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