal.line == 0)
6629     {
6630       if (debug_infrun)
6631          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6632                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6633
6634       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6635          undebuggable function (where there is no debugging information
6636          and no line number corresponding to the address where the
6637          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6638          we keep going until the inferior returns from this
6639          function - unless the user has asked us not to (via
6640          set step-mode) or we no longer know how to get back
6641          to the call site.  */
6642       if (step_stop_if_no_debug
6643           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6644         {
6645           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6646              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6647              switch in assembly mode.  */
6648           end_stepping_range (ecs);
6649           return;
6650         }
6651       else
6652         {
6653           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6654              at which the caller will resume).  */
6655           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6656           keep_going (ecs);
6657           return;
6658         }
6659     }
6660
6661   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6662     {
6663       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6664          one instruction.  */
6665       if (debug_infrun)
6666          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6667       end_stepping_range (ecs);
6668       return;
6669     }
6670
6671   if (stop_pc_sal.line == 0)
6672     {
6673       /* We have no line number information.  That means to stop
6674          stepping (does this always happen right after one instruction,
6675          when we do "s" in a function with no line numbers,
6676          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6677       if (debug_infrun)
6678          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6679       end_stepping_range (ecs);
6680       return;
6681     }
6682
6683   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6684      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6685      a new inline function.  */
6686
6687   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6688                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6689       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6690     {
6691       struct symtab_and_line call_sal;
6692
6693       if (debug_infrun)
6694         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6695                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6696
6697       find_frame_sal (get_current_frame (), &call_sal);
6698
6699       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6700         {
6701           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6702              for this inlined function is on the same source line as
6703              we were previously stepping, go down into the function
6704              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6705
6706           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6707               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6708             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6709
6710           end_stepping_range (ecs);
6711           return;
6712         }
6713       else
6714         {
6715           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6716              different source line.  Otherwise continue through the
6717              inlined function.  */
6718           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6719               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6720             keep_going (ecs);
6721           else
6722             end_stepping_range (ecs);
6723           return;
6724         }
6725     }
6726
6727   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6728      in the same real function we were stepping through, but we have
6729      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6730      through a more inlined call beyond its call site.  */
6731
6732   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6733       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6734                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6735       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6736                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6737     {
6738       if (debug_infrun)
6739         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6740                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6741
6742       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6743         keep_going (ecs);
6744       else
6745         end_stepping_range (ecs);
6746       return;
6747     }
6748
6749   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6750       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6751           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6752     {
6753       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6754          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6755          That is said to make things like for (;;) statements work
6756          better.  */
6757       if (debug_infrun)
6758          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6759                              "infrun: stepped to a different line\n");
6760       end_stepping_range (ecs);
6761       return;
6762     }
6763
6764   /* We aren't done stepping.
6765
6766      Optimize by setting the stepping range to the line.
6767      (We might not be in the original line, but if we entered a
6768      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6769      things like for(;;) statements work better.)  */
6770
6771   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6772   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6773   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6774   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6775
6776   if (debug_infrun)
6777      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6778   keep_going (ecs);
6779 }
6780
6781 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6782    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6783    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6784    it stopped (and the event needs further processing).  */
6785
6786 static int
6787 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6788 {
6789   if (!target_is_non_stop_p ())
6790     {
6791       struct thread_info *tp;
6792       struct thread_info *stepping_thread;
6793
6794       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6795          simply need to step over that breakpoint to get it going
6796          again, do that first.  */
6797
6798       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6799          know all other threads have been moved past their breakpoints
6800          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6801          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6802       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6803         return 0;
6804
6805       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6806          step-over, interrupted by a random signal.  */
6807       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6808           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6809         {
6810           if (debug_infrun)
6811             {
6812               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6813                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6814                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6815             }
6816           keep_going (ecs);
6817           return 1;
6818         }
6819
6820       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6821          breakpoint of another thread.  */
6822       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6823        {
6824          if (debug_infrun)
6825            {
6826              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6827                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6828                                  "breakpoint\n",
6829                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
6830            }
6831          keep_going (ecs);
6832          return 1;
6833        }
6834
6835       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6836          through a delay slot), do it first before moving on to
6837          another thread.  */
6838       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6839         {
6840           if (debug_infrun)
6841             {
6842               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6843                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6844                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6845             }
6846           keep_going (ecs);
6847           return 1;
6848         }
6849
6850       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6851          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6852          current thread is stepping.  If some other thread not the
6853          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6854          locking is not in effect.  */
6855       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6856         return 0;
6857
6858       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6859          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6860          what keep_going does as well, if we call it.  */
6861       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6862
6863       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6864       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6865         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6866
6867       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6868          step/next/etc.  */
6869       if (start_step_over ())
6870         {
6871           prepare_to_wait (ecs);
6872           return 1;
6873         }
6874
6875       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6876       stepping_thread = NULL;
6877
6878       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
6879         {
6880           /* Ignore threads of processes the caller is not
6881              resuming.  */
6882           if (!sched_multi
6883               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
6884             continue;
6885
6886           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6887              except the one that needs to move past the breakpoint.
6888              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6889              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6890           if (tp->control.trap_expected)
6891             {
6892               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6893                               "[%s] has inconsistent state: "
6894                               "trap_expected=%d\n",
6895                               target_pid_to_str (tp->ptid),
6896                               tp->control.trap_expected);
6897             }
6898
6899           /* Did we find the stepping thread?  */
6900           if (tp->control.step_range_end)
6901             {
6902               /* Yep.  There should only one though.  */
6903               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
6904
6905               /* The event thread is handled at the top, before we
6906                  enter this loop.  */
6907               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
6908
6909               /* If some thread other than the event thread is
6910                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
6911                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
6912                  thread in the first place.  */
6913               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
6914
6915               stepping_thread = tp;
6916             }
6917         }
6918
6919       if (stepping_thread != NULL)
6920         {
6921           if (debug_infrun)
6922             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6923                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
6924
6925           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
6926             {
6927               prepare_to_wait (ecs);
6928               return 1;
6929             }
6930         }
6931     }
6932
6933   return 0;
6934 }
6935
6936 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
6937    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
6938    vanished).  */
6939
6940 static int
6941 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
6942 {
6943   struct frame_info *frame;
6944   struct gdbarch *gdbarch;
6945   struct execution_control_state ecss;
6946   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
6947
6948   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
6949      resume it, which could fail in several different ways depending
6950      on the target.  Instead, just keep going.
6951
6952      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
6953      cases:
6954
6955      - The target supports thread exit events, and when the target
6956        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
6957        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
6958        delete_thread does not really remove the thread from the list;
6959        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
6960
6961      - The target's debug interface does not support thread exit
6962        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
6963        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
6964        synchronously query the target now.  */
6965
6966   if (is_exited (tp->ptid)
6967       || !target_thread_alive (tp->ptid))
6968     {
6969       if (debug_infrun)
6970         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6971                             "infrun: not resuming previously  "
6972                             "stepped thread, it has vanished\n");
6973
6974       delete_thread (tp->ptid);
6975       return 0;
6976     }
6977
6978   if (debug_infrun)
6979     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6980                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
6981
6982   reset_ecs (ecs, tp);
6983   switch_to_thread (tp->ptid);
6984
6985   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
6986   frame = get_current_frame ();
6987   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6988
6989   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
6990      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
6991      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
6992      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
6993      enable schedlock) by:
6994
6995      - setting a break at the current PC
6996      - resuming that particular thread, only (by setting trap
6997      expected)
6998
6999      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7000      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7001
7002   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7003     {
7004       ptid_t resume_ptid;
7005
7006       if (debug_infrun)
7007         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7008                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7009                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7010                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7011
7012       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7013          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7014          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7015          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7016          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7017          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7018          skipped.  */
7019       clear_step_over_info ();
7020       tp->control.trap_expected = 0;
7021
7022       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7023                                      get_frame_address_space (frame),
7024                                      stop_pc);
7025
7026       tp->resumed = 1;
7027       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7028       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7029     }
7030   else
7031     {
7032       if (debug_infrun)
7033         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7034                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7035
7036       keep_going_pass_signal (ecs);
7037     }
7038   return 1;
7039 }
7040
7041 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7042    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7043    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7044
7045 static int
7046 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7047 {
7048   return ((tp->control.step_range_end
7049            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7050           || tp->control.trap_expected
7051           || tp->stepped_breakpoint
7052           || bpstat_should_step ());
7053 }
7054
7055 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7056    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7057    it.  */
7058
7059 static void
7060 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7061                            struct execution_control_state *ecs)
7062 {
7063   struct compunit_symtab *cust;
7064   struct symtab_and_line stop_func_sal, sr_sal;
7065
7066   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7067
7068   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7069   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7070     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7071                                                   ecs->stop_func_start);
7072
7073   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7074   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7075      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7076      4.2).  */
7077   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7078      the end of that source line (if it is still within the function).
7079      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7080   if (stop_func_sal.end
7081       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7082       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7083     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7084
7085   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7086      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7087      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7088      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7089      legitimately placed.
7090
7091      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7092      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7093      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7094      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7095      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7096      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7097      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7098      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7099      adjustment here when computing the stop address.  */
7100
7101   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7102     {
7103       ecs->stop_func_start
7104         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7105                                              ecs->stop_func_start);
7106     }
7107
7108   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7109     {
7110       /* We are already there: stop now.  */
7111       end_stepping_range (ecs);
7112       return;
7113     }
7114   else
7115     {
7116       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7117       init_sal (&sr_sal);       /* initialize to zeroes */
7118       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7119       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7120       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7121
7122       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7123          some machines the prologue is where the new fp value is
7124          established.  */
7125       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7126
7127       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7128       ecs->event_thread->control.step_range_end
7129         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7130     }
7131   keep_going (ecs);
7132 }
7133
7134 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7135    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7136    last line of code in it.  */
7137
7138 static void
7139 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7140                                     struct execution_control_state *ecs)
7141 {
7142   struct compunit_symtab *cust;
7143   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7144
7145   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7146
7147   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7148   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7149     ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_prologue (gdbarch,
7150                                                   ecs->stop_func_start);
7151
7152   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7153
7154   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7155   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7156     {
7157       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7158       end_stepping_range (ecs);
7159     }
7160   else
7161     {
7162       /* Else just reset the step range and keep going.
7163          No step-resume breakpoint, they don't work for
7164          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7165       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7166       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7167       keep_going (ecs);
7168     }
7169   return;
7170 }
7171
7172 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7173    This is used to both functions and to skip over code.  */
7174
7175 static void
7176 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7177                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7178                                         struct frame_id sr_id,
7179                                         enum bptype sr_type)
7180 {
7181   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7182      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7183      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7184   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7185   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7186
7187   if (debug_infrun)
7188     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7189                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7190                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7191
7192   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7193     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type);
7194 }
7195
7196 void
7197 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7198                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7199                                       struct frame_id sr_id)
7200 {
7201   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7202                                           sr_sal, sr_id,
7203                                           bp_step_resume);
7204 }
7205
7206 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7207    This is used to skip a potential signal handler.
7208
7209    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7210    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7211    RETURN_FRAME.pc.  */
7212
7213 static void
7214 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7215 {
7216   struct symtab_and_line sr_sal;
7217   struct gdbarch *gdbarch;
7218
7219   gdb_assert (return_frame != NULL);
7220   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7221
7222   gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7223   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7224   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7225   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7226
7227   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7228                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7229                                           bp_hp_step_resume);
7230 }
7231
7232 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7233    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7234    the called function has no debugging information).
7235
7236    The current function has almost always been reached by single
7237    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7238    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7239    resume address.
7240
7241    This is a separate function rather than reusing
7242    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7243    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7244    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7245
7246 static void
7247 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7248 {
7249   struct symtab_and_line sr_sal;
7250   struct gdbarch *gdbarch;
7251
7252   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7253      is.  */
7254   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7255
7256   init_sal (&sr_sal);           /* initialize to zeros */
7257
7258   gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7259   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7260                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7261   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7262   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7263
7264   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7265                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7266 }
7267
7268 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7269    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7270    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7271    "step-resume" breakpoints.  */
7272
7273 static void
7274 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7275 {
7276   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7277      thread, so we should never be setting a new
7278      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7279   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7280
7281   if (debug_infrun)
7282     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7283                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7284                         paddress (gdbarch, pc));
7285
7286   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7287     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume);
7288 }
7289
7290 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7291    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7292    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7293    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7294    target PC of the exception.  */
7295
7296 static void
7297 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7298                                     const struct block *b,
7299                                     struct frame_info *frame,
7300                                     struct symbol *sym)
7301 {
7302   TRY
7303     {
7304       struct block_symbol vsym;
7305       struct value *value;
7306       CORE_ADDR handler;
7307       struct breakpoint *bp;
7308
7309       vsym = lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), b, VAR_DOMAIN, NULL);
7310       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7311       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7312       if (! value_optimized_out (value))
7313         {
7314           handler = value_as_address (value);
7315
7316           if (debug_infrun)
7317             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7318                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7319                                 (unsigned long) handler);
7320
7321           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7322                                                handler, bp_exception_resume);
7323
7324           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7325           frame = NULL;
7326
7327           bp->thread = tp->num;
7328           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7329         }
7330     }
7331   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7332     {
7333       /* We want to ignore errors here.  */
7334     }
7335   END_CATCH
7336 }
7337
7338 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7339    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7340
7341 static void
7342 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7343                                     const struct bound_probe *probe,
7344                                     struct frame_info *frame)
7345 {
7346   struct value *arg_value;
7347   CORE_ADDR handler;
7348   struct breakpoint *bp;
7349
7350   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7351   if (!arg_value)
7352     return;
7353
7354   handler = value_as_address (arg_value);
7355
7356   if (debug_infrun)
7357     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7358                         "infrun: exception resume at %s\n",
7359                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7360                                   handler));
7361
7362   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7363                                        handler, bp_exception_resume);
7364   bp->thread = tp->num;
7365   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7366 }
7367
7368 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7369    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7370    set an exception resume breakpoint there.  */
7371
7372 static void
7373 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7374                         struct frame_info *frame)
7375 {
7376   struct bound_probe probe;
7377   struct symbol *func;
7378
7379   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7380      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7381      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7382      set a breakpoint there.  */
7383   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7384   if (probe.probe)
7385     {
7386       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7387       return;
7388     }
7389
7390   func = get_frame_function (frame);
7391   if (!func)
7392     return;
7393
7394   TRY
7395     {
7396       const struct block *b;
7397       struct block_iterator iter;
7398       struct symbol *sym;
7399       int argno = 0;
7400
7401       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7402          the unwinder's debug hook, declared as:
7403          
7404          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7405          
7406          The CFA argument indicates the frame to which control is
7407          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7408          
7409          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7410          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7411          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7412          cases such as throwing an exception from inside a signal
7413          handler.  */
7414
7415       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7416       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7417         {
7418           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7419             continue;
7420
7421           if (argno == 0)
7422             ++argno;
7423           else
7424             {
7425               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7426                                                   b, frame, sym);
7427               break;
7428             }
7429         }
7430     }
7431   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7432     {
7433     }
7434   END_CATCH
7435 }
7436
7437 static void
7438 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7439 {
7440   if (debug_infrun)
7441     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7442
7443   clear_step_over_info ();
7444
7445   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7446   ecs->wait_some_more = 0;
7447
7448   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7449      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7450   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7451     stop_all_threads ();
7452 }
7453
7454 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7455    signal is set to nopass.  */
7456
7457 static void
7458 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7459 {
7460   /* Make sure normal_stop is called if we get a QUIT handled before
7461      reaching resume.  */
7462   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (resume_cleanups, 0);
7463
7464   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7465   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7466
7467   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7468   ecs->event_thread->prev_pc
7469     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7470
7471   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7472     {
7473       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7474
7475       if (debug_infrun)
7476         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7477                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7478                             "resuming to collect trap\n",
7479                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7480
7481       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7482          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7483          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7484          continue.  */
7485       discard_cleanups (old_cleanups);
7486       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7487     }
7488   else if (step_over_info_valid_p ())
7489     {
7490       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7491          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7492          either case, this resume must be deferred for later.  */
7493       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7494
7495       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7496           || thread_still_needs_step_over (tp))
7497         {
7498           if (debug_infrun)
7499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7500                                 "infrun: step-over already in progress: "
7501                                 "step-over for %s deferred\n",
7502                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7503           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7504         }
7505       else
7506         {
7507           if (debug_infrun)
7508             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7509                                 "infrun: step-over in progress: "
7510                                 "resume of %s deferred\n",
7511                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7512         }
7513
7514       discard_cleanups (old_cleanups);
7515     }
7516   else
7517     {
7518       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7519       int remove_bp;
7520       int remove_wps;
7521       enum step_over_what step_what;
7522
7523       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7524          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7525          the child)
7526          -- or --
7527          We got our expected trap, but decided we should resume from
7528          it.
7529
7530          We're going to run this baby now!
7531
7532          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7533          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7534          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7535
7536       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7537          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7538          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7539          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7540          is finished.  */
7541
7542       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7543
7544       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7545                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7546       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7547
7548       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7549          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7550          still trigger the watchpoint.  */
7551       if (remove_bp
7552           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7553         {
7554           set_step_over_info (get_regcache_aspace (regcache),
7555                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps);
7556         }
7557       else if (remove_wps)
7558         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps);
7559
7560       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7561          all other threads.  Note this must be done before
7562          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7563          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7564          it.  */
7565       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7566         stop_all_threads ();
7567
7568       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7569       TRY
7570         {
7571           insert_breakpoints ();
7572         }
7573       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7574         {
7575           exception_print (gdb_stderr, e);
7576           stop_waiting (ecs);
7577           discard_cleanups (old_cleanups);
7578           return;
7579         }
7580       END_CATCH
7581
7582       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7583
7584       discard_cleanups (old_cleanups);
7585       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7586     }
7587
7588   prepare_to_wait (ecs);
7589 }
7590
7591 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7592    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7593    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7594
7595 static void
7596 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7597 {
7598   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7599       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7600     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7601
7602   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7603     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7604   keep_going_pass_signal (ecs);
7605 }
7606
7607 /* This function normally comes after a resume, before
7608    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7609    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7610
7611 static void
7612 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7613 {
7614   if (debug_infrun)
7615     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7616
7617   ecs->wait_some_more = 1;
7618
7619   if (!target_is_async_p ())
7620     mark_infrun_async_event_handler ();
7621 }
7622
7623 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7624    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7625
7626 static void
7627 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7628 {
7629   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7630   stop_waiting (ecs);
7631 }
7632
7633 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7634    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7635    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7636    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7637    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7638    stop_waiting is called.
7639
7640    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7641    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7642    with whatever uiout is right.  */
7643
7644 void
7645 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7646 {
7647   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7648
7649   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7650     {
7651       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7652                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7653     }
7654 }
7655
7656 void
7657 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7658 {
7659   annotate_signalled ();
7660   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7661     ui_out_field_string
7662       (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7663   ui_out_text (uiout, "\nProgram terminated with signal ");
7664   annotate_signal_name ();
7665   ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7666                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7667   annotate_signal_name_end ();
7668   ui_out_text (uiout, ", ");
7669   annotate_signal_string ();
7670   ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7671                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7672   annotate_signal_string_end ();
7673   ui_out_text (uiout, ".\n");
7674   ui_out_text (uiout, "The program no longer exists.\n");
7675 }
7676
7677 void
7678 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7679 {
7680   struct inferior *inf = current_inferior ();
7681   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7682
7683   annotate_exited (exitstatus);
7684   if (exitstatus)
7685     {
7686       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7687         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
7688                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7689       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7690       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7691       ui_out_text (uiout, " (");
7692       ui_out_text (uiout, pidstr);
7693       ui_out_text (uiout, ") exited with code ");
7694       ui_out_field_fmt (uiout, "exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7695       ui_out_text (uiout, "]\n");
7696     }
7697   else
7698     {
7699       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7700         ui_out_field_string
7701           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7702       ui_out_text (uiout, "[Inferior ");
7703       ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
7704       ui_out_text (uiout, " (");
7705       ui_out_text (uiout, pidstr);
7706       ui_out_text (uiout, ") exited normally]\n");
7707     }
7708 }
7709
7710 void
7711 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7712 {
7713   annotate_signal ();
7714
7715   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7716     {
7717       struct thread_info *t = inferior_thread ();
7718
7719       ui_out_text (uiout, "\n[");
7720       ui_out_field_string (uiout, "thread-name",
7721                            target_pid_to_str (t->ptid));
7722       ui_out_field_fmt (uiout, "thread-id", "] #%d", t->num);
7723       ui_out_text (uiout, " stopped");
7724     }
7725   else
7726     {
7727       ui_out_text (uiout, "\nProgram received signal ");
7728       annotate_signal_name ();
7729       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7730         ui_out_field_string
7731           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7732       ui_out_field_string (uiout, "signal-name",
7733                            gdb_signal_to_name (siggnal));
7734       annotate_signal_name_end ();
7735       ui_out_text (uiout, ", ");
7736       annotate_signal_string ();
7737       ui_out_field_string (uiout, "signal-meaning",
7738                            gdb_signal_to_string (siggnal));
7739       annotate_signal_string_end ();
7740     }
7741   ui_out_text (uiout, ".\n");
7742 }
7743
7744 void
7745 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7746 {
7747   ui_out_text (uiout, "\nNo more reverse-execution history.\n");
7748 }
7749
7750 /* Print current location without a level number, if we have changed
7751    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7752    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7753    based on the event(s) that just occurred.  */
7754
7755 static void
7756 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7757 {
7758   int bpstat_ret;
7759   enum print_what source_flag;
7760   int do_frame_printing = 1;
7761   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7762
7763   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7764   switch (bpstat_ret)
7765     {
7766     case PRINT_UNKNOWN:
7767       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7768          should) carry around the function and does (or should) use
7769          that when doing a frame comparison.  */
7770       if (tp->control.stop_step
7771           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7772                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7773           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
7774         {
7775           /* Finished step, just print source line.  */
7776           source_flag = SRC_LINE;
7777         }
7778       else
7779         {
7780           /* Print location and source line.  */
7781           source_flag = SRC_AND_LOC;
7782         }
7783       break;
7784     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7785       /* Print location and source line.  */
7786       source_flag = SRC_AND_LOC;
7787       break;
7788     case PRINT_SRC_ONLY:
7789       source_flag = SRC_LINE;
7790       break;
7791     case PRINT_NOTHING:
7792       /* Something bogus.  */
7793       source_flag = SRC_LINE;
7794       do_frame_printing = 0;
7795       break;
7796     default:
7797       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7798     }
7799
7800   /* The behavior of this routine with respect to the source
7801      flag is:
7802      SRC_LINE: Print only source line
7803      LOCATION: Print only location
7804      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7805   if (do_frame_printing)
7806     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7807 }
7808
7809 /* Cleanup that restores a previous current uiout.  */
7810
7811 static void
7812 restore_current_uiout_cleanup (void *arg)
7813 {
7814   struct ui_out *saved_uiout = arg;
7815
7816   current_uiout = saved_uiout;
7817 }
7818
7819 /* See infrun.h.  */
7820
7821 void
7822 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7823 {
7824   struct cleanup *old_chain;
7825   struct target_waitstatus last;
7826   ptid_t last_ptid;
7827   struct thread_info *tp;
7828
7829   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7830
7831   old_chain = make_cleanup (restore_current_uiout_cleanup, current_uiout);
7832   current_uiout = uiout;
7833
7834   print_stop_location (&last);
7835
7836   /* Display the auto-display expressions.  */
7837   do_displays ();
7838
7839   do_cleanups (old_chain);
7840
7841   tp = inferior_thread ();
7842   if (tp->thread_fsm != NULL
7843       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
7844     {
7845       struct return_value_info *rv;
7846
7847       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
7848       if (rv != NULL)
7849         print_return_value (uiout, rv);
7850     }
7851 }
7852
7853 /* See infrun.h.  */
7854
7855 void
7856 maybe_remove_breakpoints (void)
7857 {
7858   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7859     {
7860       if (remove_breakpoints ())
7861         {
7862           target_terminal_ours_for_output ();
7863           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7864                              "program is no longer writable.\nFurther "
7865                              "execution is probably impossible.\n"));
7866         }
7867     }
7868 }
7869
7870 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7871
7872 struct stop_context
7873 {
7874   /* The stop ID.  */
7875   ULONGEST stop_id;
7876
7877   /* The event PTID.  */
7878
7879   ptid_t ptid;
7880
7881   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7882      stop.  */
7883   struct thread_info *thread;
7884
7885   /* The inferior that caused the stop.  */
7886   int inf_num;
7887 };
7888
7889 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7890    takes a strong reference to the thread.  */
7891
7892 static struct stop_context *
7893 save_stop_context (void)
7894 {
7895   struct stop_context *sc = xmalloc (sizeof (struct stop_context));
7896
7897   sc->stop_id = get_stop_id ();
7898   sc->ptid = inferior_ptid;
7899   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
7900
7901   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
7902     {
7903       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
7904          yet.  */
7905       sc->thread = inferior_thread ();
7906       sc->thread->refcount++;
7907     }
7908   else
7909     sc->thread = NULL;
7910
7911   return sc;
7912 }
7913
7914 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
7915    Releases the strong reference to the thread as well. */
7916
7917 static void
7918 release_stop_context_cleanup (void *arg)
7919 {
7920   struct stop_context *sc = arg;
7921
7922   if (sc->thread != NULL)
7923     sc->thread->refcount--;
7924   xfree (sc);
7925 }
7926
7927 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
7928    context.  */
7929
7930 static int
7931 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
7932 {
7933   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
7934     return 1;
7935   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
7936     return 1;
7937   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
7938     return 1;
7939   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
7940     return 1;
7941   return 0;
7942 }
7943
7944 /* See infrun.h.  */
7945
7946 int
7947 normal_stop (void)
7948 {
7949   struct target_waitstatus last;
7950   ptid_t last_ptid;
7951   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
7952   ptid_t pid_ptid;
7953
7954   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7955
7956   new_stop_id ();
7957
7958   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
7959      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
7960      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
7961      here, so do this before any filtered output.  */
7962   if (!non_stop)
7963     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &minus_one_ptid);
7964   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7965            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
7966     {
7967       /* On some targets, we may still have live threads in the
7968          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
7969          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
7970          linux-fork.c automatically switches to another fork from
7971          within target_mourn_inferior.  */
7972       if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
7973         {
7974           pid_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7975           make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &pid_ptid);
7976         }
7977     }
7978   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7979     make_cleanup (finish_thread_state_cleanup, &inferior_ptid);
7980
7981   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
7982      update the thread list so we can tell whether there are threads
7983      running on the target.  With target remote, for example, we can
7984      only learn about new threads when we explicitly update the thread
7985      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
7986      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
7987      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
7988      instead of after.  */
7989   update_thread_list ();
7990
7991   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
7992     observer_notify_signal_received (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
7993
7994   /* As with the notification of thread events, we want to delay
7995      notifying the user that we've switched thread context until
7996      the inferior actually stops.
7997
7998      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
7999      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8000      "received a signal".
8001
8002      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8003      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8004      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8005      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8006      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8007      the current thread back to the thread the user had selected right
8008      after this event is handled, so we're not really switching, only
8009      informing of a stop.  */
8010   if (!non_stop
8011       && !ptid_equal (previous_inferior_ptid, inferior_ptid)
8012       && target_has_execution
8013       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8014       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8015       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8016     {
8017       target_terminal_ours_for_output ();
8018       printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8019                        target_pid_to_str (inferior_ptid));
8020       annotate_thread_changed ();
8021       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8022     }
8023
8024   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8025     {
8026       gdb_assert (sync_execution || !target_can_async_p ());
8027
8028       target_terminal_ours_for_output ();
8029       printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8030     }
8031
8032   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8033   maybe_remove_breakpoints ();
8034
8035   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8036      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8037
8038   if (stopped_by_random_signal)
8039     disable_current_display ();
8040
8041   target_terminal_ours ();
8042   async_enable_stdin ();
8043
8044   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8045   do_cleanups (old_chain);
8046
8047   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8048      and current location is based on that.  Handle the case where the
8049      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8050      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8051      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8052      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8053      which is not where we'll present the stop.  */
8054   if (has_stack_frames ())
8055     {
8056       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8057         {
8058           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8059              also restores inferior state prior to the call (struct
8060              infcall_suspend_state).  */
8061           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8062
8063           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8064           frame_pop (frame);
8065           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8066              does which means there's now no selected frame.  */
8067         }
8068
8069       select_frame (get_current_frame ());
8070
8071       /* Set the current source location.  */
8072       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8073     }
8074
8075   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8076      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8077   if (stop_command != NULL)
8078     {
8079       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8080       struct cleanup *old_chain
8081         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8082
8083       catch_errors (hook_stop_stub, stop_command,
8084                     "Error while running hook_stop:\n", RETURN_MASK_ALL);
8085
8086       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8087          trying to notify about the previous stop; its context is
8088          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8089          the observers would print a stop for the wrong
8090          thread/inferior.  */
8091       if (stop_context_changed (saved_context))
8092         {
8093           do_cleanups (old_chain);
8094           return 1;
8095         }
8096       do_cleanups (old_chain);
8097     }
8098
8099   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8100      print the stop event.  */
8101   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8102     observer_notify_normal_stop (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8103                                  stop_print_frame);
8104   else
8105     observer_notify_normal_stop (NULL, stop_print_frame);
8106
8107   annotate_stopped ();
8108
8109   if (target_has_execution)
8110     {
8111       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8112           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8113         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8114            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8115         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8116     }
8117
8118   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8119      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8120      Note that this never removes the current inferior.  */
8121   prune_inferiors ();
8122
8123   return 0;
8124 }
8125
8126 static int
8127 hook_stop_stub (void *cmd)
8128 {
8129   execute_cmd_pre_hook ((struct cmd_list_element *) cmd);
8130   return (0);
8131 }
8132 \f
8133 int
8134 signal_stop_state (int signo)
8135 {
8136   return signal_stop[signo];
8137 }
8138
8139 int
8140 signal_print_state (int signo)
8141 {
8142   return signal_print[signo];
8143 }
8144
8145 int
8146 signal_pass_state (int signo)
8147 {
8148   return signal_program[signo];
8149 }
8150
8151 static void
8152 signal_cache_update (int signo)
8153 {
8154   if (signo == -1)
8155     {
8156       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8157         signal_cache_update (signo);
8158
8159       return;
8160     }
8161
8162   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8163                         && signal_print[signo] == 0
8164                         && signal_program[signo] == 1
8165                         && signal_catch[signo] == 0);
8166 }
8167
8168 int
8169 signal_stop_update (int signo, int state)
8170 {
8171   int ret = signal_stop[signo];
8172
8173   signal_stop[signo] = state;
8174   signal_cache_update (signo);
8175   return ret;
8176 }
8177
8178 int
8179 signal_print_update (int signo, int state)
8180 {
8181   int ret = signal_print[signo];
8182
8183   signal_print[signo] = state;
8184   signal_cache_update (signo);
8185   return ret;
8186 }
8187
8188 int
8189 signal_pass_update (int signo, int state)
8190 {
8191   int ret = signal_program[signo];
8192
8193   signal_program[signo] = state;
8194   signal_cache_update (signo);
8195   return ret;
8196 }
8197
8198 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8199    target.  */
8200
8201 void
8202 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8203 {
8204   int i;
8205
8206   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8207     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8208   signal_cache_update (-1);
8209   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8210 }
8211
8212 static void
8213 sig_print_header (void)
8214 {
8215   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8216                      "to program\tDescription\n"));
8217 }
8218
8219 static void
8220 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8221 {
8222   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8223   int name_padding = 13 - strlen (name);
8224
8225   if (name_padding <= 0)
8226     name_padding = 0;
8227
8228   printf_filtered ("%s", name);
8229   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8230   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8231   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8232   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8233   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8234 }
8235
8236 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8237
8238 static void
8239 handle_command (char *args, int from_tty)
8240 {
8241   char **argv;
8242   int digits, wordlen;
8243   int sigfirst, signum, siglast;
8244   enum gdb_signal oursig;
8245   int allsigs;
8246   int nsigs;
8247   unsigned char *sigs;
8248   struct cleanup *old_chain;
8249
8250   if (args == NULL)
8251     {
8252       error_no_arg (_("signal to handle"));
8253     }
8254
8255   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8256
8257   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8258   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8259   memset (sigs, 0, nsigs);
8260
8261   /* Break the command line up into args.  */
8262
8263   argv = gdb_buildargv (args);
8264   old_chain = make_cleanup_freeargv (argv);
8265
8266   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8267      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8268      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8269      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8270
8271   while (*argv != NULL)
8272     {
8273       wordlen = strlen (*argv);
8274       for (digits = 0; isdigit ((*argv)[digits]); digits++)
8275         {;
8276         }
8277       allsigs = 0;
8278       sigfirst = siglast = -1;
8279
8280       if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "all", wordlen))
8281         {
8282           /* Apply action to all signals except those used by the
8283              debugger.  Silently skip those.  */
8284           allsigs = 1;
8285           sigfirst = 0;
8286           siglast = nsigs - 1;
8287         }
8288       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "stop", wordlen))
8289         {
8290           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8291           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8292         }
8293       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (*argv, "ignore", wordlen))
8294         {
8295           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8296         }
8297       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "print", wordlen))
8298         {
8299           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8300         }
8301       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (*argv, "pass", wordlen))
8302         {
8303           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8304         }
8305       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "nostop", wordlen))
8306         {
8307           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8308         }
8309       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (*argv, "noignore", wordlen))
8310         {
8311           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8312         }
8313       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "noprint", wordlen))
8314         {
8315           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8316           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8317         }
8318       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (*argv, "nopass", wordlen))
8319         {
8320           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8321         }
8322       else if (digits > 0)
8323         {
8324           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8325              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8326              signal  number.  This is a feature; users really should be
8327              using symbolic names anyway, and the common ones like
8328              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8329
8330           sigfirst = siglast = (int)
8331             gdb_signal_from_command (atoi (*argv));
8332           if ((*argv)[digits] == '-')
8333             {
8334               siglast = (int)
8335                 gdb_signal_from_command (atoi ((*argv) + digits + 1));
8336             }
8337           if (sigfirst > siglast)
8338             {
8339               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8340               signum = sigfirst;
8341               sigfirst = siglast;
8342               siglast = signum;
8343             }
8344         }
8345       else
8346         {
8347           oursig = gdb_signal_from_name (*argv);
8348           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8349             {
8350               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8351             }
8352           else
8353             {
8354               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8355               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), *argv);
8356             }
8357         }
8358
8359       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8360          which signals to apply actions to.  */
8361
8362       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8363         {
8364           switch ((enum gdb_signal) signum)
8365             {
8366             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8367             case GDB_SIGNAL_INT:
8368               if (!allsigs && !sigs[signum])
8369                 {
8370                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8371 Are you sure you want to change it? "),
8372                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8373                     {
8374                       sigs[signum] = 1;
8375                     }
8376                   else
8377                     {
8378                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8379                       gdb_flush (gdb_stdout);
8380                     }
8381                 }
8382               break;
8383             case GDB_SIGNAL_0:
8384             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8385             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8386               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8387               break;
8388             default:
8389               sigs[signum] = 1;
8390               break;
8391             }
8392         }
8393
8394       argv++;
8395     }
8396
8397   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8398     if (sigs[signum])
8399       {
8400         signal_cache_update (-1);
8401         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8402         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8403
8404         if (from_tty)
8405           {
8406             /* Show the results.  */
8407             sig_print_header ();
8408             for (; signum < nsigs; signum++)
8409               if (sigs[signum])
8410                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8411           }
8412
8413         break;
8414       }
8415
8416   do_cleanups (old_chain);
8417 }
8418
8419 /* Complete the "handle" command.  */
8420
8421 static VEC (char_ptr) *
8422 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8423                   const char *text, const char *word)
8424 {
8425   VEC (char_ptr) *vec_signals, *vec_keywords, *return_val;
8426   static const char * const keywords[] =
8427     {
8428       "all",
8429       "stop",
8430       "ignore",
8431       "print",
8432       "pass",
8433       "nostop",
8434       "noignore",
8435       "noprint",
8436       "nopass",
8437       NULL,
8438     };
8439
8440   vec_signals = signal_completer (ignore, text, word);
8441   vec_keywords = complete_on_enum (keywords, word, word);
8442
8443   return_val = VEC_merge (char_ptr, vec_signals, vec_keywords);
8444   VEC_free (char_ptr, vec_signals);
8445   VEC_free (char_ptr, vec_keywords);
8446   return return_val;
8447 }
8448
8449 enum gdb_signal
8450 gdb_signal_from_command (int num)
8451 {
8452   if (num >= 1 && num <= 15)
8453     return (enum gdb_signal) num;
8454   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8455 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8456 }
8457
8458 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8459    It is possible we should just be printing signals actually used
8460    by the current target (but for things to work right when switching
8461    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8462
8463 static void
8464 signals_info (char *signum_exp, int from_tty)
8465 {
8466   enum gdb_signal oursig;
8467
8468   sig_print_header ();
8469
8470   if (signum_exp)
8471     {
8472       /* First see if this is a symbol name.  */
8473       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8474       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8475         {
8476           /* No, try numeric.  */
8477           oursig =
8478             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8479         }
8480       sig_print_info (oursig);
8481       return;
8482     }
8483
8484   printf_filtered ("\n");
8485   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8486   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8487        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8488        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8489     {
8490       QUIT;
8491
8492       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8493           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8494         sig_print_info (oursig);
8495     }
8496
8497   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8498                      "to change these tables.\n"));
8499 }
8500
8501 /* Check if it makes sense to read $_siginfo from the current thread
8502    at this point.  If not, throw an error.  */
8503
8504 static void
8505 validate_siginfo_access (void)
8506 {
8507   /* No current inferior, no siginfo.  */
8508   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8509     error (_("No thread selected."));
8510
8511   /* Don't try to read from a dead thread.  */
8512   if (is_exited (inferior_ptid))
8513     error (_("The current thread has terminated"));
8514
8515   /* ... or from a spinning thread.  */
8516   if (is_running (inferior_ptid))
8517     error (_("Selected thread is running."));
8518 }
8519
8520 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8521    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8522    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8523    also dependent on which thread you have selected.
8524
8525      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8526      access.
8527
8528      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8529
8530 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8531    $_siginfo value.  */
8532
8533 static void
8534 siginfo_value_read (struct value *v)
8535 {
8536   LONGEST transferred;
8537
8538   validate_siginfo_access ();
8539
8540   transferred =
8541     target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8542                  NULL,
8543                  value_contents_all_raw (v),
8544                  value_offset (v),
8545                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8546
8547   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8548     error (_("Unable to read siginfo"));
8549 }
8550
8551 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8552    $_siginfo value.  */
8553
8554 static void
8555 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8556 {
8557   LONGEST transferred;
8558
8559   validate_siginfo_access ();
8560
8561   transferred = target_write (&current_target,
8562                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8563                               NULL,
8564                               value_contents_all_raw (fromval),
8565                               value_offset (v),
8566                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8567
8568   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8569     error (_("Unable to write siginfo"));
8570 }
8571
8572 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8573   {
8574     siginfo_value_read,
8575     siginfo_value_write
8576   };
8577
8578 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8579    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8580    if there's no object available.  */
8581
8582 static struct value *
8583 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8584                     void *ignore)
8585 {
8586   if (target_has_stack
8587       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8588       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8589     {
8590       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8591
8592       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8593     }
8594
8595   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8596 }
8597
8598 \f
8599 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8600    registers and any signal it received when it last stopped.
8601    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8602    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8603    if the program is to properly continue where it left off.  */
8604
8605 struct infcall_suspend_state
8606 {
8607   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8608
8609   /* Other fields:  */
8610   CORE_ADDR stop_pc;
8611   struct regcache *registers;
8612
8613   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8614   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8615
8616   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8617      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8618      content would be invalid.  */
8619   gdb_byte *siginfo_data;
8620 };
8621
8622 struct infcall_suspend_state *
8623 save_infcall_suspend_state (void)
8624 {
8625   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8626   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8627   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8628   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8629   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8630
8631   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8632     {
8633       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8634       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8635       struct cleanup *back_to;
8636
8637       siginfo_data = xmalloc (len);
8638       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8639
8640       if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8641                        siginfo_data, 0, len) == len)
8642         discard_cleanups (back_to);
8643       else
8644         {
8645           /* Errors ignored.  */
8646           do_cleanups (back_to);
8647           siginfo_data = NULL;
8648         }
8649     }
8650
8651   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8652
8653   if (siginfo_data)
8654     {
8655       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8656       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8657     }
8658
8659   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8660
8661   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8662      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8663   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8664
8665   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8666
8667   inf_state->registers = regcache_dup (regcache);
8668
8669   return inf_state;
8670 }
8671
8672 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8673
8674 void
8675 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8676 {
8677   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8678   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8679   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8680
8681   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8682
8683   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8684
8685   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8686     {
8687       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8688
8689       /* Errors ignored.  */
8690       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8691                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8692     }
8693
8694   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8695      (and perhaps other times).  */
8696   if (target_has_execution)
8697     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8698     regcache_cpy (regcache, inf_state->registers);
8699
8700   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8701 }
8702
8703 static void
8704 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8705 {
8706   restore_infcall_suspend_state (state);
8707 }
8708
8709 struct cleanup *
8710 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8711   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8712 {
8713   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8714 }
8715
8716 void
8717 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8718 {
8719   regcache_xfree (inf_state->registers);
8720   xfree (inf_state->siginfo_data);
8721   xfree (inf_state);
8722 }
8723
8724 struct regcache *
8725 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8726 {
8727   return inf_state->registers;
8728 }
8729
8730 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8731    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8732    the user's currently selected frame.  */
8733
8734 struct infcall_control_state
8735 {
8736   struct thread_control_state thread_control;
8737   struct inferior_control_state inferior_control;
8738
8739   /* Other fields:  */
8740   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8741   int stopped_by_random_signal;
8742   int stop_after_trap;
8743
8744   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8745   struct frame_id selected_frame_id;
8746 };
8747
8748 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8749    connection.  */
8750
8751 struct infcall_control_state *
8752 save_infcall_control_state (void)
8753 {
8754   struct infcall_control_state *inf_status =
8755     XNEW (struct infcall_control_state);
8756   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8757   struct inferior *inf = current_inferior ();
8758
8759   inf_status->thread_control = tp->control;
8760   inf_status->inferior_control = inf->control;
8761
8762   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8763   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8764
8765   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8766      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8767      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8768      called.  */
8769   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8770
8771   /* Other fields:  */
8772   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8773   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8774   inf_status->stop_after_trap = stop_after_trap;
8775
8776   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8777
8778   return inf_status;
8779 }
8780
8781 static int
8782 restore_selected_frame (void *args)
8783 {
8784   struct frame_id *fid = (struct frame_id *) args;
8785   struct frame_info *frame;
8786
8787   frame = frame_find_by_id (*fid);
8788
8789   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8790      selected frame.  */
8791   if (frame == NULL)
8792     {
8793       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8794       return 0;
8795     }
8796
8797   select_frame (frame);
8798
8799   return (1);
8800 }
8801
8802 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8803
8804 void
8805 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8806 {
8807   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8808   struct inferior *inf = current_inferior ();
8809
8810   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8811     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8812
8813   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8814     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8815       = disp_del_at_next_stop;
8816
8817   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8818   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8819
8820   tp->control = inf_status->thread_control;
8821   inf->control = inf_status->inferior_control;
8822
8823   /* Other fields:  */
8824   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8825   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8826   stop_after_trap = inf_status->stop_after_trap;
8827
8828   if (target_has_stack)
8829     {
8830       /* The point of catch_errors is that if the stack is clobbered,
8831          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8832          error() trying to dereference it.  */
8833       if (catch_errors
8834           (restore_selected_frame, &inf_status->selected_frame_id,
8835            "Unable to restore previously selected frame:\n",
8836            RETURN_MASK_ERROR) == 0)
8837         /* Error in restoring the selected frame.  Select the innermost
8838            frame.  */
8839         select_frame (get_current_frame ());
8840     }
8841
8842   xfree (inf_status);
8843 }
8844
8845 static void
8846 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
8847 {
8848   restore_infcall_control_state (sts);
8849 }
8850
8851 struct cleanup *
8852 make_cleanup_restore_infcall_control_state
8853   (struct infcall_control_state *inf_status)
8854 {
8855   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
8856 }
8857
8858 void
8859 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8860 {
8861   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8862     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8863       = disp_del_at_next_stop;
8864
8865   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8866     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8867       = disp_del_at_next_stop;
8868
8869   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8870   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8871
8872   xfree (inf_status);
8873 }
8874 \f
8875 /* restore_inferior_ptid() will be used by the cleanup machinery
8876    to restore the inferior_ptid value saved in a call to
8877    save_inferior_ptid().  */
8878
8879 static void
8880 restore_inferior_ptid (void *arg)
8881 {
8882   ptid_t *saved_ptid_ptr = arg;
8883
8884   inferior_ptid = *saved_ptid_ptr;
8885   xfree (arg);
8886 }
8887
8888 /* Save the value of inferior_ptid so that it may be restored by a
8889    later call to do_cleanups().  Returns the struct cleanup pointer
8890    needed for later doing the cleanup.  */
8891
8892 struct cleanup *
8893 save_inferior_ptid (void)
8894 {
8895   ptid_t *saved_ptid_ptr = XNEW (ptid_t);
8896
8897   *saved_ptid_ptr = inferior_ptid;
8898   return make_cleanup (restore_inferior_ptid, saved_ptid_ptr);
8899 }
8900
8901 /* See infrun.h.  */
8902
8903 void
8904 clear_exit_convenience_vars (void)
8905 {
8906   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
8907   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
8908 }
8909 \f
8910
8911 /* User interface for reverse debugging:
8912    Set exec-direction / show exec-direction commands
8913    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
8914
8915 int execution_direction = EXEC_FORWARD;
8916 static const char exec_forward[] = "forward";
8917 static const char exec_reverse[] = "reverse";
8918 static const char *exec_direction = exec_forward;
8919 static const char *const exec_direction_names[] = {
8920   exec_forward,
8921   exec_reverse,
8922   NULL
8923 };
8924
8925 static void
8926 set_exec_direction_func (char *args, int from_tty,
8927                          struct cmd_list_element *cmd)
8928 {
8929   if (target_can_execute_reverse)
8930     {
8931       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
8932         execution_direction = EXEC_FORWARD;
8933       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
8934         execution_direction = EXEC_REVERSE;
8935     }
8936   else
8937     {
8938       exec_direction = exec_forward;
8939       error (_("Target does not support this operation."));
8940     }
8941 }
8942
8943 static void
8944 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
8945                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
8946 {
8947   switch (execution_direction) {
8948   case EXEC_FORWARD:
8949     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
8950     break;
8951   case EXEC_REVERSE:
8952     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
8953     break;
8954   default:
8955     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8956                     _("bogus execution_direction value: %d"),
8957                     (int) execution_direction);
8958   }
8959 }
8960
8961 static void
8962 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
8963                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8964 {
8965   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
8966                             "of all processes is %s.\n"), value);
8967 }
8968
8969 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
8970
8971 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
8972 {
8973   siginfo_make_value,
8974   NULL,
8975   NULL
8976 };
8977
8978 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
8979    thread has a pending status to process.  */
8980
8981 static void
8982 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
8983 {
8984   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
8985 }
8986
8987 void
8988 _initialize_infrun (void)
8989 {
8990   int i;
8991   int numsigs;
8992   struct cmd_list_element *c;
8993
8994   /* Register extra event sources in the event loop.  */
8995   infrun_async_inferior_event_token
8996     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
8997
8998   add_info ("signals", signals_info, _("\
8999 What debugger does when program gets various signals.\n\
9000 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9001   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9002
9003   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9004 Specify how to handle signals.\n\
9005 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9006 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9007 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9008 will be displayed instead.\n\
9009 \n\
9010 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9011 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9012 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9013 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9014 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9015 \n\
9016 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9017 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9018 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9019 Print means print a message if this signal happens.\n\
9020 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9021 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9022 Pass and Stop may be combined.\n\
9023 \n\
9024 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9025 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9026 all signals cumulatively specified."));
9027   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9028
9029   if (!dbx_commands)
9030     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9031                             not_just_help_class_command, _("\
9032 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9033 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9034 of the program stops."), &cmdlist);
9035
9036   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9037 Set inferior debugging."), _("\
9038 Show inferior debugging."), _("\
9039 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9040                              NULL,
9041                              show_debug_infrun,
9042                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9043
9044   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9045                            &debug_displaced, _("\
9046 Set displaced stepping debugging."), _("\
9047 Show displaced stepping debugging."), _("\
9048 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9049                             NULL,
9050                             show_debug_displaced,
9051                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9052
9053   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9054                            &non_stop_1, _("\
9055 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9056 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9057 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9058 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9059 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9060 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9061 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9062 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9063 thread's state, all threads stop.\n\
9064 \n\
9065 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9066 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9067 leave it stopped or free to run as needed."),
9068                            set_non_stop,
9069                            show_non_stop,
9070                            &setlist,
9071                            &showlist);
9072
9073   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9074   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9075   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9076   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9077   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9078   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9079   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9080     {
9081       signal_stop[i] = 1;
9082       signal_print[i] = 1;
9083       signal_program[i] = 1;
9084       signal_catch[i] = 0;
9085     }
9086
9087   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9088      the program afterwards.
9089
9090      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9091      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9092      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9093      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9094      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9095      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9096      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9097      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9098      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9099      debugged.  */
9100   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9101   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9102
9103   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9104   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9105   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9106   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9107   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9108   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9109   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9110   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9111   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9112   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9113   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9114   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9115   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9116   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9117   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9118   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9119   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9120   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9121   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9122
9123   /* These signals are used internally by user-level thread
9124      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9125      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9126      its normal operation.  */
9127   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9128   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9129   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9130   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9131   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9132   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9133
9134   /* Update cached state.  */
9135   signal_cache_update (-1);
9136
9137   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9138                             &stop_on_solib_events, _("\
9139 Set stopping for shared library events."), _("\
9140 Show stopping for shared library events."), _("\
9141 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9142 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9143 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9144                             set_stop_on_solib_events,
9145                             show_stop_on_solib_events,
9146                             &setlist, &showlist);
9147
9148   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9149                         follow_fork_mode_kind_names,
9150                         &follow_fork_mode_string, _("\
9151 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9152 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9153 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9154   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9155   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9156 The unfollowed process will continue to run.\n\
9157 By default, the debugger will follow the parent process."),
9158                         NULL,
9159                         show_follow_fork_mode_string,
9160                         &setlist, &showlist);
9161
9162   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9163                         follow_exec_mode_names,
9164                         &follow_exec_mode_string, _("\
9165 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9166 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9167 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9168 \n\
9169 follow-exec-mode can be:\n\
9170 \n\
9171   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9172 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9173 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9174 inferior.\n\
9175 \n\
9176   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9177 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9178 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9179 the executable the process was running after the exec call.\n\
9180 \n\
9181 By default, the debugger will use the same inferior."),
9182                         NULL,
9183                         show_follow_exec_mode_string,
9184                         &setlist, &showlist);
9185
9186   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9187                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9188 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9189 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9190 off  == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9191 on   == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9192 step == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9193         In this mode, other threads may run during other commands."),
9194                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9195                         show_scheduler_mode,
9196                         &setlist, &showlist);
9197
9198   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9199 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9200 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9201 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9202 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9203 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9204 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9205 mode (see help set scheduler-locking)."),
9206                            NULL,
9207                            show_schedule_multiple,
9208                            &setlist, &showlist);
9209
9210   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9211 Set mode of the step operation."), _("\
9212 Show mode of the step operation."), _("\
9213 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9214 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9215 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9216                            NULL,
9217                            show_step_stop_if_no_debug,
9218                            &setlist, &showlist);
9219
9220   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9221                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9222 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9223 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9224 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9225 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9226 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9227 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9228 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9229 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9230                                 NULL,
9231                                 show_can_use_displaced_stepping,
9232                                 &setlist, &showlist);
9233
9234   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9235                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9236 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9237                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9238                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9239                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9240                         &setlist, &showlist);
9241
9242   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9243
9244   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9245 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9246 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9247 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9248                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9249
9250   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9251
9252   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9253                            &disable_randomization, _("\
9254 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9255 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9256 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9257 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9258 enabled by default on some platforms."),
9259                            &set_disable_randomization,
9260                            &show_disable_randomization,
9261                            &setlist, &showlist);
9262
9263   /* ptid initializations */
9264   inferior_ptid = null_ptid;
9265   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9266
9267   observer_attach_thread_ptid_changed (infrun_thread_ptid_changed);
9268   observer_attach_thread_stop_requested (infrun_thread_stop_requested);
9269   observer_attach_thread_exit (infrun_thread_thread_exit);
9270   observer_attach_inferior_exit (infrun_inferior_exit);
9271
9272   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9273      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9274      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9275      isn't another convenience variable of the same name.  */
9276   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9277
9278   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9279                            &observer_mode_1, _("\
9280 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9281 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9282 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9283 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9284 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9285 or signalled."),
9286                            set_observer_mode,
9287                            show_observer_mode,
9288                            &setlist,
9289                            &showlist);
9290 }