Remove remaining cleanup from fetch_inferior_event
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2019 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "infrun.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdb_wait.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "cli/cli-script.h"
32 #include "target.h"
33 #include "gdbthread.h"
34 #include "annotate.h"
35 #include "symfile.h"
36 #include "top.h"
37 #include <signal.h>
38 #include "inf-loop.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "value.h"
41 #include "observable.h"
42 #include "language.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "main.h"
45 #include "dictionary.h"
46 #include "block.h"
47 #include "mi/mi-common.h"
48 #include "event-top.h"
49 #include "record.h"
50 #include "record-full.h"
51 #include "inline-frame.h"
52 #include "jit.h"
53 #include "tracepoint.h"
54 #include "continuations.h"
55 #include "interps.h"
56 #include "skip.h"
57 #include "probe.h"
58 #include "objfiles.h"
59 #include "completer.h"
60 #include "target-descriptions.h"
61 #include "target-dcache.h"
62 #include "terminal.h"
63 #include "solist.h"
64 #include "event-loop.h"
65 #include "thread-fsm.h"
66 #include "common/enum-flags.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "common/gdb_optional.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include "common/scope-exit.h"
71
72 /* Prototypes for local functions */
73
74 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
75
76 static void sig_print_header (void);
77
78 static int follow_fork (void);
79
80 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
81
82 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
83
84 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
85
86 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
87
88 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
89
90 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
91
92 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
93
94 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
95
96 static void resume (gdb_signal sig);
97
98 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
99    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
100 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
101
102 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
103    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
104 static int infrun_is_async = -1;
105
106 /* See infrun.h.  */
107
108 void
109 infrun_async (int enable)
110 {
111   if (infrun_is_async != enable)
112     {
113       infrun_is_async = enable;
114
115       if (debug_infrun)
116         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
117                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
118                             enable);
119
120       if (enable)
121         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
122       else
123         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
124     }
125 }
126
127 /* See infrun.h.  */
128
129 void
130 mark_infrun_async_event_handler (void)
131 {
132   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
133 }
134
135 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
136    no line number information.  The normal behavior is that we step
137    over such function.  */
138 int step_stop_if_no_debug = 0;
139 static void
140 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
141                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
142 {
143   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
144 }
145
146 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
147    inferior stopped in a different thread than it had been running
148    in.  */
149
150 static ptid_t previous_inferior_ptid;
151
152 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
153    will detach from one of the fork branches, child or parent.
154    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
155    setting.  */
156
157 static int detach_fork = 1;
158
159 int debug_displaced = 0;
160 static void
161 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
162                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
163 {
164   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
165 }
166
167 unsigned int debug_infrun = 0;
168 static void
169 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
170                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
171 {
172   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
173 }
174
175
176 /* Support for disabling address space randomization.  */
177
178 int disable_randomization = 1;
179
180 static void
181 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
182                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
183 {
184   if (target_supports_disable_randomization ())
185     fprintf_filtered (file,
186                       _("Disabling randomization of debuggee's "
187                         "virtual address space is %s.\n"),
188                       value);
189   else
190     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
191                       "virtual address space is unsupported on\n"
192                       "this platform.\n"), file);
193 }
194
195 static void
196 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
197                            struct cmd_list_element *c)
198 {
199   if (!target_supports_disable_randomization ())
200     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
201              "virtual address space is unsupported on\n"
202              "this platform."));
203 }
204
205 /* User interface for non-stop mode.  */
206
207 int non_stop = 0;
208 static int non_stop_1 = 0;
209
210 static void
211 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
212               struct cmd_list_element *c)
213 {
214   if (target_has_execution)
215     {
216       non_stop_1 = non_stop;
217       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
218     }
219
220   non_stop = non_stop_1;
221 }
222
223 static void
224 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
225                struct cmd_list_element *c, const char *value)
226 {
227   fprintf_filtered (file,
228                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
229                     value);
230 }
231
232 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
233    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
234    target's execution have been disabled.  */
235
236 int observer_mode = 0;
237 static int observer_mode_1 = 0;
238
239 static void
240 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
241                    struct cmd_list_element *c)
242 {
243   if (target_has_execution)
244     {
245       observer_mode_1 = observer_mode;
246       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
247     }
248
249   observer_mode = observer_mode_1;
250
251   may_write_registers = !observer_mode;
252   may_write_memory = !observer_mode;
253   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
254   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
255   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
256      but enable them if we're going into this mode.  */
257   if (observer_mode)
258     may_insert_fast_tracepoints = 1;
259   may_stop = !observer_mode;
260   update_target_permissions ();
261
262   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
263      going out we leave it that way.  */
264   if (observer_mode)
265     {
266       pagination_enabled = 0;
267       non_stop = non_stop_1 = 1;
268     }
269
270   if (from_tty)
271     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
272                      (observer_mode ? "on" : "off"));
273 }
274
275 static void
276 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
277                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
278 {
279   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
280 }
281
282 /* This updates the value of observer mode based on changes in
283    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
284    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
285    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
286    debugging-related global.  */
287
288 void
289 update_observer_mode (void)
290 {
291   int newval;
292
293   newval = (!may_insert_breakpoints
294             && !may_insert_tracepoints
295             && may_insert_fast_tracepoints
296             && !may_stop
297             && non_stop);
298
299   /* Let the user know if things change.  */
300   if (newval != observer_mode)
301     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
302                      (newval ? "on" : "off"));
303
304   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
305 }
306
307 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
308
309 static unsigned char *signal_stop;
310 static unsigned char *signal_print;
311 static unsigned char *signal_program;
312
313 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
314    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
315    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
316    signals.  */
317 static unsigned char *signal_catch;
318
319 /* Table of signals that the target may silently handle.
320    This is automatically determined from the flags above,
321    and simply cached here.  */
322 static unsigned char *signal_pass;
323
324 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
325   do { \
326     int signum = (nsigs); \
327     while (signum-- > 0) \
328       if ((sigs)[signum]) \
329         (flags)[signum] = 1; \
330   } while (0)
331
332 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
333   do { \
334     int signum = (nsigs); \
335     while (signum-- > 0) \
336       if ((sigs)[signum]) \
337         (flags)[signum] = 0; \
338   } while (0)
339
340 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
341    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
342
343 void
344 update_signals_program_target (void)
345 {
346   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
347 }
348
349 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
350
351 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
352
353 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
354
355 static struct cmd_list_element *stop_command;
356
357 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
358    of shared library events by the dynamic linker.  */
359 int stop_on_solib_events;
360
361 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
362    as appropriate when the above flag is changed.  */
363
364 static void
365 set_stop_on_solib_events (const char *args,
366                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
367 {
368   update_solib_breakpoints ();
369 }
370
371 static void
372 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
373                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
374 {
375   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
376                     value);
377 }
378
379 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
380
381 static int stop_print_frame;
382
383 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
384    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
385    information is returned by get_last_target_status().  */
386 static ptid_t target_last_wait_ptid;
387 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
388
389 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
390
391 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
392 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
393
394 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
395   follow_fork_mode_child,
396   follow_fork_mode_parent,
397   NULL
398 };
399
400 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
401 static void
402 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
403                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
404 {
405   fprintf_filtered (file,
406                     _("Debugger response to a program "
407                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
408                     value);
409 }
410 \f
411
412 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
413    which process is being followed, and whether the other process
414    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
415    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
416    followed inferior.  */
417
418 static int
419 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
420 {
421   int has_vforked;
422   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
423
424   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
425                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
426   parent_ptid = inferior_ptid;
427   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
428
429   if (has_vforked
430       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
431       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
432       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
433     {
434       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
435          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
436          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
437          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
438          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
439       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
440 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
441 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
442 \"set schedule-multiple\".\n"));
443       /* FIXME output string > 80 columns.  */
444       return 1;
445     }
446
447   if (!follow_child)
448     {
449       /* Detach new forked process?  */
450       if (detach_fork)
451         {
452           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
453              from it.  If we forked, then this has already been taken
454              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
455              breakpoint inserted in the parent is visible in the
456              child, even those added while stopped in a vfork
457              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
458              parent also, but they'll be reinserted below.  */
459           if (has_vforked)
460             {
461               /* Keep breakpoints list in sync.  */
462               remove_breakpoints_inf (current_inferior ());
463             }
464
465           if (print_inferior_events)
466             {
467               /* Ensure that we have a process ptid.  */
468               ptid_t process_ptid = ptid_t (child_ptid.pid ());
469
470               target_terminal::ours_for_output ();
471               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
472                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
473                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
474                                 target_pid_to_str (process_ptid));
475             }
476         }
477       else
478         {
479           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
480
481           /* Add process to GDB's tables.  */
482           child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
483
484           parent_inf = current_inferior ();
485           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
486           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
487           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
488           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
489
490           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
491
492           inferior_ptid = child_ptid;
493           add_thread_silent (inferior_ptid);
494           set_current_inferior (child_inf);
495           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
496
497           /* If this is a vfork child, then the address-space is
498              shared with the parent.  */
499           if (has_vforked)
500             {
501               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
502               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
503
504               /* The parent will be frozen until the child is done
505                  with the shared region.  Keep track of the
506                  parent.  */
507               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
508               child_inf->pending_detach = 0;
509               parent_inf->vfork_child = child_inf;
510               parent_inf->pending_detach = 0;
511             }
512           else
513             {
514               child_inf->aspace = new_address_space ();
515               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
516               child_inf->removable = 1;
517               set_current_program_space (child_inf->pspace);
518               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
519
520               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
521                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
522                  in shared libraries, and install the solib event
523                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
524                  better throughout the core, this wouldn't be
525                  required.  */
526               solib_create_inferior_hook (0);
527             }
528         }
529
530       if (has_vforked)
531         {
532           struct inferior *parent_inf;
533
534           parent_inf = current_inferior ();
535
536           /* If we detached from the child, then we have to be careful
537              to not insert breakpoints in the parent until the child
538              is done with the shared memory region.  However, if we're
539              staying attached to the child, then we can and should
540              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
541              subsequent child exec or exit is enough to know when does
542              the child stops using the parent's address space.  */
543           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
544           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
545         }
546     }
547   else
548     {
549       /* Follow the child.  */
550       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
551       struct program_space *parent_pspace;
552
553       if (print_inferior_events)
554         {
555           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
556           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
557
558           target_terminal::ours_for_output ();
559           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
560                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
561                             parent_pid.c_str (),
562                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
563                             child_pid.c_str ());
564         }
565
566       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
567          doesn't unpush the target.  */
568
569       child_inf = add_inferior (child_ptid.pid ());
570
571       parent_inf = current_inferior ();
572       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
573       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
574       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
575       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
576
577       parent_pspace = parent_inf->pspace;
578
579       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
580          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
581          remove the old breakpoints from the parent and detach or
582          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
583          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
584          them to the child before removing breakpoints from the
585          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
586          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
587          assigned to the same address space).  */
588
589       if (has_vforked)
590         {
591           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
592           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
593           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
594           child_inf->pending_detach = 0;
595           parent_inf->vfork_child = child_inf;
596           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
597           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
598         }
599       else if (detach_fork)
600         {
601           if (print_inferior_events)
602             {
603               /* Ensure that we have a process ptid.  */
604               ptid_t process_ptid = ptid_t (parent_ptid.pid ());
605
606               target_terminal::ours_for_output ();
607               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
608                                 _("[Detaching after fork from "
609                                   "parent %s]\n"),
610                                 target_pid_to_str (process_ptid));
611             }
612
613           target_detach (parent_inf, 0);
614         }
615
616       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
617
618       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
619          this new thread, before cloning the program space, and
620          informing the solib layer about this new process.  */
621
622       inferior_ptid = child_ptid;
623       add_thread_silent (inferior_ptid);
624       set_current_inferior (child_inf);
625
626       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
627          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
628          reuse the parent's program/address spaces.  */
629       if (has_vforked || detach_fork)
630         {
631           child_inf->pspace = parent_pspace;
632           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
633         }
634       else
635         {
636           child_inf->aspace = new_address_space ();
637           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
638           child_inf->removable = 1;
639           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
640           set_current_program_space (child_inf->pspace);
641           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
642
643           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
644              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
645              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
646              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
647              the core, this wouldn't be required.  */
648           solib_create_inferior_hook (0);
649         }
650     }
651
652   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
653 }
654
655 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
656    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
657    reason decided it's best not to resume.  */
658
659 static int
660 follow_fork (void)
661 {
662   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
663   int should_resume = 1;
664   struct thread_info *tp;
665
666   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
667      followed fork child thread should have a copy of most of the
668      parent thread structure's run control related fields, not just these.
669      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
670   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
671   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
672   CORE_ADDR step_range_start = 0;
673   CORE_ADDR step_range_end = 0;
674   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
675   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
676
677   if (!non_stop)
678     {
679       ptid_t wait_ptid;
680       struct target_waitstatus wait_status;
681
682       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
683       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
684
685       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
686          do.  */
687       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
688           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
689         return 1;
690
691       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
692          reported.  */
693       if (wait_ptid != minus_one_ptid
694           && inferior_ptid != wait_ptid)
695         {
696           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
697              target to follow it (in either direction).  We'll
698              afterwards refuse to resume, and inform the user what
699              happened.  */
700           thread_info *wait_thread
701             = find_thread_ptid (wait_ptid);
702           switch_to_thread (wait_thread);
703           should_resume = 0;
704         }
705     }
706
707   tp = inferior_thread ();
708
709   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
710      followed, then do so now.  */
711   switch (tp->pending_follow.kind)
712     {
713     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
714     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
715       {
716         ptid_t parent, child;
717
718         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
719            preserve the stepping state in the fork child.  */
720         if (follow_child && should_resume)
721           {
722             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
723                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
724             step_range_start = tp->control.step_range_start;
725             step_range_end = tp->control.step_range_end;
726             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
727             exception_resume_breakpoint
728               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
729             thread_fsm = tp->thread_fsm;
730
731             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
732                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
733                and the child version will not be installed.  Remove
734                this when the breakpoints module becomes aware of
735                inferiors and address spaces.  */
736             delete_step_resume_breakpoint (tp);
737             tp->control.step_range_start = 0;
738             tp->control.step_range_end = 0;
739             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
740             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
741             tp->thread_fsm = NULL;
742           }
743
744         parent = inferior_ptid;
745         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
746
747         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
748            target to do whatever is necessary to follow either parent
749            or child.  */
750         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
751           {
752             /* Target refused to follow, or there's some other reason
753                we shouldn't resume.  */
754             should_resume = 0;
755           }
756         else
757           {
758             /* This pending follow fork event is now handled, one way
759                or another.  The previous selected thread may be gone
760                from the lists by now, but if it is still around, need
761                to clear the pending follow request.  */
762             tp = find_thread_ptid (parent);
763             if (tp)
764               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
765
766             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
767                over from WAIT_PID" logic above.  */
768             nullify_last_target_wait_ptid ();
769
770             /* If we followed the child, switch to it...  */
771             if (follow_child)
772               {
773                 thread_info *child_thr = find_thread_ptid (child);
774                 switch_to_thread (child_thr);
775
776                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
777                    user was stepping over the fork call.  */
778                 if (should_resume)
779                   {
780                     tp = inferior_thread ();
781                     tp->control.step_resume_breakpoint
782                       = step_resume_breakpoint;
783                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
784                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
785                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
786                     tp->control.exception_resume_breakpoint
787                       = exception_resume_breakpoint;
788                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
789                   }
790                 else
791                   {
792                     /* If we get here, it was because we're trying to
793                        resume from a fork catchpoint, but, the user
794                        has switched threads away from the thread that
795                        forked.  In that case, the resume command
796                        issued is most likely not applicable to the
797                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
798                     warning (_("Not resuming: switched threads "
799                                "before following fork child."));
800                   }
801
802                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
803                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
804               }
805           }
806       }
807       break;
808     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
809       /* Nothing to follow.  */
810       break;
811     default:
812       internal_error (__FILE__, __LINE__,
813                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
814                       tp->pending_follow.kind);
815       break;
816     }
817
818   return should_resume;
819 }
820
821 static void
822 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
823 {
824   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
825
826   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
827      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
828      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
829      creation, so enable it here now that it is associated with the
830      correct thread.
831
832      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
833      Since we created the step_resume bp when the parent process
834      was being debugged, and now are switching to the child process,
835      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
836      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
837      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
838
839   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
840     {
841       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
842       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
843     }
844
845   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
846   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
847     {
848       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
849       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
850     }
851
852   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
853      breakpoints after catching the fork, in which case those
854      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
855      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
856
857   breakpoint_re_set ();
858   insert_breakpoints ();
859 }
860
861 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
862    user wanted to be executing.  */
863
864 static int
865 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
866                           void *arg)
867 {
868   int pid = * (int *) arg;
869
870   if (thread->ptid.pid () == pid
871       && thread->state == THREAD_RUNNING
872       && !thread->executing
873       && !thread->stop_requested
874       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
875     {
876       if (debug_infrun)
877         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
878                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
879                             target_pid_to_str (thread->ptid));
880
881       switch_to_thread (thread);
882       clear_proceed_status (0);
883       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
884     }
885
886   return 0;
887 }
888
889 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
890    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
891    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
892 class scoped_restore_exited_inferior
893 {
894 public:
895   scoped_restore_exited_inferior ()
896     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
897   {}
898
899 private:
900   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
901   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
902   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
903 };
904
905 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
906    detaching or resuming a vfork parent.  */
907
908 static void
909 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
910 {
911   struct inferior *inf = current_inferior ();
912
913   if (inf->vfork_parent)
914     {
915       int resume_parent = -1;
916
917       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
918          between the parent and the child.  If the user wanted to
919          detach from the parent, now is the time.  */
920
921       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
922         {
923           struct thread_info *tp;
924           struct program_space *pspace;
925           struct address_space *aspace;
926
927           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
928
929           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
930
931           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
932             maybe_restore_inferior;
933           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
934             maybe_restore_thread;
935
936           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
937              at the inferior's pid, not to a thread.  */
938           if (!exec)
939             maybe_restore_inferior.emplace ();
940           else
941             maybe_restore_thread.emplace ();
942
943           /* We're letting loose of the parent.  */
944           tp = any_live_thread_of_inferior (inf->vfork_parent);
945           switch_to_thread (tp);
946
947           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
948              removes breakpoints from its address space.  There's a
949              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
950              but, parent/child are still sharing the pspace at this
951              point, although the exec in reality makes the kernel give
952              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
953              that the breakpoints module being unaware of this, would
954              likely chose the child process to write to the parent
955              address space.  Swapping the child temporarily away from
956              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
957              of" a hack.  */
958
959           pspace = inf->pspace;
960           aspace = inf->aspace;
961           inf->aspace = NULL;
962           inf->pspace = NULL;
963
964           if (print_inferior_events)
965             {
966               const char *pidstr
967                 = target_pid_to_str (ptid_t (inf->vfork_parent->pid));
968
969               target_terminal::ours_for_output ();
970
971               if (exec)
972                 {
973                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
974                                     _("[Detaching vfork parent %s "
975                                       "after child exec]\n"), pidstr);
976                 }
977               else
978                 {
979                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
980                                     _("[Detaching vfork parent %s "
981                                       "after child exit]\n"), pidstr);
982                 }
983             }
984
985           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
986
987           /* Put it back.  */
988           inf->pspace = pspace;
989           inf->aspace = aspace;
990         }
991       else if (exec)
992         {
993           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
994              child a new address space.  */
995           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
996           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
997           inf->removable = 1;
998           set_current_program_space (inf->pspace);
999
1000           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1001
1002           /* Break the bonds.  */
1003           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1004         }
1005       else
1006         {
1007           struct program_space *pspace;
1008
1009           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1010              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1011              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1012              found in the address space, and switching to null_ptid,
1013              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1014              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1015              go ahead and create a new one for this exiting
1016              inferior.  */
1017
1018           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1019              that clone_program_space doesn't want to read the
1020              selected frame of a dead process.  */
1021           scoped_restore restore_ptid
1022             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1023
1024           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1025              module the option to write through to it (cloning a
1026              program space resets breakpoints).  */
1027           inf->aspace = NULL;
1028           inf->pspace = NULL;
1029           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1030           set_current_program_space (pspace);
1031           inf->removable = 1;
1032           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1033           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1034           inf->pspace = pspace;
1035           inf->aspace = pspace->aspace;
1036
1037           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1038           /* Break the bonds.  */
1039           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1040         }
1041
1042       inf->vfork_parent = NULL;
1043
1044       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1045
1046       if (non_stop && resume_parent != -1)
1047         {
1048           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1049              free now.  */
1050           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1051
1052           if (debug_infrun)
1053             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1054                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1055                                 resume_parent);
1056
1057           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1058         }
1059     }
1060 }
1061
1062 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1063
1064 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1065 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1066 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1067 {
1068   follow_exec_mode_new,
1069   follow_exec_mode_same,
1070   NULL,
1071 };
1072
1073 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1074 static void
1075 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1076                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1077 {
1078   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1079 }
1080
1081 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1082
1083 static void
1084 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1085 {
1086   struct inferior *inf = current_inferior ();
1087   int pid = ptid.pid ();
1088   ptid_t process_ptid;
1089
1090   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1091      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1092      momentary bp's, etc.
1093
1094      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1095      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1096      of instructions.
1097
1098      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1099      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1100      symbol table is read.
1101
1102      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1103      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1104      now.
1105
1106      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1107      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1108      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1109      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1110
1111   mark_breakpoints_out ();
1112
1113   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1114      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1115      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1116      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1117      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1118      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1119      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1120      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1121      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1122      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1123      of the process but one that reported the event.  Note this must
1124      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1125      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1126      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1127      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1128      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1129      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1130      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1131      notifications.  */
1132   for (thread_info *th : all_threads_safe ())
1133     if (th->ptid.pid () == pid && th->ptid != ptid)
1134       delete_thread (th);
1135
1136   /* We also need to clear any left over stale state for the
1137      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1138      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1139      step-to-next statement through an exec().  */
1140   thread_info *th = inferior_thread ();
1141   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1143   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1144   th->control.step_range_start = 0;
1145   th->control.step_range_end = 0;
1146
1147   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1148      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1149      it now.  */
1150   th->stop_requested = 0;
1151
1152   update_breakpoints_after_exec ();
1153
1154   /* What is this a.out's name?  */
1155   process_ptid = ptid_t (pid);
1156   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1157                      target_pid_to_str (process_ptid),
1158                      exec_file_target);
1159
1160   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1161      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1162
1163   gdb_flush (gdb_stdout);
1164
1165   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1166
1167   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1168     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1169
1170   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1171      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1172      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1173      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1174   if (exec_file_host == NULL)
1175     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1176                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1177              exec_file_target);
1178
1179   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1180      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1181      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1182   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1183      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1184      previous incarnation of this process.  */
1185   no_shared_libraries (NULL, 0);
1186
1187   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1188     {
1189       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1190          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1191
1192       /* Do exit processing for the original inferior before setting the new
1193          inferior's pid.  Having two inferiors with the same pid would confuse
1194          find_inferior_p(t)id.  Transfer the terminal state and info from the
1195           old to the new inferior.  */
1196       inf = add_inferior_with_spaces ();
1197       swap_terminal_info (inf, current_inferior ());
1198       exit_inferior_silent (current_inferior ());
1199
1200       inf->pid = pid;
1201       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
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   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1221      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1222      Executable) main symbol file will only be computed by
1223      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1224      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1225   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1226
1227   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1228      after flipping to the new executable (because the target supplied
1229      description must be compatible with the executable's
1230      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1231      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1232      registers.  */
1233   target_find_description ();
1234
1235   solib_create_inferior_hook (0);
1236
1237   jit_inferior_created_hook ();
1238
1239   breakpoint_re_set ();
1240
1241   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1242      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1243      to symbol_file_command...).  */
1244   insert_breakpoints ();
1245
1246   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1247      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1248      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1249      matically get reset there in the new process.).  */
1250 }
1251
1252 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1253    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1254    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1255    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1256    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1257    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1258    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1259 struct thread_info *step_over_queue_head;
1260
1261 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1262
1263 enum step_over_what_flag
1264   {
1265     /* Step over a breakpoint.  */
1266     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1267
1268     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1269        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1270        expression.  */
1271     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1272   };
1273 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1274
1275 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1276
1277 struct step_over_info
1278 {
1279   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1280      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1281      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1282      non-NULL.  */
1283   const address_space *aspace;
1284   CORE_ADDR address;
1285
1286   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1287      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1288   int nonsteppable_watchpoint_p;
1289
1290   /* The thread's global number.  */
1291   int thread;
1292 };
1293
1294 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1295
1296    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1297    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1298    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1299    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1300    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1301    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1302
1303    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1304    Given threads that can't run code in the same address space as the
1305    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1306    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1307    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1308    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1309    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1310    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1311    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1312    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1313    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1314    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1315    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1316    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1317    watchpoint.  */
1318 static struct step_over_info step_over_info;
1319
1320 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1321    stepping over.
1322    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1323    because when we need the info later the thread may be running.  */
1324
1325 static void
1326 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1327                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1328                     int thread)
1329 {
1330   step_over_info.aspace = aspace;
1331   step_over_info.address = address;
1332   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1333   step_over_info.thread = thread;
1334 }
1335
1336 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1337    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1338
1339 static void
1340 clear_step_over_info (void)
1341 {
1342   if (debug_infrun)
1343     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1344                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1345   step_over_info.aspace = NULL;
1346   step_over_info.address = 0;
1347   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1348   step_over_info.thread = -1;
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 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1367 {
1368   return (step_over_info.thread != -1
1369           && thread == step_over_info.thread);
1370 }
1371
1372 /* See infrun.h.  */
1373
1374 int
1375 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1376 {
1377   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1378 }
1379
1380 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1381
1382 static int
1383 step_over_info_valid_p (void)
1384 {
1385   return (step_over_info.aspace != NULL
1386           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1387 }
1388
1389 \f
1390 /* Displaced stepping.  */
1391
1392 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1393    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1394    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1395    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1396    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1397    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1398
1399    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1400    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1401
1402    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1403        inserted.
1404    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1405    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1406
1407    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1408    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1409    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1410    stepping:
1411
1412    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1413        breakpoints are inserted.
1414    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1415        location, outside the main code stream, making any adjustments
1416        to the instruction, register, and memory state as directed by
1417        T's architecture.
1418    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1419    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1420        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1421        back into the main instruction stream.
1422    n4) We resume T.
1423
1424    This approach depends on the following gdbarch methods:
1425
1426    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1427      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1428      be reserved there.  We use these in step n1.
1429
1430    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1431      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1432      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1433
1434    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1435      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1436      same effect the instruction would have had if we had executed it
1437      at its original address.  We use this in step n3.
1438
1439    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1440    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1441    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1442    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1443    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1444    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1445    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1446    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1447
1448    See the comments in gdbarch.sh for details.
1449
1450    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1451    currently be used in combination, although with some care I think
1452    they could be made to.  Software single-step works by placing
1453    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1454    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1455    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1456    executable, or at addresses that are not proper instruction
1457    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1458    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1459    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1460    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1461    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1462    on architectures that use software single-stepping.
1463
1464    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1465    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1466    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1467    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1468    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1469    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1470    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1471    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1472    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1473    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1474    displaced_step_fixup for details.  */
1475
1476 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1477
1478 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1479
1480 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1481
1482 static displaced_step_inferior_state *
1483 get_displaced_stepping_state (inferior *inf)
1484 {
1485   return &inf->displaced_step_state;
1486 }
1487
1488 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1489    step.  */
1490
1491 static bool
1492 displaced_step_in_progress_any_inferior ()
1493 {
1494   for (inferior *i : all_inferiors ())
1495     {
1496       if (i->displaced_step_state.step_thread != nullptr)
1497         return true;
1498     }
1499
1500   return false;
1501 }
1502
1503 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1504    step.  */
1505
1506 static int
1507 displaced_step_in_progress_thread (thread_info *thread)
1508 {
1509   gdb_assert (thread != NULL);
1510
1511   return get_displaced_stepping_state (thread->inf)->step_thread == thread;
1512 }
1513
1514 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1515
1516 static int
1517 displaced_step_in_progress (inferior *inf)
1518 {
1519   return get_displaced_stepping_state (inf)->step_thread != nullptr;
1520 }
1521
1522 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1523    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1524    return NULL.  */
1525
1526 struct displaced_step_closure*
1527 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1528 {
1529   displaced_step_inferior_state *displaced
1530     = get_displaced_stepping_state (current_inferior ());
1531
1532   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1533   if (displaced->step_thread != nullptr
1534       && displaced->step_copy == addr)
1535     return displaced->step_closure;
1536
1537   return NULL;
1538 }
1539
1540 static void
1541 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1542 {
1543   inf->displaced_step_state.reset ();
1544 }
1545
1546 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1547    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1548    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1549    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1550    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1551    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1552    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1553
1554 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1555
1556 static void
1557 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1558                                  struct cmd_list_element *c,
1559                                  const char *value)
1560 {
1561   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1562     fprintf_filtered (file,
1563                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1564                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1565                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1566   else
1567     fprintf_filtered (file,
1568                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1569                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1570 }
1571
1572 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1573    over breakpoints of thread TP.  */
1574
1575 static int
1576 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1577 {
1578   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1579   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1580   displaced_step_inferior_state *displaced_state
1581     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1582
1583   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1584             && target_is_non_stop_p ())
1585            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1586           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1587           && find_record_target () == NULL
1588           && !displaced_state->failed_before);
1589 }
1590
1591 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1592 static void
1593 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1594 {
1595   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1596   displaced->step_thread = nullptr;
1597
1598   delete displaced->step_closure;
1599   displaced->step_closure = NULL;
1600 }
1601
1602 static void
1603 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1604 {
1605   struct displaced_step_inferior_state *state
1606     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1607
1608   displaced_step_clear (state);
1609 }
1610
1611 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1612 void
1613 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1614                            const gdb_byte *buf,
1615                            size_t len)
1616 {
1617   int i;
1618
1619   for (i = 0; i < len; i++)
1620     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1621   fputs_unfiltered ("\n", file);
1622 }
1623
1624 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1625
1626    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1627    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1628    over, then after the step, there will be no indication from the
1629    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1630    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1631    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1632    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1633    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1634    explain how we handle this case instead.
1635
1636    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1637    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1638    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1639
1640 static int
1641 displaced_step_prepare_throw (thread_info *tp)
1642 {
1643   regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
1644   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1645   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1646   CORE_ADDR original, copy;
1647   ULONGEST len;
1648   struct displaced_step_closure *closure;
1649   int status;
1650
1651   /* We should never reach this function if the architecture does not
1652      support displaced stepping.  */
1653   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1654
1655   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1656   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1657
1658   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1659      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1660      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1661      jump/branch).  */
1662   tp->control.may_range_step = 0;
1663
1664   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1665      access to a single scratch space per inferior.  */
1666
1667   displaced_step_inferior_state *displaced
1668     = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
1669
1670   if (displaced->step_thread != nullptr)
1671     {
1672       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1673          request and place in queue.  */
1674
1675       if (debug_displaced)
1676         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1677                             "displaced: deferring step of %s\n",
1678                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1679
1680       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1681       return 0;
1682     }
1683   else
1684     {
1685       if (debug_displaced)
1686         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1687                             "displaced: stepping %s now\n",
1688                             target_pid_to_str (tp->ptid));
1689     }
1690
1691   displaced_step_clear (displaced);
1692
1693   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1694
1695   switch_to_thread (tp);
1696
1697   original = regcache_read_pc (regcache);
1698
1699   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1700   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1701
1702   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1703     {
1704       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1705          (which is usually around the entry point).  We'd either
1706          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1707          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1708          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1709          we already assume that no thread is going to execute the code
1710          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1711          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1712          stepping over this breakpoint in-line.  */
1713       if (debug_displaced)
1714         {
1715           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1716                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1717                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1718         }
1719
1720       return -1;
1721     }
1722
1723   /* Save the original contents of the copy area.  */
1724   displaced->step_saved_copy.resize (len);
1725   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy.data (), len);
1726   if (status != 0)
1727     throw_error (MEMORY_ERROR,
1728                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1729                    "displaced-stepping scratch space."),
1730                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1731   if (debug_displaced)
1732     {
1733       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1734                           paddress (gdbarch, copy));
1735       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1736                                  displaced->step_saved_copy.data (),
1737                                  len);
1738     };
1739
1740   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1741                                               original, copy, regcache);
1742   if (closure == NULL)
1743     {
1744       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1745          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1746          stepping over the breakpoint in-line.  */
1747       return -1;
1748     }
1749
1750   /* Save the information we need to fix things up if the step
1751      succeeds.  */
1752   displaced->step_thread = tp;
1753   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1754   displaced->step_closure = closure;
1755   displaced->step_original = original;
1756   displaced->step_copy = copy;
1757
1758   cleanup *ignore_cleanups
1759     = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1760
1761   /* Resume execution at the copy.  */
1762   regcache_write_pc (regcache, copy);
1763
1764   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1765
1766   if (debug_displaced)
1767     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1768                         paddress (gdbarch, copy));
1769
1770   return 1;
1771 }
1772
1773 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1774    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1775
1776 static int
1777 displaced_step_prepare (thread_info *thread)
1778 {
1779   int prepared = -1;
1780
1781   TRY
1782     {
1783       prepared = displaced_step_prepare_throw (thread);
1784     }
1785   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1786     {
1787       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1788
1789       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1790           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1791         throw_exception (ex);
1792
1793       if (debug_infrun)
1794         {
1795           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1796                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1797                               ex.message);
1798         }
1799
1800       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1801          "auto".  */
1802       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1803         {
1804           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1805                    ex.message);
1806         }
1807
1808       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1809       displaced_state
1810         = get_displaced_stepping_state (thread->inf);
1811       displaced_state->failed_before = 1;
1812     }
1813   END_CATCH
1814
1815   return prepared;
1816 }
1817
1818 static void
1819 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1820                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1821 {
1822   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1823
1824   inferior_ptid = ptid;
1825   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1826 }
1827
1828 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1829
1830 static void
1831 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1832                         ptid_t ptid)
1833 {
1834   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1835
1836   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1837                      displaced->step_saved_copy.data (), len);
1838   if (debug_displaced)
1839     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1840                         target_pid_to_str (ptid),
1841                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1842                                   displaced->step_copy));
1843 }
1844
1845 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1846    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1847    have had if we had executed it at its original address, and return
1848    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1849    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1850
1851 static int
1852 displaced_step_fixup (thread_info *event_thread, enum gdb_signal signal)
1853 {
1854   struct cleanup *old_cleanups;
1855   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1856     = get_displaced_stepping_state (event_thread->inf);
1857   int ret;
1858
1859   /* Was this event for the thread we displaced?  */
1860   if (displaced->step_thread != event_thread)
1861     return 0;
1862
1863   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1864
1865   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_thread->ptid);
1866
1867   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1868      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1869      the current thread.  */
1870   switch_to_thread (event_thread);
1871
1872   /* Did the instruction complete successfully?  */
1873   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1874       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1875            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1876                || target_have_steppable_watchpoint)))
1877     {
1878       /* Fix up the resulting state.  */
1879       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1880                                     displaced->step_closure,
1881                                     displaced->step_original,
1882                                     displaced->step_copy,
1883                                     get_thread_regcache (displaced->step_thread));
1884       ret = 1;
1885     }
1886   else
1887     {
1888       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
1889          relocate the PC.  */
1890       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_thread);
1891       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1892
1893       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
1894       regcache_write_pc (regcache, pc);
1895       ret = -1;
1896     }
1897
1898   do_cleanups (old_cleanups);
1899
1900   displaced->step_thread = nullptr;
1901
1902   return ret;
1903 }
1904
1905 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
1906    discarded between events.  */
1907 struct execution_control_state
1908 {
1909   ptid_t ptid;
1910   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
1911      otherwise.  */
1912   struct thread_info *event_thread;
1913
1914   struct target_waitstatus ws;
1915   int stop_func_filled_in;
1916   CORE_ADDR stop_func_start;
1917   CORE_ADDR stop_func_end;
1918   const char *stop_func_name;
1919   int wait_some_more;
1920
1921   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
1922      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
1923      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
1924      we can switch back to the original stepping thread.  */
1925   int hit_singlestep_breakpoint;
1926 };
1927
1928 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
1929
1930 static void
1931 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
1932 {
1933   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
1934   ecs->event_thread = tp;
1935   ecs->ptid = tp->ptid;
1936 }
1937
1938 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
1939 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
1940 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
1941 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
1942
1943 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
1944    now and return true.  Otherwise, return false.  */
1945
1946 static int
1947 start_step_over (void)
1948 {
1949   struct thread_info *tp, *next;
1950
1951   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
1952      step-over operation ongoing.  */
1953   if (step_over_info_valid_p ())
1954     return 0;
1955
1956   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
1957     {
1958       struct execution_control_state ecss;
1959       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
1960       step_over_what step_what;
1961       int must_be_in_line;
1962
1963       gdb_assert (!tp->stop_requested);
1964
1965       next = thread_step_over_chain_next (tp);
1966
1967       /* If this inferior already has a displaced step in process,
1968          don't start a new one.  */
1969       if (displaced_step_in_progress (tp->inf))
1970         continue;
1971
1972       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
1973       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
1974                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
1975                              && !use_displaced_stepping (tp)));
1976
1977       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
1978          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
1979          any pending displaced steps finish first.  */
1980       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
1981         return 0;
1982
1983       thread_step_over_chain_remove (tp);
1984
1985       if (step_over_queue_head == NULL)
1986         {
1987           if (debug_infrun)
1988             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1989                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
1990         }
1991
1992       if (tp->control.trap_expected
1993           || tp->resumed
1994           || tp->executing)
1995         {
1996           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1997                           "[%s] has inconsistent state: "
1998                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
1999                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2000                           tp->control.trap_expected,
2001                           tp->resumed,
2002                           tp->executing);
2003         }
2004
2005       if (debug_infrun)
2006         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2007                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2008                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2009
2010       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2011          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2012          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2013          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2014          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2015          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2016       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2017         continue;
2018
2019       switch_to_thread (tp);
2020       reset_ecs (ecs, tp);
2021       keep_going_pass_signal (ecs);
2022
2023       if (!ecs->wait_some_more)
2024         error (_("Command aborted."));
2025
2026       gdb_assert (tp->resumed);
2027
2028       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2029       if (step_over_info_valid_p ())
2030         {
2031           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2032           return 1;
2033         }
2034
2035       if (!target_is_non_stop_p ())
2036         {
2037           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2038              step over.  */
2039           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2040                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2041
2042           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2043              issue any further remote commands until the program stops
2044              again.  */
2045           return 1;
2046         }
2047
2048       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2049          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2050          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2051          displaced step on a thread of other process. */
2052     }
2053
2054   return 0;
2055 }
2056
2057 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2058    holding OLD_PTID.  */
2059 static void
2060 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2061 {
2062   if (inferior_ptid == old_ptid)
2063     inferior_ptid = new_ptid;
2064 }
2065
2066 \f
2067
2068 static const char schedlock_off[] = "off";
2069 static const char schedlock_on[] = "on";
2070 static const char schedlock_step[] = "step";
2071 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2072 static const char *const scheduler_enums[] = {
2073   schedlock_off,
2074   schedlock_on,
2075   schedlock_step,
2076   schedlock_replay,
2077   NULL
2078 };
2079 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2080 static void
2081 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2082                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2083 {
2084   fprintf_filtered (file,
2085                     _("Mode for locking scheduler "
2086                       "during execution is \"%s\".\n"),
2087                     value);
2088 }
2089
2090 static void
2091 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2092 {
2093   if (!target_can_lock_scheduler)
2094     {
2095       scheduler_mode = schedlock_off;
2096       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2097     }
2098 }
2099
2100 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2101    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2102    process.  */
2103 int sched_multi = 0;
2104
2105 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2106    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2107
2108    GDBARCH the current gdbarch.
2109    PC the location to step over.  */
2110
2111 static int
2112 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2113 {
2114   int hw_step = 1;
2115
2116   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2117       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2118     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2119
2120   return hw_step;
2121 }
2122
2123 /* See infrun.h.  */
2124
2125 ptid_t
2126 user_visible_resume_ptid (int step)
2127 {
2128   ptid_t resume_ptid;
2129
2130   if (non_stop)
2131     {
2132       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2133          individually.  */
2134       resume_ptid = inferior_ptid;
2135     }
2136   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2137            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2138     {
2139       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2140          resume.  */
2141       resume_ptid = inferior_ptid;
2142     }
2143   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2144            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2145     {
2146       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2147          mode.  */
2148       resume_ptid = inferior_ptid;
2149     }
2150   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2151     {
2152       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2153          processes).  */
2154       resume_ptid = ptid_t (inferior_ptid.pid ());
2155     }
2156   else
2157     {
2158       /* Resume all threads of all processes.  */
2159       resume_ptid = RESUME_ALL;
2160     }
2161
2162   return resume_ptid;
2163 }
2164
2165 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2166    in the perspective of the target, assuming run control handling
2167    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2168    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2169    target for a stepping command.  */
2170
2171 static ptid_t
2172 internal_resume_ptid (int user_step)
2173 {
2174   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2175      the target may always work in non-stop mode even with "set
2176      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2177      return a wildcard ptid.  */
2178   if (target_is_non_stop_p ())
2179     return inferior_ptid;
2180   else
2181     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2182 }
2183
2184 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2185    bookkeeping.  */
2186
2187 static void
2188 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2189 {
2190   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2191
2192   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2193
2194   /* Install inferior's terminal modes.  */
2195   target_terminal::inferior ();
2196
2197   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2198      happens to apply to another thread.  */
2199   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2200
2201   /* Advise target which signals may be handled silently.
2202
2203      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2204      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2205      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2206      handler.
2207
2208      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2209      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2210      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2211      step distinguish the cases instead, because:
2212
2213      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2214        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2215        the real mainline code.
2216
2217      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2218        return to the scratch pad area, which would no longer be
2219        valid.  */
2220   if (step_over_info_valid_p ()
2221       || displaced_step_in_progress (tp->inf))
2222     target_pass_signals (0, NULL);
2223   else
2224     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2225
2226   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2227
2228   target_commit_resume ();
2229 }
2230
2231 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2232    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2233    call 'resume', which handles exceptions.  */
2234
2235 static void
2236 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2237 {
2238   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2239   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2240   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2241   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2242   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2243   ptid_t resume_ptid;
2244   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2245      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2246      user's intention that counts.  */
2247   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2248   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2249      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2250      implement single-stepping with breakpoints (software
2251      single-step).  */
2252   int step;
2253
2254   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2255   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2256
2257   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2258     {
2259       if (debug_infrun)
2260         {
2261           std::string statstr
2262             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2263
2264           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2265                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2266                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2267                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2268                               currently_stepping (tp));
2269         }
2270
2271       tp->resumed = 1;
2272
2273       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2274          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2275          pending signals to deliver.  */
2276       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2277         {
2278           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2279                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2280         }
2281
2282       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2283
2284       if (target_can_async_p ())
2285         {
2286           target_async (1);
2287           /* Tell the event loop we have an event to process. */
2288           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
2289         }
2290       return;
2291     }
2292
2293   tp->stepped_breakpoint = 0;
2294
2295   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2296   step = currently_stepping (tp);
2297
2298   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2299     {
2300       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2301          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2302          or exiting).  This is particularly important on software
2303          single-step archs, as the child process would trip on the
2304          software single step breakpoint inserted for the parent
2305          process.  Since the parent will not actually execute any
2306          instruction until the child is out of the shared region (such
2307          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2308          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2309          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2310          re-sets it stepping.  */
2311       if (debug_infrun)
2312         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2313                             "infrun: resume : clear step\n");
2314       step = 0;
2315     }
2316
2317   if (debug_infrun)
2318     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2319                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2320                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2321                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2322                         tp->control.trap_expected,
2323                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2324                         paddress (gdbarch, pc));
2325
2326   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2327      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2328      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2329      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2330   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2331     {
2332       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2333         {
2334           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2335              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2336              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2337              there's one, (if the target supports stepping into
2338              handlers), or in the next mainline instruction, if
2339              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2340              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2341              In all cases, set a breakpoint at the current address
2342              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2343              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2344              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2345              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2346              the step-resume breakpoint then.  */
2347
2348           if (debug_infrun)
2349             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2350                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2351                                 "deliver signal first\n");
2352
2353           clear_step_over_info ();
2354           tp->control.trap_expected = 0;
2355
2356           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2357             {
2358               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2359                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2360                  hits.  */
2361               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2362               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2363
2364               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2365             }
2366
2367           insert_breakpoints ();
2368         }
2369       else
2370         {
2371           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2372              permanent breakpoint manually.  */
2373           if (debug_infrun)
2374             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2375                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2376           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2377           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2378              execute instructions.  */
2379           pc = regcache_read_pc (regcache);
2380
2381           if (step)
2382             {
2383               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2384                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2385                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2386                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2387                  prev_pc, because if we end in
2388                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2389                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2390                  don't want this thread to step further from PC
2391                  (overstep).  */
2392               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2393               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2394               insert_breakpoints ();
2395
2396               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2397               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2398               tp->resumed = 1;
2399               return;
2400             }
2401         }
2402     }
2403
2404   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2405      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2406   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2407     tp->control.may_range_step = 0;
2408
2409   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2410      instruction at a different address.
2411
2412      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2413      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2414      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2415      signals' explain what we do instead.
2416
2417      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2418      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2419      step software breakpoint.  */
2420   if (tp->control.trap_expected
2421       && use_displaced_stepping (tp)
2422       && !step_over_info_valid_p ()
2423       && sig == GDB_SIGNAL_0
2424       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2425     {
2426       int prepared = displaced_step_prepare (tp);
2427
2428       if (prepared == 0)
2429         {
2430           if (debug_infrun)
2431             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2432                                 "Got placed in step-over queue\n");
2433
2434           tp->control.trap_expected = 0;
2435           return;
2436         }
2437       else if (prepared < 0)
2438         {
2439           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2440
2441           if (target_is_non_stop_p ())
2442             stop_all_threads ();
2443
2444           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2445                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2446
2447           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2448
2449           insert_breakpoints ();
2450         }
2451       else if (prepared > 0)
2452         {
2453           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2454
2455           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2456              execute instructions due to displaced stepping.  */
2457           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
2458
2459           displaced = get_displaced_stepping_state (tp->inf);
2460           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2461                                                        displaced->step_closure);
2462         }
2463     }
2464
2465   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2466   else if (step)
2467     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2468
2469   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2470      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2471      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2472      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2473      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2474
2475      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2476      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2477      without kernel support.
2478
2479      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2480      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2481      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2482      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2483      handler, GDB still would not stop.
2484
2485      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2486      here the case where we are about to deliver a signal while software
2487      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2488      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2489      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2490      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2491      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2492      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2493   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2494       && sig != GDB_SIGNAL_0
2495       && step_over_info_valid_p ())
2496     {
2497       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2498          immediately after a handler returns, might might already have
2499          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2500          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2501          original breakpoint is hit.  */
2502       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2503         {
2504           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2505           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2506         }
2507
2508       delete_single_step_breakpoints (tp);
2509
2510       clear_step_over_info ();
2511       tp->control.trap_expected = 0;
2512
2513       insert_breakpoints ();
2514     }
2515
2516   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2517      facilities.  But in that case, we should never
2518      use singlestep breakpoint.  */
2519   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2520
2521   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2522   if (tp->control.trap_expected)
2523     {
2524       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2525          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2526          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2527          In the former case, we need to single-step only this thread,
2528          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2529          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2530          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2531          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2532          its turn in the displaced stepping queue.  */
2533       resume_ptid = inferior_ptid;
2534     }
2535   else
2536     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2537
2538   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2539       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2540     {
2541       /* There are two cases where we currently need to step a
2542          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2543
2544          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2545          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2546          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2547          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2548          where we should _always_ single-step, even if we have a
2549          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2550          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2551          same time would takes us to the signal handler, then we could
2552          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2553          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2554          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2555          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2556          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2557          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2558          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2559          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2560
2561          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2562          in one thread after another thread that was stepping had been
2563          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2564          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2565          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2566          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2567          do displaced stepping.  */
2568
2569       if (debug_infrun)
2570         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2571                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2572                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2573
2574       tp->stepped_breakpoint = 1;
2575
2576       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2577          executing it normally.  But if this one cannot, just
2578          continue and we will hit it anyway.  */
2579       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2580         step = 0;
2581     }
2582
2583   if (debug_displaced
2584       && tp->control.trap_expected
2585       && use_displaced_stepping (tp)
2586       && !step_over_info_valid_p ())
2587     {
2588       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp);
2589       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2590       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2591       gdb_byte buf[4];
2592
2593       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2594                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2595       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2596       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2597     }
2598
2599   if (tp->control.may_range_step)
2600     {
2601       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2602          range, then we're doing some nested/finer run control
2603          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2604          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2605          shouldn't have allowed a range step then.  */
2606       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2607     }
2608
2609   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2610   tp->resumed = 1;
2611 }
2612
2613 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2614    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2615    rolls back state on error.  */
2616
2617 static void
2618 resume (gdb_signal sig)
2619 {
2620   TRY
2621     {
2622       resume_1 (sig);
2623     }
2624   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2625     {
2626       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2627          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2628          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2629          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2630          we're running in non-stop mode.  */
2631       if (inferior_ptid != null_ptid)
2632         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2633       throw_exception (ex);
2634     }
2635   END_CATCH
2636 }
2637
2638 \f
2639 /* Proceeding.  */
2640
2641 /* See infrun.h.  */
2642
2643 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2644    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2645    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2646    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2647    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2648    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2649    normal_stop).  */
2650 static ULONGEST current_stop_id;
2651
2652 /* See infrun.h.  */
2653
2654 ULONGEST
2655 get_stop_id (void)
2656 {
2657   return current_stop_id;
2658 }
2659
2660 /* Called when we report a user visible stop.  */
2661
2662 static void
2663 new_stop_id (void)
2664 {
2665   current_stop_id++;
2666 }
2667
2668 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2669    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2670
2671 static void
2672 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2673 {
2674   if (debug_infrun)
2675     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2676                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2677                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2678
2679   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2680      single-step is no longer relevant.  */
2681   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2682     {
2683       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2684         {
2685           if (debug_infrun)
2686             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2687                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2688                                 "event of %s was a finished step. "
2689                                 "Discarding.\n",
2690                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2691
2692           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2693           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2694         }
2695       else if (debug_infrun)
2696         {
2697           std::string statstr
2698             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2699
2700           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2701                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2702                               "has pending wait status %s "
2703                               "(currently_stepping=%d).\n",
2704                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2705                               currently_stepping (tp));
2706         }
2707     }
2708
2709   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2710      Used for debugging signals.  */
2711   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2712     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2713
2714   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2715   tp->thread_fsm = NULL;
2716
2717   tp->control.trap_expected = 0;
2718   tp->control.step_range_start = 0;
2719   tp->control.step_range_end = 0;
2720   tp->control.may_range_step = 0;
2721   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2722   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2723   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2724   tp->control.step_start_function = NULL;
2725   tp->stop_requested = 0;
2726
2727   tp->control.stop_step = 0;
2728
2729   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2730
2731   tp->control.stepping_command = 0;
2732
2733   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2734   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2735 }
2736
2737 void
2738 clear_proceed_status (int step)
2739 {
2740   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2741      not replaying the user-visible resume ptid.
2742
2743      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2744      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2745      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2746   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2747       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2748       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2749                                      execution_direction))
2750     target_record_stop_replaying ();
2751
2752   if (!non_stop && inferior_ptid != null_ptid)
2753     {
2754       ptid_t resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2755
2756       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2757          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2758       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2759         clear_proceed_status_thread (tp);
2760     }
2761
2762   if (inferior_ptid != null_ptid)
2763     {
2764       struct inferior *inferior;
2765
2766       if (non_stop)
2767         {
2768           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2769              the current thread.  */
2770           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2771         }
2772
2773       inferior = current_inferior ();
2774       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2775     }
2776
2777   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2778 }
2779
2780 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2781    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2782    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2783
2784 static int
2785 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2786 {
2787   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2788     {
2789       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
2790
2791       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2792                              regcache_read_pc (regcache))
2793           == ordinary_breakpoint_here)
2794         return 1;
2795
2796       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2797     }
2798
2799   return 0;
2800 }
2801
2802 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2803    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2804    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2805
2806 static step_over_what
2807 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2808 {
2809   step_over_what what = 0;
2810
2811   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2812     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2813
2814   if (tp->stepping_over_watchpoint
2815       && !target_have_steppable_watchpoint)
2816     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2817
2818   return what;
2819 }
2820
2821 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2822    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2823
2824 static int
2825 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2826 {
2827   return (scheduler_mode == schedlock_on
2828           || (scheduler_mode == schedlock_step
2829               && tp->control.stepping_command)
2830           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2831               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2832                                             execution_direction)));
2833 }
2834
2835 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2836
2837    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2838    SIGGNAL is the signal to give it, or GDB_SIGNAL_0 for none,
2839    or GDB_SIGNAL_DEFAULT for act according to how it stopped.
2840
2841    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2842
2843 void
2844 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2845 {
2846   struct regcache *regcache;
2847   struct gdbarch *gdbarch;
2848   CORE_ADDR pc;
2849   ptid_t resume_ptid;
2850   struct execution_control_state ecss;
2851   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2852   int started;
2853
2854   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2855      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2856      resuming the current thread.  */
2857   if (!follow_fork ())
2858     {
2859       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2860       normal_stop ();
2861       if (target_can_async_p ())
2862         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2863       return;
2864     }
2865
2866   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
2867   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
2868
2869   regcache = get_current_regcache ();
2870   gdbarch = regcache->arch ();
2871   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2872
2873   pc = regcache_read_pc (regcache);
2874   thread_info *cur_thr = inferior_thread ();
2875
2876   /* Fill in with reasonable starting values.  */
2877   init_thread_stepping_state (cur_thr);
2878
2879   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (cur_thr));
2880
2881   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
2882     {
2883       if (pc == cur_thr->suspend.stop_pc
2884           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
2885           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
2886         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
2887            step one instruction before inserting breakpoints so that
2888            we do not stop right away (and report a second hit at this
2889            breakpoint).
2890
2891            Note, we don't do this in reverse, because we won't
2892            actually be executing the breakpoint insn anyway.
2893            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
2894         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2895       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
2896                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
2897                                                      get_current_frame ()))
2898         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
2899            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
2900         cur_thr->stepping_over_breakpoint = 1;
2901     }
2902   else
2903     {
2904       regcache_write_pc (regcache, addr);
2905     }
2906
2907   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
2908     cur_thr->suspend.stop_signal = siggnal;
2909
2910   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (cur_thr->control.stepping_command);
2911
2912   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
2913      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
2914      frontend/user running state.  */
2915   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
2916
2917   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
2918      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
2919      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
2920      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
2921      inferior function, as in that case we pretend the inferior
2922      doesn't run at all.  */
2923   if (!cur_thr->control.in_infcall)
2924    set_running (resume_ptid, 1);
2925
2926   if (debug_infrun)
2927     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2928                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
2929                         paddress (gdbarch, addr),
2930                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
2931
2932   annotate_starting ();
2933
2934   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
2935      inferior.  */
2936   gdb_flush (gdb_stdout);
2937
2938   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
2939      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
2940      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
2941      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
2942   target_terminal::inferior ();
2943
2944   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
2945      then continue or step.
2946
2947      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
2948      it will immediately cause another breakpoint stop without any
2949      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
2950      we must step over it first.
2951
2952      Look for threads other than the current (TP) that reported a
2953      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
2954
2955   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
2956      threads.  */
2957   if (!non_stop && !schedlock_applies (cur_thr))
2958     {
2959       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
2960         {
2961           /* Ignore the current thread here.  It's handled
2962              afterwards.  */
2963           if (tp == cur_thr)
2964             continue;
2965
2966           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
2967             continue;
2968
2969           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2970
2971           if (debug_infrun)
2972             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2973                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
2974                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2975
2976           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
2977         }
2978     }
2979
2980   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
2981      threads over their breakpoints first.  */
2982   if (cur_thr->stepping_over_breakpoint)
2983     thread_step_over_chain_enqueue (cur_thr);
2984
2985   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
2986      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
2987      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
2988      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
2989      until the target stops again.  */
2990   cur_thr->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
2991
2992   {
2993     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
2994
2995     started = start_step_over ();
2996
2997     if (step_over_info_valid_p ())
2998       {
2999         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3000            other thread was already doing one.  In either case, don't
3001            resume anything else until the step-over is finished.  */
3002       }
3003     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3004       {
3005         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3006            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3007       }
3008     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3009       {
3010         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3011            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3012       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (resume_ptid))
3013         {
3014           if (tp->resumed)
3015             {
3016               if (debug_infrun)
3017                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3018                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3019                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3020               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3021               continue;
3022             }
3023
3024           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3025             {
3026               if (debug_infrun)
3027                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3028                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3029                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3030               continue;
3031             }
3032
3033           if (debug_infrun)
3034             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3035                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3036                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3037
3038           reset_ecs (ecs, tp);
3039           switch_to_thread (tp);
3040           keep_going_pass_signal (ecs);
3041           if (!ecs->wait_some_more)
3042             error (_("Command aborted."));
3043         }
3044       }
3045     else if (!cur_thr->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (cur_thr))
3046       {
3047         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3048         reset_ecs (ecs, cur_thr);
3049         switch_to_thread (cur_thr);
3050         keep_going_pass_signal (ecs);
3051         if (!ecs->wait_some_more)
3052           error (_("Command aborted."));
3053       }
3054   }
3055
3056   target_commit_resume ();
3057
3058   finish_state.release ();
3059
3060   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3061      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3062      target_resume.  */
3063   if (!target_can_async_p ())
3064     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3065 }
3066 \f
3067
3068 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3069
3070 void
3071 start_remote (int from_tty)
3072 {
3073   struct inferior *inferior;
3074
3075   inferior = current_inferior ();
3076   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3077
3078   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3079   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3080      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3081      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3082      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3083      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3084      timeout.  */
3085   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3086      differentiate to its caller what the state of the target is after
3087      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3088      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3089      target_open() return to the caller an indication that the target
3090      is currently running and GDB state should be set to the same as
3091      for an async run.  */
3092   wait_for_inferior ();
3093
3094   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3095      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3096      so that the displayed frame is up to date.  */
3097   post_create_inferior (current_top_target (), from_tty);
3098
3099   normal_stop ();
3100 }
3101
3102 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3103
3104 void
3105 init_wait_for_inferior (void)
3106 {
3107   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3108
3109   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3110
3111   clear_proceed_status (0);
3112
3113   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3114
3115   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3116 }
3117
3118 \f
3119
3120 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3121
3122 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3123                                        struct execution_control_state *ecs);
3124 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3125                                                 struct execution_control_state *ecs);
3126 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3127 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3128                                     struct frame_info *);
3129
3130 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3131 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3132 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3133 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3134 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3135
3136 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3137    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3138    report the stop to the frontend.  */
3139
3140 static void
3141 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3142 {
3143   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3144      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3145      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3146      for reporting the stop now.  */
3147   for (thread_info *tp : all_threads (ptid))
3148     {
3149       if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3150         continue;
3151       if (tp->executing)
3152         continue;
3153
3154       /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3155          start_step_over doesn't try to resume them
3156          automatically.  */
3157       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3158         thread_step_over_chain_remove (tp);
3159
3160       /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3161          know about that yet, queue a pending event, as if the
3162          thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3163          a pending event.  */
3164       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3165         {
3166           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3167           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3168           tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3169         }
3170
3171       /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3172          stop.  */
3173       clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3174
3175       /* If this thread was paused because some other thread was
3176          doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3177          that happens, we'll restart all threads and consume pending
3178          stop events then.  */
3179       if (step_over_info_valid_p ())
3180         continue;
3181
3182       /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3183          it so this pending event is considered by
3184          do_target_wait.  */
3185       tp->resumed = 1;
3186     }
3187 }
3188
3189 static void
3190 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3191 {
3192   if (target_last_wait_ptid == tp->ptid)
3193     nullify_last_target_wait_ptid ();
3194 }
3195
3196 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3197    breakpoints of TP.  */
3198
3199 static void
3200 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3201 {
3202   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3203   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3204   delete_single_step_breakpoints (tp);
3205 }
3206
3207 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3208    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3209    non-stop, that's the current thread, only.  */
3210
3211 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3212   (struct thread_info *tp);
3213
3214 static void
3215 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3216 {
3217   if (!target_has_execution || inferior_ptid == null_ptid)
3218     return;
3219
3220   if (target_is_non_stop_p ())
3221     {
3222       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3223       func (inferior_thread ());
3224     }
3225   else
3226     {
3227       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3228       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
3229         func (tp);
3230     }
3231 }
3232
3233 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3234    the threads that just stopped.  */
3235
3236 static void
3237 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3238 {
3239   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3240 }
3241
3242 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3243    stopped.  */
3244
3245 static void
3246 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3247 {
3248   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3249 }
3250
3251 /* See infrun.h.  */
3252
3253 void
3254 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3255                            const struct target_waitstatus *ws)
3256 {
3257   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3258   string_file stb;
3259
3260   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3261      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3262      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3263      is set.  */
3264
3265   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3266               waiton_ptid.pid (),
3267               waiton_ptid.lwp (),
3268               waiton_ptid.tid ());
3269   if (waiton_ptid.pid () != -1)
3270     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3271   stb.printf (", status) =\n");
3272   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3273               result_ptid.pid (),
3274               result_ptid.lwp (),
3275               result_ptid.tid (),
3276               target_pid_to_str (result_ptid));
3277   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3278
3279   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3280      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3281   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3282 }
3283
3284 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3285    had events.  */
3286
3287 static struct thread_info *
3288 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3289 {
3290   int num_events = 0;
3291
3292   auto has_event = [] (thread_info *tp)
3293     {
3294       return (tp->resumed
3295               && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3296     };
3297
3298   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3299      that have an event pending.  */
3300   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3301     if (has_event (tp))
3302       num_events++;
3303
3304   if (num_events == 0)
3305     return NULL;
3306
3307   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3308   int random_selector = (int) ((num_events * (double) rand ())
3309                                / (RAND_MAX + 1.0));
3310
3311   if (debug_infrun && num_events > 1)
3312     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3313                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3314                         num_events, random_selector);
3315
3316   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3317   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads (waiton_ptid))
3318     if (has_event (tp))
3319       if (random_selector-- == 0)
3320         return tp;
3321
3322   gdb_assert_not_reached ("event thread not found");
3323 }
3324
3325 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3326    pending statuses to report before actually asking the target for
3327    more events.  */
3328
3329 static ptid_t
3330 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3331 {
3332   ptid_t event_ptid;
3333   struct thread_info *tp;
3334
3335   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3336      pending.  */
3337   if (ptid == minus_one_ptid || ptid.is_pid ())
3338     {
3339       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3340     }
3341   else
3342     {
3343       if (debug_infrun)
3344         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3345                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3346                             target_pid_to_str (ptid));
3347
3348       /* We have a specific thread to check.  */
3349       tp = find_thread_ptid (ptid);
3350       gdb_assert (tp != NULL);
3351       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3352         tp = NULL;
3353     }
3354
3355   if (tp != NULL
3356       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3357           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3358     {
3359       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
3360       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3361       CORE_ADDR pc;
3362       int discard = 0;
3363
3364       pc = regcache_read_pc (regcache);
3365
3366       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3367         {
3368           if (debug_infrun)
3369             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3370                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3371                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3372                                 paddress (gdbarch, tp->suspend.stop_pc),
3373                                 paddress (gdbarch, pc));
3374           discard = 1;
3375         }
3376       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3377         {
3378           if (debug_infrun)
3379             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3380                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3381                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3382                                 paddress (gdbarch, pc));
3383
3384           discard = 1;
3385         }
3386
3387       if (discard)
3388         {
3389           if (debug_infrun)
3390             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3391                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3392                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3393
3394           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3395           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3396         }
3397     }
3398
3399   if (tp != NULL)
3400     {
3401       if (debug_infrun)
3402         {
3403           std::string statstr
3404             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3405
3406           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3407                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3408                               statstr.c_str (),
3409                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3410         }
3411
3412       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3413          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3414          always adjust the PC itself).  */
3415       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3416           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3417         {
3418           struct regcache *regcache;
3419           struct gdbarch *gdbarch;
3420           int decr_pc;
3421
3422           regcache = get_thread_regcache (tp);
3423           gdbarch = regcache->arch ();
3424
3425           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3426           if (decr_pc != 0)
3427             {
3428               CORE_ADDR pc;
3429
3430               pc = regcache_read_pc (regcache);
3431               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3432             }
3433         }
3434
3435       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3436       *status = tp->suspend.waitstatus;
3437       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3438
3439       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3440          processed.  */
3441       if (target_is_async_p ())
3442         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3443       return tp->ptid;
3444     }
3445
3446   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3447
3448   if (deprecated_target_wait_hook)
3449     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3450   else
3451     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3452
3453   return event_ptid;
3454 }
3455
3456 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3457    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3458    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3459    pad.  */
3460
3461 void
3462 prepare_for_detach (void)
3463 {
3464   struct inferior *inf = current_inferior ();
3465   ptid_t pid_ptid = ptid_t (inf->pid);
3466
3467   displaced_step_inferior_state *displaced = get_displaced_stepping_state (inf);
3468
3469   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3470      there's nothing else to do.  */
3471   if (displaced->step_thread == nullptr)
3472     return;
3473
3474   if (debug_infrun)
3475     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3476                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3477
3478   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3479
3480   while (displaced->step_thread != nullptr)
3481     {
3482       struct execution_control_state ecss;
3483       struct execution_control_state *ecs;
3484
3485       ecs = &ecss;
3486       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3487
3488       overlay_cache_invalid = 1;
3489       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3490          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3491          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3492          don't get any event.  */
3493       target_dcache_invalidate ();
3494
3495       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3496
3497       if (debug_infrun)
3498         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3499
3500       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3501          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3502          state.  */
3503       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3504
3505       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3506       handle_inferior_event (ecs);
3507
3508       /* No error, don't finish the state yet.  */
3509       finish_state.release ();
3510
3511       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3512          at this point, and signals are passed directly to the
3513          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3514       if (!ecs->wait_some_more)
3515         {
3516           restore_detaching.release ();
3517           error (_("Program exited while detaching"));
3518         }
3519     }
3520
3521   restore_detaching.release ();
3522 }
3523
3524 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3525
3526    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3527    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3528    When this function actually returns it means the inferior
3529    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3530
3531 void
3532 wait_for_inferior (void)
3533 {
3534   if (debug_infrun)
3535     fprintf_unfiltered
3536       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3537
3538   SCOPE_EXIT { delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (); };
3539
3540   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3541      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3542      state.  */
3543   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3544
3545   while (1)
3546     {
3547       struct execution_control_state ecss;
3548       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3549       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3550
3551       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3552
3553       overlay_cache_invalid = 1;
3554
3555       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3556          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3557          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3558          don't get any event.  */
3559       target_dcache_invalidate ();
3560
3561       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3562
3563       if (debug_infrun)
3564         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3565
3566       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3567       handle_inferior_event (ecs);
3568
3569       if (!ecs->wait_some_more)
3570         break;
3571     }
3572
3573   /* No error, don't finish the state yet.  */
3574   finish_state.release ();
3575 }
3576
3577 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3578    target is running in the background.  If while handling the target
3579    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3580    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3581    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3582    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3583    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3584    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3585    input.  */
3586
3587 static void
3588 reinstall_readline_callback_handler_cleanup ()
3589 {
3590   struct ui *ui = current_ui;
3591
3592   if (!ui->async)
3593     {
3594       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3595          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3596          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3597          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3598          for input.  */
3599       return;
3600     }
3601
3602   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3603     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3604 }
3605
3606 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3607    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3608
3609 static void
3610 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3611 {
3612   if (ecs->event_thread != NULL
3613       && ecs->event_thread->thread_fsm != NULL)
3614     thread_fsm_clean_up (ecs->event_thread->thread_fsm,
3615                          ecs->event_thread);
3616
3617   if (!non_stop)
3618     {
3619       for (thread_info *thr : all_non_exited_threads ())
3620         {
3621           if (thr->thread_fsm == NULL)
3622             continue;
3623           if (thr == ecs->event_thread)
3624             continue;
3625
3626           switch_to_thread (thr);
3627           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3628         }
3629
3630       if (ecs->event_thread != NULL)
3631         switch_to_thread (ecs->event_thread);
3632     }
3633 }
3634
3635 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3636    current UI.  */
3637
3638 static void
3639 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3640 {
3641   struct ui *ui = current_ui;
3642
3643   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3644       && ui->async
3645       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3646     {
3647       target_terminal::ours ();
3648       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3649       ui_register_input_event_handler (ui);
3650     }
3651 }
3652
3653 /* See infrun.h.  */
3654
3655 void
3656 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3657 {
3658   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3659     {
3660       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3661     }
3662 }
3663
3664 /* See infrun.h.  */
3665
3666 void
3667 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3668 {
3669   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3670     {
3671       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3672         async_disable_stdin ();
3673     }
3674 }
3675
3676 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3677    event loop whenever a change of state is detected on the file
3678    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3679    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3680    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3681    that this function is called for a single execution command, then
3682    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3683    necessary cleanups.  */
3684
3685 void
3686 fetch_inferior_event (void *client_data)
3687 {
3688   struct execution_control_state ecss;
3689   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3690   int cmd_done = 0;
3691   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3692
3693   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3694
3695   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3696      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3697      the main console.  */
3698   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3699
3700   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3701   {
3702     SCOPE_EXIT { reinstall_readline_callback_handler_cleanup (); };
3703
3704     /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3705        debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3706        running, we're going to need to get back to that mode after
3707        handling the event.  */
3708     gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3709     if (non_stop)
3710       {
3711         maybe_restore_traceframe.emplace ();
3712         set_current_traceframe (-1);
3713       }
3714
3715     gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3716
3717     if (non_stop)
3718       /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3719          switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3720          user selected thread and frame after handling the event and
3721          running any breakpoint commands.  */
3722       maybe_restore_thread.emplace ();
3723
3724     overlay_cache_invalid = 1;
3725     /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3726        was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3727        Running threads may modify target memory, but we don't get any
3728        event.  */
3729     target_dcache_invalidate ();
3730
3731     scoped_restore save_exec_dir
3732       = make_scoped_restore (&execution_direction,
3733                              target_execution_direction ());
3734
3735     ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3736                                 target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3737
3738     if (debug_infrun)
3739       print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3740
3741     /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3742        knowledge of the executing state to the frontend/user running
3743        state.  */
3744     ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3745     scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3746
3747     /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3748        still for the thread which has thrown the exception.  */
3749     auto defer_bpstat_clear
3750       = make_scope_exit (bpstat_clear_actions);
3751     auto defer_delete_threads
3752       = make_scope_exit (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints);
3753
3754     /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3755     handle_inferior_event (ecs);
3756
3757     if (!ecs->wait_some_more)
3758       {
3759         struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3760         int should_stop = 1;
3761         struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3762
3763         delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3764
3765         if (thr != NULL)
3766           {
3767             struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3768
3769             if (thread_fsm != NULL)
3770               should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3771           }
3772
3773         if (!should_stop)
3774           {
3775             keep_going (ecs);
3776           }
3777         else
3778           {
3779             int should_notify_stop = 1;
3780             int proceeded = 0;
3781
3782             clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3783
3784             if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3785               {
3786                 should_notify_stop
3787                   = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3788               }
3789
3790             if (should_notify_stop)
3791               {
3792                 /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3793                 if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3794                   proceeded = normal_stop ();
3795               }
3796
3797             if (!proceeded)
3798               {
3799                 inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3800                 cmd_done = 1;
3801               }
3802           }
3803       }
3804
3805     defer_delete_threads.release ();
3806     defer_bpstat_clear.release ();
3807
3808     /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3809     finish_state.release ();
3810
3811     /* This scope is used to ensure that readline callbacks are
3812        reinstalled here.  */
3813   }
3814
3815   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3816      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3817      ready for input).  */
3818   all_uis_check_sync_execution_done ();
3819
3820   if (cmd_done
3821       && exec_done_display_p
3822       && (inferior_ptid == null_ptid
3823           || inferior_thread ()->state != THREAD_RUNNING))
3824     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3825 }
3826
3827 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3828 void
3829 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3830 {
3831   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3832
3833   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
3834   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
3835
3836   tp->current_symtab = sal.symtab;
3837   tp->current_line = sal.line;
3838 }
3839
3840 /* Clear context switchable stepping state.  */
3841
3842 void
3843 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
3844 {
3845   tss->stepped_breakpoint = 0;
3846   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
3847   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
3848   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
3849 }
3850
3851 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
3852
3853 void
3854 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
3855 {
3856   target_last_wait_ptid = ptid;
3857   target_last_waitstatus = status;
3858 }
3859
3860 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
3861    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
3862    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
3863    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
3864
3865 void
3866 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
3867 {
3868   *ptidp = target_last_wait_ptid;
3869   *status = target_last_waitstatus;
3870 }
3871
3872 void
3873 nullify_last_target_wait_ptid (void)
3874 {
3875   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3876 }
3877
3878 /* Switch thread contexts.  */
3879
3880 static void
3881 context_switch (execution_control_state *ecs)
3882 {
3883   if (debug_infrun
3884       && ecs->ptid != inferior_ptid
3885       && ecs->event_thread != inferior_thread ())
3886     {
3887       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
3888                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
3889       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
3890                           target_pid_to_str (ecs->ptid));
3891     }
3892
3893   switch_to_thread (ecs->event_thread);
3894 }
3895
3896 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
3897    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
3898    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
3899    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
3900
3901 static void
3902 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
3903                        struct target_waitstatus *ws)
3904 {
3905   struct regcache *regcache;
3906   struct gdbarch *gdbarch;
3907   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
3908
3909   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
3910      we aren't, just return.
3911
3912      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
3913      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
3914      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
3915      breakpoint layer.
3916
3917      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
3918      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
3919      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
3920      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
3921      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
3922      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
3923
3924      In earlier versions of GDB, a target with 
3925      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
3926      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
3927      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
3928      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
3929
3930   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3931     return;
3932
3933   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
3934     return;
3935
3936   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
3937      under it has already been de-executed.  The reported PC always
3938      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
3939      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
3940      architecture:
3941
3942        B1         0x08000000 :   INSN1
3943        B2         0x08000001 :   INSN2
3944                   0x08000002 :   INSN3
3945             PC -> 0x08000003 :   INSN4
3946
3947      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
3948      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
3949      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
3950      been de-executed already.
3951
3952        B1         0x08000000 :   INSN1
3953        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
3954                   0x08000002 :   INSN3
3955                   0x08000003 :   INSN4
3956
3957      We can't apply the same logic as for forward execution, because
3958      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
3959      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
3960      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
3961      behaviour.  */
3962   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
3963     return;
3964
3965   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
3966      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
3967      themselves.  */
3968   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3969     return;
3970
3971   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
3972      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
3973      removed since.  Or the thread could have been told to step an
3974      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
3975      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
3976
3977   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
3978      we have nothing to do.  */
3979   regcache = get_thread_regcache (thread);
3980   gdbarch = regcache->arch ();
3981
3982   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3983   if (decr_pc == 0)
3984     return;
3985
3986   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3987
3988   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
3989      breakpoint would be.  */
3990   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
3991
3992   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
3993      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
3994      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
3995      continued.  */
3996
3997   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
3998      that location.
3999
4000      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4001      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4002      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4003      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4004      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4005      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4006      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4007      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4008   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4009       || (target_is_non_stop_p ()
4010           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4011     {
4012       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4013
4014       if (record_full_is_used ())
4015         restore_operation_disable.emplace
4016           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4017
4018       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4019          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4020          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4021          but the former does not.
4022
4023          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4024           - we didn't insert software single-step breakpoints
4025           - this thread is currently being stepped
4026
4027          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4028          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4029          breakpoint address.
4030
4031          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4032          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4033          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4034
4035       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4036           || !currently_stepping (thread)
4037           || (thread->stepped_breakpoint
4038               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4039         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4040     }
4041 }
4042
4043 static int
4044 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4045 {
4046   for (frame = get_prev_frame (frame);
4047        frame != NULL;
4048        frame = get_prev_frame (frame))
4049     {
4050       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4051         return 1;
4052       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4053         break;
4054     }
4055
4056   return 0;
4057 }
4058
4059 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4060    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4061    target_stop).  */
4062
4063 static bool
4064 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4065 {
4066   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4067     {
4068       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4069       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4070       handle_signal_stop (ecs);
4071       return true;
4072     }
4073   return false;
4074 }
4075
4076 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4077    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4078    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4079    processed.  */
4080
4081 static int
4082 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4083 {
4084   struct regcache *regcache;
4085   int syscall_number;
4086
4087   context_switch (ecs);
4088
4089   regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4090   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4091   ecs->event_thread->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4092
4093   if (catch_syscall_enabled () > 0
4094       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4095     {
4096       if (debug_infrun)
4097         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4098                             syscall_number);
4099
4100       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4101         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4102                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4103                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
4104
4105       if (handle_stop_requested (ecs))
4106         return 0;
4107
4108       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4109         {
4110           /* Catchpoint hit.  */
4111           return 0;
4112         }
4113     }
4114
4115   if (handle_stop_requested (ecs))
4116     return 0;
4117
4118   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4119   keep_going (ecs);
4120   return 1;
4121 }
4122
4123 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4124
4125 static void
4126 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4127                    struct execution_control_state *ecs)
4128 {
4129   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4130     {
4131       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4132          will both be 0 if it doesn't work.  */
4133       find_function_entry_range_from_pc (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4134                                          &ecs->stop_func_name,
4135                                          &ecs->stop_func_start,
4136                                          &ecs->stop_func_end);
4137       ecs->stop_func_start
4138         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4139
4140       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4141         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4142                                                         ecs->stop_func_start);
4143
4144       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4145     }
4146 }
4147
4148
4149 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by ECS.  */
4150
4151 static enum stop_kind
4152 get_inferior_stop_soon (execution_control_state *ecs)
4153 {
4154   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4155
4156   gdb_assert (inf != NULL);
4157   return inf->control.stop_soon;
4158 }
4159
4160 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4161    return the event ptid.  */
4162
4163 static ptid_t
4164 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4165 {
4166   ptid_t event_ptid;
4167   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4168
4169   overlay_cache_invalid = 1;
4170
4171   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4172      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4173      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4174      don't get any event.  */
4175   target_dcache_invalidate ();
4176
4177   if (deprecated_target_wait_hook)
4178     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4179   else
4180     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4181
4182   if (debug_infrun)
4183     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4184
4185   return event_ptid;
4186 }
4187
4188 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4189    instead of the current thread.  */
4190 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4191 static int                                      \
4192 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4193 {                                               \
4194   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4195   inferior_ptid = ptid;                         \
4196                                                 \
4197   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4198 }
4199
4200 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4201 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4202 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4203 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4204 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4205 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4206
4207 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4208
4209 static void
4210 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4211 {
4212   if (debug_infrun)
4213     {
4214       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4215
4216       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4217                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4218                           statstr.c_str (),
4219                           tp->ptid.pid (),
4220                           tp->ptid.lwp (),
4221                           tp->ptid.tid ());
4222     }
4223
4224   /* Record for later.  */
4225   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4226   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4227
4228   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp);
4229   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4230
4231   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4232       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4233     {
4234       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4235
4236       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4237
4238       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4239         {
4240           tp->suspend.stop_reason
4241             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4242         }
4243       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4244                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4245         {
4246           tp->suspend.stop_reason
4247             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4248         }
4249       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4250                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4251         {
4252           tp->suspend.stop_reason
4253             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4254         }
4255       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4256                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4257                                                        pc))
4258         {
4259           tp->suspend.stop_reason
4260             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4261         }
4262       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4263                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4264                                                        pc))
4265         {
4266           tp->suspend.stop_reason
4267             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4268         }
4269       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4270                && currently_stepping (tp))
4271         {
4272           tp->suspend.stop_reason
4273             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4274         }
4275     }
4276 }
4277
4278 /* See infrun.h.  */
4279
4280 void
4281 stop_all_threads (void)
4282 {
4283   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4284   int pass;
4285   int iterations = 0;
4286
4287   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4288
4289   if (debug_infrun)
4290     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4291
4292   scoped_restore_current_thread restore_thread;
4293
4294   target_thread_events (1);
4295   SCOPE_EXIT { target_thread_events (0); };
4296
4297   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4298      threads we already know about can spawn more threads while we're
4299      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4300      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4301      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4302   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4303     {
4304       if (debug_infrun)
4305         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4306                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4307                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4308       while (1)
4309         {
4310           ptid_t event_ptid;
4311           struct target_waitstatus ws;
4312           int need_wait = 0;
4313
4314           update_thread_list ();
4315
4316           /* Go through all threads looking for threads that we need
4317              to tell the target to stop.  */
4318           for (thread_info *t : all_non_exited_threads ())
4319             {
4320               if (t->executing)
4321                 {
4322                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4323                      We just haven't seen the notification yet.  */
4324                   if (!t->stop_requested)
4325                     {
4326                       if (debug_infrun)
4327                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4328                                             "infrun:   %s executing, "
4329                                             "need stop\n",
4330                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4331                       target_stop (t->ptid);
4332                       t->stop_requested = 1;
4333                     }
4334                   else
4335                     {
4336                       if (debug_infrun)
4337                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4338                                             "infrun:   %s executing, "
4339                                             "already stopping\n",
4340                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4341                     }
4342
4343                   if (t->stop_requested)
4344                     need_wait = 1;
4345                 }
4346               else
4347                 {
4348                   if (debug_infrun)
4349                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4350                                         "infrun:   %s not executing\n",
4351                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4352
4353                   /* The thread may be not executing, but still be
4354                      resumed with a pending status to process.  */
4355                   t->resumed = 0;
4356                 }
4357             }
4358
4359           if (!need_wait)
4360             break;
4361
4362           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4363              over.  We want to see two iterations in a row with all
4364              threads stopped.  */
4365           if (pass > 0)
4366             pass = -1;
4367
4368           event_ptid = wait_one (&ws);
4369
4370           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4371             {
4372               /* All resumed threads exited.  */
4373             }
4374           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4375                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4376                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4377             {
4378               if (debug_infrun)
4379                 {
4380                   ptid_t ptid = ptid_t (ws.value.integer);
4381
4382                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4383                                       "infrun: %s exited while "
4384                                       "stopping threads\n",
4385                                       target_pid_to_str (ptid));
4386                 }
4387             }
4388           else
4389             {
4390               thread_info *t = find_thread_ptid (event_ptid);
4391               if (t == NULL)
4392                 t = add_thread (event_ptid);
4393
4394               t->stop_requested = 0;
4395               t->executing = 0;
4396               t->resumed = 0;
4397               t->control.may_range_step = 0;
4398
4399               /* This may be the first time we see the inferior report
4400                  a stop.  */
4401               inferior *inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4402               if (inf->needs_setup)
4403                 {
4404                   switch_to_thread_no_regs (t);
4405                   setup_inferior (0);
4406                 }
4407
4408               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4409                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4410                 {
4411                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4412                      there's no event pending.  */
4413                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4414                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4415
4416                   if (displaced_step_fixup (t, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4417                     {
4418                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4419                       if (debug_infrun)
4420                         {
4421                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4422                                               "infrun: displaced-step of %s "
4423                                               "canceled: adding back to the "
4424                                               "step-over queue\n",
4425                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4426                         }
4427                       t->control.trap_expected = 0;
4428                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4429                     }
4430                 }
4431               else
4432                 {
4433                   enum gdb_signal sig;
4434                   struct regcache *regcache;
4435
4436                   if (debug_infrun)
4437                     {
4438                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4439
4440                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4441                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4442                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4443                                           statstr.c_str (),
4444                                           t->ptid.pid (),
4445                                           t->ptid.lwp (),
4446                                           t->ptid.tid ());
4447                     }
4448
4449                   /* Record for later.  */
4450                   save_waitstatus (t, &ws);
4451
4452                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4453                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4454
4455                   if (displaced_step_fixup (t, sig) < 0)
4456                     {
4457                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4458                       t->control.trap_expected = 0;
4459                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4460                     }
4461
4462                   regcache = get_thread_regcache (t);
4463                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4464
4465                   if (debug_infrun)
4466                     {
4467                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4468                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4469                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4470                                           paddress (target_gdbarch (),
4471                                                     t->suspend.stop_pc),
4472                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4473                                           currently_stepping (t));
4474                     }
4475                 }
4476             }
4477         }
4478     }
4479
4480   if (debug_infrun)
4481     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4482 }
4483
4484 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4485
4486 static int
4487 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4488 {
4489   if (target_can_async_p ())
4490     {
4491       struct ui *ui;
4492       int any_sync = 0;
4493
4494       ALL_UIS (ui)
4495         {
4496           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4497             {
4498               any_sync = 1;
4499               break;
4500             }
4501         }
4502       if (!any_sync)
4503         {
4504           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4505              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4506              ignore.  */
4507
4508           if (debug_infrun)
4509             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4510                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4511                                 "(ignoring: bg)\n");
4512           prepare_to_wait (ecs);
4513           return 1;
4514         }
4515     }
4516
4517   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4518      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4519
4520      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4521      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4522      no-resumed event like so:
4523
4524        #0 - thread 1 is left stopped
4525
4526        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4527                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4528
4529        #2 - thread 3 is resumed and exits
4530             this is the last resumed thread, so
4531                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4532
4533        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4534             it.
4535
4536        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4537             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4538
4539      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4540      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4541      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4542      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4543
4544      To address this we refresh the thread list and check whether we
4545      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4546      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4547      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4548      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4549   update_thread_list ();
4550
4551   for (thread_info *thread : all_non_exited_threads ())
4552     {
4553       if (thread->executing
4554           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4555         {
4556           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4557              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4558           if (debug_infrun)
4559             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4560                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4561                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4562           prepare_to_wait (ecs);
4563           return 1;
4564         }
4565     }
4566
4567   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4568      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4569      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4570      a process exit event shortly.  */
4571   for (inferior *inf : all_inferiors ())
4572     {
4573       if (inf->pid == 0)
4574         continue;
4575
4576       thread_info *thread = any_live_thread_of_inferior (inf);
4577       if (thread == NULL)
4578         {
4579           if (debug_infrun)
4580             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4581                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4582                                 "(expect process exit)\n");
4583           prepare_to_wait (ecs);
4584           return 1;
4585         }
4586     }
4587
4588   /* Go ahead and report the event.  */
4589   return 0;
4590 }
4591
4592 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4593    an event from the inferior, figure out what it means and take
4594    appropriate action.
4595
4596    The alternatives are:
4597
4598    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4599    debugger.
4600
4601    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4602    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4603    once).  */
4604
4605 static void
4606 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4607 {
4608   enum stop_kind stop_soon;
4609
4610   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4611     {
4612       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4613          handling it at this level.  The lower layers have already
4614          done what needs to be done, if anything.
4615
4616          One of the possible circumstances for this is when the
4617          inferior produces output for the console.  The inferior has
4618          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4619          circumstance is any event which the lower level knows will be
4620          reported multiple times without an intervening resume.  */
4621       if (debug_infrun)
4622         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4623       prepare_to_wait (ecs);
4624       return;
4625     }
4626
4627   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4628     {
4629       if (debug_infrun)
4630         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4631       prepare_to_wait (ecs);
4632       return;
4633     }
4634
4635   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4636       && handle_no_resumed (ecs))
4637     return;
4638
4639   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4640   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4641
4642   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4643   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4644
4645   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4646     {
4647       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4648          have exited.  */
4649       if (debug_infrun)
4650         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4651
4652       stop_print_frame = 0;
4653       stop_waiting (ecs);
4654       return;
4655     }
4656
4657   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4658       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4659     {
4660       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4661       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4662       if (ecs->event_thread == NULL)
4663         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4664
4665       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4666          range, this will be end up re-enabled then.  */
4667       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4668     }
4669
4670   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4671   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4672
4673   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4674   reinit_frame_cache ();
4675
4676   breakpoint_retire_moribund ();
4677
4678   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4679      that have to do with the program's own actions.  Note that
4680      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4681      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4682      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4683      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4684      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4685      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4686      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4687      stack.  */
4688   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4689       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4690           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4691           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4692     {
4693       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4694
4695       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4696                                       regcache_read_pc (regcache)))
4697         {
4698           if (debug_infrun)
4699             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4700                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4701           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4702         }
4703     }
4704
4705   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4706      threads of all processes are stopped when we get any event
4707      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4708   {
4709     ptid_t mark_ptid;
4710
4711     if (!target_is_non_stop_p ())
4712       mark_ptid = minus_one_ptid;
4713     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4714              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4715       {
4716         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4717            though threads haven't been deleted yet, one would think
4718            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4719            will be soon deleted, and threads of any other process were
4720            left running.  However, on some targets, threads survive a
4721            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4722            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4723            automatically switches to another fork from within
4724            target_mourn_inferior, by associating the same
4725            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4726            this point, but we must mark any threads left in the
4727            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4728            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4729            the stop to the user.  */
4730         mark_ptid = ptid_t (ecs->ptid.pid ());
4731       }
4732     else
4733       mark_ptid = ecs->ptid;
4734
4735     set_executing (mark_ptid, 0);
4736
4737     /* Likewise the resumed flag.  */
4738     set_resumed (mark_ptid, 0);
4739   }
4740
4741   switch (ecs->ws.kind)
4742     {
4743     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4744       if (debug_infrun)
4745         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4746       context_switch (ecs);
4747       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4748          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4749          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4750          the beginning of an attach or remote session; we will query
4751          the full list of libraries once the connection is
4752          established.  */
4753
4754       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
4755       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4756         {
4757           struct regcache *regcache;
4758
4759           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4760
4761           handle_solib_event ();
4762
4763           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4764             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4765                                   ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
4766                                   ecs->event_thread, &ecs->ws);
4767
4768           if (handle_stop_requested (ecs))
4769             return;
4770
4771           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4772             {
4773               /* A catchpoint triggered.  */
4774               process_event_stop_test (ecs);
4775               return;
4776             }
4777
4778           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4779              gdb of events.  This allows the user to get control
4780              and place breakpoints in initializer routines for
4781              dynamically loaded objects (among other things).  */
4782           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4783           if (stop_on_solib_events)
4784             {
4785               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4786                  normal_stop.  */
4787               stop_print_frame = 1;
4788
4789               stop_waiting (ecs);
4790               return;
4791             }
4792         }
4793
4794       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4795          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4796          we're running the program normally, also resume.  */
4797       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4798         {
4799           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4800              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4801           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4802             insert_breakpoints ();
4803           resume (GDB_SIGNAL_0);
4804           prepare_to_wait (ecs);
4805           return;
4806         }
4807
4808       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
4809          connection.  */
4810       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
4811           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
4812         {
4813           if (debug_infrun)
4814             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
4815           stop_waiting (ecs);
4816           return;
4817         }
4818
4819       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4820                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
4821
4822     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
4823       if (debug_infrun)
4824         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
4825       if (handle_stop_requested (ecs))
4826         return;
4827       context_switch (ecs);
4828       resume (GDB_SIGNAL_0);
4829       prepare_to_wait (ecs);
4830       return;
4831
4832     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
4833       if (debug_infrun)
4834         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
4835       if (handle_stop_requested (ecs))
4836         return;
4837       context_switch (ecs);
4838       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
4839         keep_going (ecs);
4840       return;
4841
4842     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
4843     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
4844       if (debug_infrun)
4845         {
4846           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4847             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4848                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
4849           else
4850             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4851                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
4852         }
4853
4854       inferior_ptid = ecs->ptid;
4855       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
4856       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
4857       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
4858       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
4859
4860       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
4861       clear_exit_convenience_vars ();
4862
4863       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4864         {
4865           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
4866              that the user can inspect this again later.  */
4867           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
4868                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
4869
4870           /* Also record this in the inferior itself.  */
4871           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
4872           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
4873
4874           /* Support the --return-child-result option.  */
4875           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
4876
4877           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
4878         }
4879       else
4880         {
4881           struct gdbarch *gdbarch = current_inferior ()->gdbarch;
4882
4883           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
4884             {
4885               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
4886                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
4887               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
4888                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
4889                                                           ecs->ws.value.sig));
4890             }
4891           else
4892             {
4893               /* We don't have access to the target's method used for
4894                  converting between signal numbers (GDB's internal
4895                  representation <-> target's representation).
4896                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
4897                  information to the user.  It's better to just warn
4898                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
4899                  give up.  */
4900               if (debug_infrun)
4901                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
4902 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
4903             }
4904
4905           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
4906         }
4907
4908       gdb_flush (gdb_stdout);
4909       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
4910       stop_print_frame = 0;
4911       stop_waiting (ecs);
4912       return;
4913
4914       /* The following are the only cases in which we keep going;
4915          the above cases end in a continue or goto.  */
4916     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
4917     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
4918       if (debug_infrun)
4919         {
4920           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4921             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
4922           else
4923             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
4924         }
4925
4926       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
4927       {
4928         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
4929         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
4930
4931         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
4932            ecs->ptid is displaced stepping.  */
4933         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->event_thread))
4934           {
4935             struct inferior *parent_inf
4936               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
4937             struct regcache *child_regcache;
4938             CORE_ADDR parent_pc;
4939
4940             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
4941                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
4942                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
4943                that this operation also cleans up the child process for vfork,
4944                because their pages are shared.  */
4945             displaced_step_fixup (ecs->event_thread, GDB_SIGNAL_TRAP);
4946             /* Start a new step-over in another thread if there's one
4947                that needs it.  */
4948             start_step_over ();
4949
4950             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
4951               {
4952                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
4953                   = get_displaced_stepping_state (parent_inf);
4954
4955                 /* Restore scratch pad for child process.  */
4956                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
4957               }
4958
4959             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
4960                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
4961                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
4962                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
4963                the child, because the child hasn't been added to the inferior
4964                list yet at this point.  */
4965
4966             child_regcache
4967               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
4968                                                  gdbarch,
4969                                                  parent_inf->aspace);
4970             /* Read PC value of parent process.  */
4971             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
4972
4973             if (debug_displaced)
4974               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4975                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
4976                                   paddress (gdbarch,
4977                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
4978                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
4979
4980             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
4981           }
4982       }
4983
4984       context_switch (ecs);
4985
4986       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
4987          any chance of letting the user delete breakpoints from the
4988          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
4989          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
4990          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
4991          the fork on the last `continue', and by that time the
4992          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
4993          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
4994          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
4995          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
4996          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
4997          vfork follow are detached.  */
4998       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
4999         {
5000           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5001              physically remove the breakpoints from the child.  */
5002           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5003         }
5004
5005       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5006
5007       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5008          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5009          and not immediately.  */
5010       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5011
5012       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5013         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5014
5015       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5016         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5017                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5018                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5019
5020       if (handle_stop_requested (ecs))
5021         return;
5022
5023       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5024          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5025          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5026          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5027       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5028         {
5029           int should_resume;
5030           int follow_child
5031             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5032
5033           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5034
5035           should_resume = follow_fork ();
5036
5037           thread_info *parent = ecs->event_thread;
5038           thread_info *child = find_thread_ptid (ecs->ws.value.related_pid);
5039
5040           /* At this point, the parent is marked running, and the
5041              child is marked stopped.  */
5042
5043           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5044           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5045             parent->set_running (false);
5046
5047           /* If resuming the child, mark it running.  */
5048           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5049             child->set_running (true);
5050
5051           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5052           if (!detach_fork && (non_stop
5053                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5054             {
5055               if (follow_child)
5056                 switch_to_thread (parent);
5057               else
5058                 switch_to_thread (child);
5059
5060               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5061               ecs->ptid = inferior_ptid;
5062               keep_going (ecs);
5063             }
5064
5065           if (follow_child)
5066             switch_to_thread (child);
5067           else
5068             switch_to_thread (parent);
5069
5070           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5071           ecs->ptid = inferior_ptid;
5072
5073           if (should_resume)
5074             keep_going (ecs);
5075           else
5076             stop_waiting (ecs);
5077           return;
5078         }
5079       process_event_stop_test (ecs);
5080       return;
5081
5082     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5083       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5084          the parent, and keep going.  */
5085
5086       if (debug_infrun)
5087         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5088                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5089
5090       context_switch (ecs);
5091
5092       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5093       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5094
5095       if (handle_stop_requested (ecs))
5096         return;
5097
5098       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5099          previously locked inferior.  */
5100       keep_going (ecs);
5101       return;
5102
5103     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5104       if (debug_infrun)
5105         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5106
5107       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5108          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5109          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5110       switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5111
5112       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5113       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5114
5115       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5116          Must do this now, before trying to determine whether to
5117          stop.  */
5118       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5119
5120       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5121          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5122          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5123       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5124
5125       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5126         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5127
5128       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5129         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5130                               ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5131                               ecs->event_thread, &ecs->ws);
5132
5133       /* Note that this may be referenced from inside
5134          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5135       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5136       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5137
5138       if (handle_stop_requested (ecs))
5139         return;
5140
5141       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5142       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5143         {
5144           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5145           keep_going (ecs);
5146           return;
5147         }
5148       process_event_stop_test (ecs);
5149       return;
5150
5151       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5152          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5153     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5154       if (debug_infrun)
5155         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5156                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5157       /* Getting the current syscall number.  */
5158       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5159         process_event_stop_test (ecs);
5160       return;
5161
5162       /* Before examining the threads further, step this thread to
5163          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5164          event when the thread is just on the verge of exiting a
5165          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5166          into user code.)  */
5167     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5168       if (debug_infrun)
5169         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5170                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5171       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5172         process_event_stop_test (ecs);
5173       return;
5174
5175     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5176       if (debug_infrun)
5177         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5178       handle_signal_stop (ecs);
5179       return;
5180
5181     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5182       if (debug_infrun)
5183         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5184       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5185
5186       /* Switch to the stopped thread.  */
5187       context_switch (ecs);
5188       if (debug_infrun)
5189         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5190
5191       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5192       ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5193         = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_thread ()));
5194
5195       if (handle_stop_requested (ecs))
5196         return;
5197
5198       gdb::observers::no_history.notify ();
5199       stop_waiting (ecs);
5200       return;
5201     }
5202 }
5203
5204 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5205    that all temporary struct value objects that were created during
5206    the handling of the event get deleted at the end.  */
5207
5208 static void
5209 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5210 {
5211   struct value *mark = value_mark ();
5212
5213   handle_inferior_event_1 (ecs);
5214   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5215      as it could be a long time before we return to the command level
5216      where such values would otherwise be purged.  */
5217   value_free_to_mark (mark);
5218 }
5219
5220 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5221    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5222    ignored.  */
5223
5224 static void
5225 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5226 {
5227   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5228   update_thread_list ();
5229
5230   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
5231     {
5232       if (tp == event_thread)
5233         {
5234           if (debug_infrun)
5235             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5236                                 "infrun: restart threads: "
5237                                 "[%s] is event thread\n",
5238                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5239           continue;
5240         }
5241
5242       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5243         {
5244           if (debug_infrun)
5245             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5246                                 "infrun: restart threads: "
5247                                 "[%s] not meant to be running\n",
5248                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5249           continue;
5250         }
5251
5252       if (tp->resumed)
5253         {
5254           if (debug_infrun)
5255             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5256                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5257                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5258           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5259           continue;
5260         }
5261
5262       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5263         {
5264           if (debug_infrun)
5265             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5266                                 "infrun: restart threads: "
5267                                 "[%s] needs step-over\n",
5268                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5269           gdb_assert (!tp->resumed);
5270           continue;
5271         }
5272
5273
5274       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5275         {
5276           if (debug_infrun)
5277             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5278                                 "infrun: restart threads: "
5279                                 "[%s] has pending status\n",
5280                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5281           tp->resumed = 1;
5282           continue;
5283         }
5284
5285       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5286
5287       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5288          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5289          above.  */
5290       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5291         {
5292           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5293                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5294                           "step-over queue\n",
5295                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5296         }
5297
5298       if (currently_stepping (tp))
5299         {
5300           if (debug_infrun)
5301             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5302                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5303                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5304           keep_going_stepped_thread (tp);
5305         }
5306       else
5307         {
5308           struct execution_control_state ecss;
5309           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5310
5311           if (debug_infrun)
5312             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5313                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5314                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5315           reset_ecs (ecs, tp);
5316           switch_to_thread (tp);
5317           keep_going_pass_signal (ecs);
5318         }
5319     }
5320 }
5321
5322 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5323    a pending waitstatus.  */
5324
5325 static int
5326 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5327                                     void *arg)
5328 {
5329   return (tp->resumed
5330           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5331 }
5332
5333 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5334    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5335    Return true if the event is processed and we should go back to the
5336    event loop; false if the caller should continue processing the
5337    event.  */
5338
5339 static int
5340 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5341 {
5342   int had_step_over_info;
5343
5344   displaced_step_fixup (ecs->event_thread,
5345                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5346
5347   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5348
5349   if (had_step_over_info)
5350     {
5351       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5352          then only the thread that was stepped should be reporting
5353          back an event.  */
5354       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5355
5356       clear_step_over_info ();
5357     }
5358
5359   if (!target_is_non_stop_p ())
5360     return 0;
5361
5362   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5363      needs it.  */
5364   start_step_over ();
5365
5366   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5367      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5368      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5369      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5370      these other threads stop.  */
5371   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5372     {
5373       struct thread_info *pending;
5374
5375       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5376          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5377          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5378          when we later process the pending events, otherwise if
5379          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5380          we'd discard its event (because the breakpoint that
5381          originally caused the event was no longer inserted).  */
5382       context_switch (ecs);
5383       insert_breakpoints ();
5384
5385       restart_threads (ecs->event_thread);
5386
5387       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5388          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5389          thread starvation.  */
5390
5391       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5392          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5393          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5394          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5395          If we processed another event first, that other event could
5396          clobber this info.  */
5397       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5398         return 0;
5399
5400       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5401                                       NULL);
5402       if (pending != NULL)
5403         {
5404           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5405           struct regcache *regcache;
5406
5407           if (debug_infrun)
5408             {
5409               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5410                                   "infrun: found resumed threads with "
5411                                   "pending events, saving status\n");
5412             }
5413
5414           gdb_assert (pending != tp);
5415
5416           /* Record the event thread's event for later.  */
5417           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5418           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5419              so this pending event is considered by
5420              do_target_wait.  */
5421           tp->resumed = 1;
5422
5423           gdb_assert (!tp->executing);
5424
5425           regcache = get_thread_regcache (tp);
5426           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5427
5428           if (debug_infrun)
5429             {
5430               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5431                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5432                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5433                                   paddress (target_gdbarch (),
5434                                             tp->suspend.stop_pc),
5435                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5436                                   currently_stepping (tp));
5437             }
5438
5439           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5440              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5441              do, if we returned false.  */
5442           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5443
5444           /* Wake up the event loop again.  */
5445           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5446
5447           prepare_to_wait (ecs);
5448           return 1;
5449         }
5450     }
5451
5452   return 0;
5453 }
5454
5455 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5456
5457 static void
5458 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5459 {
5460   struct frame_info *frame;
5461   struct gdbarch *gdbarch;
5462   int stopped_by_watchpoint;
5463   enum stop_kind stop_soon;
5464   int random_signal;
5465
5466   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5467
5468   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5469
5470   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5471      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5472      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5473   if (finish_step_over (ecs))
5474     return;
5475
5476   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5477      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5478      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5479   if (ecs->event_thread->stop_requested
5480       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5481     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5482
5483   ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5484     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
5485
5486   if (debug_infrun)
5487     {
5488       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5489       struct gdbarch *reg_gdbarch = regcache->arch ();
5490       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5491
5492       inferior_ptid = ecs->ptid;
5493
5494       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5495                           paddress (reg_gdbarch,
5496                                     ecs->event_thread->suspend.stop_pc));
5497       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5498         {
5499           CORE_ADDR addr;
5500
5501           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5502
5503           if (target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
5504             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5505                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5506                                 paddress (reg_gdbarch, addr));
5507           else
5508             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5509                                 "infrun: (no data address available)\n");
5510         }
5511     }
5512
5513   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5514      shared libraries hook functions.  */
5515   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs);
5516   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5517     {
5518       context_switch (ecs);
5519       if (debug_infrun)
5520         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5521       stop_print_frame = 1;
5522       stop_waiting (ecs);
5523       return;
5524     }
5525
5526   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5527      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5528      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5529      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5530      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5531      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5532
5533      Also consider that the attach is complete when we see a
5534      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5535      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5536      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5537      signal, so this is no exception.
5538
5539      Also consider that the attach is complete when we see a
5540      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5541      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5542      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5543      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5544      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5545      other than GDB's request.  */
5546   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5547       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5548           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5549           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5550     {
5551       stop_print_frame = 1;
5552       stop_waiting (ecs);
5553       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5554       return;
5555     }
5556
5557   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5558      so, then switch to that thread.  */
5559   if (ecs->ptid != inferior_ptid)
5560     {
5561       if (debug_infrun)
5562         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5563
5564       context_switch (ecs);
5565
5566       if (deprecated_context_hook)
5567         deprecated_context_hook (ecs->event_thread->global_num);
5568     }
5569
5570   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5571   frame = get_current_frame ();
5572   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5573
5574   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5575   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5576     {
5577       struct regcache *regcache;
5578       CORE_ADDR pc;
5579
5580       regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5581       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5582
5583       pc = regcache_read_pc (regcache);
5584
5585       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5586          actually for another thread, set this thread up for moving
5587          past it.  */
5588       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5589                                                    aspace, pc))
5590         {
5591           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5592             {
5593               if (debug_infrun)
5594                 {
5595                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5596                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5597                                       "single-step breakpoint\n",
5598                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5599                 }
5600               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5601             }
5602         }
5603       else
5604         {
5605           if (debug_infrun)
5606             {
5607               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5608                                   "infrun: [%s] hit its "
5609                                   "single-step breakpoint\n",
5610                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5611             }
5612         }
5613     }
5614   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5615
5616   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5617       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5618       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5619     stopped_by_watchpoint = 0;
5620   else
5621     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5622
5623   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5624      it in a moment.  */
5625   if (stopped_by_watchpoint
5626       && (target_have_steppable_watchpoint
5627           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5628     {
5629       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5630          attempted to write to a piece of memory under control of
5631          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5632          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5633          now, we would get the old value, and therefore no change
5634          would seem to have occurred.
5635
5636          In order to make watchpoints work `right', we really need
5637          to complete the memory write, and then evaluate the
5638          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5639          target.
5640
5641          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5642          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5643          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5644
5645          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5646          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5647          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5648          disable all watchpoints.
5649
5650          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5651          one, it will have already triggered before the watchpoint
5652          triggered, and we either already reported it to the user, or
5653          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5654          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5655          step past it.  */
5656       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5657       keep_going (ecs);
5658       return;
5659     }
5660
5661   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5662   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5663   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5664   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5665   stop_print_frame = 1;
5666   stopped_by_random_signal = 0;
5667   bpstat stop_chain = NULL;
5668
5669   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5670      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5671      inline function call sites).  */
5672   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5673     {
5674       const address_space *aspace
5675         = get_thread_regcache (ecs->event_thread)->aspace ();
5676
5677       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5678          determine that the address is one where functions cannot have
5679          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5680          load a lot of shared libraries, because the solib event
5681          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5682          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5683          as the current one to catch cases when we have just
5684          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5685          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5686          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5687          preventing the event breakpoint function from containing
5688          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5689          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5690          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5691          that's an extremely unlikely scenario.  */
5692       if (!pc_at_non_inline_function (aspace,
5693                                       ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5694                                       &ecs->ws)
5695           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5696                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5697                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5698                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5699                                              &ecs->ws)))
5700         {
5701           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace,
5702                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5703                                            &ecs->ws);
5704           skip_inline_frames (ecs->event_thread, stop_chain);
5705
5706           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5707              the frame cache.  */
5708           frame = get_current_frame ();
5709           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5710         }
5711     }
5712
5713   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5714       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5715       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5716       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5717     {
5718       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5719          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5720          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5721          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5722          the instruction and once for the delay slot.  */
5723       int step_through_delay
5724         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5725
5726       if (debug_infrun && step_through_delay)
5727         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5728       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5729           && step_through_delay)
5730         {
5731           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5732              Set up for another trap and get out of here.  */
5733          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5734          keep_going (ecs);
5735          return;
5736         }
5737       else if (step_through_delay)
5738         {
5739           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5740              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5741              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5742              case, don't decide that here, just set 
5743              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5744              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5745           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5746         }
5747     }
5748
5749   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5750      handles this event.  */
5751   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5752     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5753                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5754                           ecs->event_thread, &ecs->ws, stop_chain);
5755
5756   /* Following in case break condition called a
5757      function.  */
5758   stop_print_frame = 1;
5759
5760   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5761      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5762      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5763      watchpoint is associated with the reported stop data address
5764      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5765      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5766      set.  */
5767
5768   if (debug_infrun
5769       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5770       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5771                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5772       && stopped_by_watchpoint)
5773     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5774                         "infrun: no user watchpoint explains "
5775                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5776
5777   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5778      at one stage in the past included checks for an inferior
5779      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5780      comment, that went with the test, read:
5781
5782      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5783      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5784      above.''
5785
5786      If someone ever tries to get call dummys on a
5787      non-executable stack to work (where the target would stop
5788      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5789      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5790      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5791      suspect that it won't be the case.
5792
5793      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5794      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5795      SPARC.  */
5796
5797   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5798   random_signal
5799     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5800                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5801
5802   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5803      been removed.  */
5804   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5805     {
5806       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch,
5807                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
5808         {
5809           struct regcache *regcache;
5810           int decr_pc;
5811
5812           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
5813              debugging it.  */
5814           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread);
5815           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
5816           if (decr_pc != 0)
5817             {
5818               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
5819                 restore_operation_disable;
5820
5821               if (record_full_is_used ())
5822                 restore_operation_disable.emplace
5823                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
5824
5825               regcache_write_pc (regcache,
5826                                  ecs->event_thread->suspend.stop_pc + decr_pc);
5827             }
5828         }
5829       else
5830         {
5831           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5832           if (debug_infrun)
5833             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5834                                 "infrun: delayed software breakpoint "
5835                                 "trap, ignoring\n");
5836           random_signal = 0;
5837         }
5838     }
5839
5840   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
5841      has since been removed.  */
5842   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
5843     {
5844       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
5845       if (debug_infrun)
5846         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5847                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
5848                             "trap, ignoring\n");
5849       random_signal = 0;
5850     }
5851
5852   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
5853   if (random_signal)
5854     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5855                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
5856
5857   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
5858      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
5859      breakpoints module.  */
5860   if (random_signal)
5861     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
5862
5863   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
5864   if (random_signal)
5865     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
5866
5867   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
5868      remain stopped.  */
5869   if (ecs->event_thread->stop_requested)
5870     {
5871       random_signal = 1;
5872       if (debug_infrun)
5873         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
5874     }
5875
5876   /* For the program's own signals, act according to
5877      the signal handling tables.  */
5878
5879   if (random_signal)
5880     {
5881       /* Signal not for debugging purposes.  */
5882       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5883       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
5884
5885       if (debug_infrun)
5886          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
5887                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
5888
5889       stopped_by_random_signal = 1;
5890
5891       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
5892          of the program, or the user explicitly requested this thread
5893          to remain stopped.  */
5894       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
5895           || ecs->event_thread->stop_requested
5896           || (!inf->detaching
5897               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
5898         {
5899           stop_waiting (ecs);
5900           return;
5901         }
5902
5903       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
5904          returned early above if stopping; normal_stop handles the
5905          printing in that case.  */
5906       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
5907         {
5908           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
5909           target_terminal::ours_for_output ();
5910           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5911           target_terminal::inferior ();
5912         }
5913
5914       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
5915       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
5916         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5917
5918       if (ecs->event_thread->prev_pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc
5919           && ecs->event_thread->control.trap_expected
5920           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5921         {
5922           /* We were just starting a new sequence, attempting to
5923              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
5924              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
5925              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
5926              the signal handler returns, resume stepping off that
5927              breakpoint.  */
5928           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
5929              code paths as single-step - set a breakpoint at the
5930              signal return address and then, once hit, step off that
5931              breakpoint.  */
5932           if (debug_infrun)
5933             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5934                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
5935                                 "breakpoint\n");
5936
5937           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5938           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5939           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5940           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5941
5942           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
5943              it, so that we don't continue it, losing control.  */
5944           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5945             keep_going (ecs);
5946           return;
5947         }
5948
5949       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5950           && (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
5951                                        ecs->event_thread)
5952               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
5953           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
5954                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
5955           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
5956         {
5957           /* The inferior is about to take a signal that will take it
5958              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
5959              current PC (which is presumably where the signal handler
5960              will eventually return) and then allow the inferior to
5961              run free.
5962
5963              Note that this is only needed for a signal delivered
5964              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
5965              problem as they eventually all return.  */
5966           if (debug_infrun)
5967             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5968                                 "infrun: signal may take us out of "
5969                                 "single-step range\n");
5970
5971           clear_step_over_info ();
5972           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
5973           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
5974           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
5975           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
5976           keep_going (ecs);
5977           return;
5978         }
5979
5980       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
5981          when either there's a nested signal, or when there's a
5982          pending signal enabled just as the signal handler returns
5983          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
5984          actually executing it).  Either way continue until the
5985          breakpoint is really hit.  */
5986
5987       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5988         {
5989           if (debug_infrun)
5990             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5991                                 "infrun: random signal, keep going\n");
5992
5993           keep_going (ecs);
5994         }
5995       return;
5996     }
5997
5998   process_event_stop_test (ecs);
5999 }
6000
6001 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6002    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6003    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6004    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6005    could be still stepping within the line; etc.  */
6006
6007 static void
6008 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6009 {
6010   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6011   struct frame_info *frame;
6012   struct gdbarch *gdbarch;
6013   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6014   struct bpstat_what what;
6015
6016   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6017
6018   frame = get_current_frame ();
6019   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6020
6021   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6022
6023   if (what.call_dummy)
6024     {
6025       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6026     }
6027
6028   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6029      bp_jit_event).  Run them now.  */
6030   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6031
6032   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6033      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6034      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6035   frame = get_current_frame ();
6036   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6037
6038   switch (what.main_action)
6039     {
6040     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6041       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6042          install a momentary breakpoint at the target of the
6043          jmp_buf.  */
6044
6045       if (debug_infrun)
6046         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6047                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6048
6049       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6050
6051       if (what.is_longjmp)
6052         {
6053           struct value *arg_value;
6054
6055           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6056              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6057              is the third argument to the probe.  */
6058           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6059           if (arg_value)
6060             {
6061               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6062               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6063             }
6064           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6065                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6066                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6067             {
6068               if (debug_infrun)
6069                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6070                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6071                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6072               keep_going (ecs);
6073               return;
6074             }
6075
6076           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6077           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6078         }
6079       else
6080         check_exception_resume (ecs, frame);
6081       keep_going (ecs);
6082       return;
6083
6084     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6085       {
6086         struct frame_info *init_frame;
6087
6088         /* There are several cases to consider.
6089
6090            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6091            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6092            far.
6093
6094            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6095            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6096            has been caught.
6097
6098            3. The initiating frame exists and is different from the
6099            current frame.  This means the exception or longjmp has
6100            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6101
6102            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6103            against stale dummy frames and user is not interested in
6104            stopping around longjmps.  */
6105
6106         if (debug_infrun)
6107           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6108                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6109
6110         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6111                     != NULL);
6112         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6113
6114         if (what.is_longjmp)
6115           {
6116             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6117
6118             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6119               {
6120                 /* Case 4.  */
6121                 keep_going (ecs);
6122                 return;
6123               }
6124           }
6125
6126         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6127
6128         if (init_frame)
6129           {
6130             struct frame_id current_id
6131               = get_frame_id (get_current_frame ());
6132             if (frame_id_eq (current_id,
6133                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6134               {
6135                 /* Case 2.  Fall through.  */
6136               }
6137             else
6138               {
6139                 /* Case 3.  */
6140                 keep_going (ecs);
6141                 return;
6142               }
6143           }
6144
6145         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6146            exists.  */
6147         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6148
6149         end_stepping_range (ecs);
6150       }
6151       return;
6152
6153     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6154       if (debug_infrun)
6155         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6156       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6157       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6158          are stepping and step out of the right range.  */
6159       break;
6160
6161     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6162       if (debug_infrun)
6163         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6164
6165       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6166       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6167           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6168         {
6169           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6170
6171           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6172              step-resume breakpoint at the start address of the
6173              function, and we're almost there -- just need to back up
6174              by one more single-step, which should take us back to the
6175              function call.  */
6176           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6177           keep_going (ecs);
6178           return;
6179         }
6180       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6181       if (ecs->event_thread->suspend.stop_pc == ecs->stop_func_start
6182           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6183         {
6184           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6185              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6186              the function.  Go back to single-stepping, which should
6187              take us back to the function call.  */
6188           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6189           keep_going (ecs);
6190           return;
6191         }
6192       break;
6193
6194     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6195       if (debug_infrun)
6196         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6197       stop_print_frame = 1;
6198
6199       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6200          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6201          resumed.  */
6202       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6203
6204       stop_waiting (ecs);
6205       return;
6206
6207     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6208       if (debug_infrun)
6209         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6210       stop_print_frame = 0;
6211
6212       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6213          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6214          resumed.  */
6215       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6216       stop_waiting (ecs);
6217       return;
6218
6219     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6220       if (debug_infrun)
6221         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6222
6223       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6224       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6225         {
6226           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6227              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6228              doing that.  */
6229           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6230           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6231           keep_going (ecs);
6232           return;
6233         }
6234       break;
6235
6236     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6237       break;
6238     }
6239
6240   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6241      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6242      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6243      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6244      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6245      checking whether the step finished.  */
6246   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6247     {
6248       struct breakpoint *sr_bp
6249         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6250
6251       if (sr_bp != NULL
6252           && sr_bp->loc->permanent
6253           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6254           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6255         {
6256           if (debug_infrun)
6257             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6258                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6259                                 "handler\n");
6260           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6261           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6262         }
6263     }
6264
6265   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6266      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6267      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6268      stop.  */
6269
6270   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6271      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6272   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6273     return;
6274
6275   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6276     {
6277       if (debug_infrun)
6278          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6279                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6280
6281       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6282          else having to do with stepping commands until
6283          that breakpoint is reached.  */
6284       keep_going (ecs);
6285       return;
6286     }
6287
6288   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6289     {
6290       if (debug_infrun)
6291          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6292       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6293       keep_going (ecs);
6294       return;
6295     }
6296
6297   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6298      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6299      a dangling pointer.  */
6300   frame = get_current_frame ();
6301   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6302   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6303
6304   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6305
6306      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6307      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6308      within it!
6309
6310      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6311      through a function epilogue and therefore must detect when
6312      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6313
6314   if (pc_in_thread_step_range (ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6315                                ecs->event_thread)
6316       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6317           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6318                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6319     {
6320       if (debug_infrun)
6321         fprintf_unfiltered
6322           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6323            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6324            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6325
6326       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6327          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6328          have software watchpoints).  */
6329       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6330
6331       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6332          (unless it's the function entry point, in which case
6333          keep going back to the call point).  */
6334       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6335       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6336           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6337           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6338         end_stepping_range (ecs);
6339       else
6340         keep_going (ecs);
6341
6342       return;
6343     }
6344
6345   /* We stepped out of the stepping range.  */
6346
6347   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6348      loader dynamic symbol resolution code...
6349
6350      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6351      time loader code and reach the callee's address.
6352
6353      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6354      the runtime loader code is handled just like any other
6355      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6356      backward through the trampoline code, and that's handled further
6357      down, so there is nothing for us to do here.  */
6358
6359   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6360       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6361       && in_solib_dynsym_resolve_code (ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6362     {
6363       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6364         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch,
6365                                      ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
6366
6367       if (debug_infrun)
6368          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6369                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6370
6371       if (pc_after_resolver)
6372         {
6373           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6374              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6375           symtab_and_line sr_sal;
6376           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6377           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6378
6379           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6380                                                 sr_sal, null_frame_id);
6381         }
6382
6383       keep_going (ecs);
6384       return;
6385     }
6386
6387   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6388   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6389       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch,
6390                                            ecs->event_thread->suspend.stop_pc))
6391     {
6392       if (debug_infrun)
6393          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6394                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6395       keep_going (ecs);
6396       return;
6397     }
6398
6399   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6400       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6401           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6402       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6403     {
6404       if (debug_infrun)
6405          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6406                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6407       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6408          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6409          the signal handler returning).  Just single-step until the
6410          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6411          or returning).  */
6412       keep_going (ecs);
6413       return;
6414     }
6415
6416   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6417      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6418   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6419      call check below as on some targets return trampolines look
6420      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6421   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6422                                           ecs->event_thread->suspend.stop_pc,
6423                                           ecs->stop_func_name)
6424       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6425     {
6426       /* Determine where this trampoline returns.  */
6427       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6428       CORE_ADDR real_stop_pc
6429         = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6430
6431       if (debug_infrun)
6432          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6433                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6434
6435       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6436       if (real_stop_pc)
6437         {
6438           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6439           symtab_and_line sr_sal;
6440           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6441           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6442           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6443
6444           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6445              on some machines the prologue is where the new fp value
6446              is established.  */
6447           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6448                                                 sr_sal, null_frame_id);
6449
6450           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6451              other state.  */
6452           keep_going (ecs);
6453           return;
6454         }
6455     }
6456
6457   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6458      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6459      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6460      cheaper than checking the previous frame's ID.
6461
6462      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6463      being equal, so to get into this block, both the current and
6464      previous frame must have valid frame IDs.  */
6465   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6466      through startup code.  If we step over an instruction which
6467      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6468      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6469      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6470      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6471      initial outermost frame, before sp was valid, would
6472      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6473      for more.  */
6474   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6475                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6476       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6477                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6478           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6479                             outer_frame_id)
6480               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6481                   != find_pc_function (ecs->event_thread->suspend.stop_pc)))))
6482     {
6483       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6484       CORE_ADDR real_stop_pc;
6485
6486       if (debug_infrun)
6487          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6488
6489       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6490         {
6491           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6492              supposed to be stepping at the assembly language level
6493              ("stepi").  Just stop.  */
6494           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6495           end_stepping_range (ecs);
6496           return;
6497         }
6498
6499       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6500
6501       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6502           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6503           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6504               || (ecs->stop_func_start == 0
6505                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6506         {
6507           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6508              by simply continuing to single-step.  We have already
6509              executed the solib function (backwards), and a few 
6510              steps will take us back through the trampoline to the
6511              caller.  */
6512           keep_going (ecs);
6513           return;
6514         }
6515
6516       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6517         {
6518           /* We're doing a "next".
6519
6520              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6521              callee's return address (the address at which the caller
6522              will resume).
6523
6524              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6525              breakpoint at the start of the function that we just
6526              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6527              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6528
6529           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6530             {
6531               /* If we're already at the start of the function, we've either
6532                  just stepped backward into a single instruction function,
6533                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6534                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6535                  to the caller.  */
6536               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6537                 {
6538                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6539                   symtab_and_line sr_sal;
6540                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6541                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6542                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6543                                                         sr_sal, null_frame_id);
6544                 }
6545             }
6546           else
6547             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6548
6549           keep_going (ecs);
6550           return;
6551         }
6552
6553       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6554          calling routine and the real function), locate the real
6555          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6556          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6557          end of, if we do step into it.  */
6558       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6559       if (real_stop_pc == 0)
6560         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6561       if (real_stop_pc != 0)
6562         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6563
6564       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6565         {
6566           symtab_and_line sr_sal;
6567           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6568           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6569
6570           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6571                                                 sr_sal, null_frame_id);
6572           keep_going (ecs);
6573           return;
6574         }
6575
6576       /* If we have line number information for the function we are
6577          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6578          list, step into it.
6579
6580          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6581          files), just want to know whether *any* of them have line
6582          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6583       {
6584         struct symtab_and_line tmp_sal;
6585
6586         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6587         if (tmp_sal.line != 0
6588             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6589                                                   tmp_sal))
6590           {
6591             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6592               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6593             else
6594               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6595             return;
6596           }
6597       }
6598
6599       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6600          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6601          in assembly mode.  */
6602       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6603           && step_stop_if_no_debug)
6604         {
6605           end_stepping_range (ecs);
6606           return;
6607         }
6608
6609       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6610         {
6611           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6612              stepped backward into a single instruction function without line
6613              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6614              instruction of the function without line number info.  Just keep
6615              going, which will single-step back to the caller.  */
6616           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6617             {
6618               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6619                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6620               symtab_and_line sr_sal;
6621               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6622               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6623               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6624                                                     sr_sal, null_frame_id);
6625             }
6626         }
6627       else
6628         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6629            at which the caller will resume).  */
6630         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6631
6632       keep_going (ecs);
6633       return;
6634     }
6635
6636   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6637
6638   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6639       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6640     {
6641       CORE_ADDR stop_pc = ecs->event_thread->suspend.stop_pc;
6642
6643       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6644           || (ecs->stop_func_start == 0
6645               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6646         {
6647           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6648              by simply continuing to single-step.  We have already
6649              executed the solib function (backwards), and a few 
6650              steps will take us back through the trampoline to the
6651              caller.  */
6652           keep_going (ecs);
6653           return;
6654         }
6655       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6656         {
6657           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6658              Set a breakpoint at its start and continue, then
6659              one more step will take us out.  */
6660           symtab_and_line sr_sal;
6661           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6662           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6663           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6664                                                 sr_sal, null_frame_id);
6665           keep_going (ecs);
6666           return;
6667         }
6668     }
6669
6670   stop_pc_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
6671
6672   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6673      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6674      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6675   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6676       && ecs->stop_func_name == NULL
6677       && stop_pc_sal.line == 0)
6678     {
6679       if (debug_infrun)
6680          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6681                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6682
6683       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6684          undebuggable function (where there is no debugging information
6685          and no line number corresponding to the address where the
6686          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6687          we keep going until the inferior returns from this
6688          function - unless the user has asked us not to (via
6689          set step-mode) or we no longer know how to get back
6690          to the call site.  */
6691       if (step_stop_if_no_debug
6692           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6693         {
6694           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6695              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6696              switch in assembly mode.  */
6697           end_stepping_range (ecs);
6698           return;
6699         }
6700       else
6701         {
6702           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6703              at which the caller will resume).  */
6704           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6705           keep_going (ecs);
6706           return;
6707         }
6708     }
6709
6710   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6711     {
6712       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6713          one instruction.  */
6714       if (debug_infrun)
6715          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6716       end_stepping_range (ecs);
6717       return;
6718     }
6719
6720   if (stop_pc_sal.line == 0)
6721     {
6722       /* We have no line number information.  That means to stop
6723          stepping (does this always happen right after one instruction,
6724          when we do "s" in a function with no line numbers,
6725          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6726       if (debug_infrun)
6727          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6728       end_stepping_range (ecs);
6729       return;
6730     }
6731
6732   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6733      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6734      a new inline function.  */
6735
6736   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6737                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6738       && inline_skipped_frames (ecs->event_thread))
6739     {
6740       if (debug_infrun)
6741         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6742                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6743
6744       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6745
6746       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6747         {
6748           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6749              for this inlined function is on the same source line as
6750              we were previously stepping, go down into the function
6751              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6752
6753           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6754               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6755             step_into_inline_frame (ecs->event_thread);
6756
6757           end_stepping_range (ecs);
6758           return;
6759         }
6760       else
6761         {
6762           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6763              different source line.  Otherwise continue through the
6764              inlined function.  */
6765           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6766               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6767             keep_going (ecs);
6768           else
6769             end_stepping_range (ecs);
6770           return;
6771         }
6772     }
6773
6774   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6775      in the same real function we were stepping through, but we have
6776      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6777      through a more inlined call beyond its call site.  */
6778
6779   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6780       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6781                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6782       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6783                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6784     {
6785       if (debug_infrun)
6786         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6787                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6788
6789       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6790         keep_going (ecs);
6791       else
6792         end_stepping_range (ecs);
6793       return;
6794     }
6795
6796   if ((ecs->event_thread->suspend.stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6797       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6798           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6799     {
6800       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6801          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6802          That is said to make things like for (;;) statements work
6803          better.  */
6804       if (debug_infrun)
6805          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6806                              "infrun: stepped to a different line\n");
6807       end_stepping_range (ecs);
6808       return;
6809     }
6810
6811   /* We aren't done stepping.
6812
6813      Optimize by setting the stepping range to the line.
6814      (We might not be in the original line, but if we entered a
6815      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6816      things like for(;;) statements work better.)  */
6817
6818   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
6819   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
6820   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6821   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
6822
6823   if (debug_infrun)
6824      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
6825   keep_going (ecs);
6826 }
6827
6828 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6829    some other thread, we may need to switch back to the stepped
6830    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
6831    it stopped (and the event needs further processing).  */
6832
6833 static int
6834 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
6835 {
6836   if (!target_is_non_stop_p ())
6837     {
6838       struct thread_info *stepping_thread;
6839
6840       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
6841          simply need to step over that breakpoint to get it going
6842          again, do that first.  */
6843
6844       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
6845          know all other threads have been moved past their breakpoints
6846          already.  Let the caller check whether the step is finished,
6847          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
6848       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
6849         return 0;
6850
6851       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
6852          step-over, interrupted by a random signal.  */
6853       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
6854           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
6855         {
6856           if (debug_infrun)
6857             {
6858               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6859                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
6860                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6861             }
6862           keep_going (ecs);
6863           return 1;
6864         }
6865
6866       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
6867          breakpoint of another thread.  */
6868       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
6869        {
6870          if (debug_infrun)
6871            {
6872              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6873                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
6874                                  "breakpoint\n",
6875                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
6876            }
6877          keep_going (ecs);
6878          return 1;
6879        }
6880
6881       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
6882          through a delay slot), do it first before moving on to
6883          another thread.  */
6884       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
6885         {
6886           if (debug_infrun)
6887             {
6888               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6889                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
6890                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
6891             }
6892           keep_going (ecs);
6893           return 1;
6894         }
6895
6896       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
6897          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
6898          current thread is stepping.  If some other thread not the
6899          event thread is stepping, then it must be that scheduler
6900          locking is not in effect.  */
6901       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
6902         return 0;
6903
6904       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
6905          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
6906          what keep_going does as well, if we call it.  */
6907       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6908
6909       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
6910       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6911         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6912
6913       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
6914          step/next/etc.  */
6915       if (start_step_over ())
6916         {
6917           prepare_to_wait (ecs);
6918           return 1;
6919         }
6920
6921       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
6922       stepping_thread = NULL;
6923
6924       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
6925         {
6926           /* Ignore threads of processes the caller is not
6927              resuming.  */
6928           if (!sched_multi
6929               && tp->ptid.pid () != ecs->ptid.pid ())
6930             continue;
6931
6932           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
6933              except the one that needs to move past the breakpoint.
6934              If a non-event thread has this set, the "incomplete
6935              step-over" check above should have caught it earlier.  */
6936           if (tp->control.trap_expected)
6937             {
6938               internal_error (__FILE__, __LINE__,
6939                               "[%s] has inconsistent state: "
6940                               "trap_expected=%d\n",
6941                               target_pid_to_str (tp->ptid),
6942                               tp->control.trap_expected);
6943             }
6944
6945           /* Did we find the stepping thread?  */
6946           if (tp->control.step_range_end)
6947             {
6948               /* Yep.  There should only one though.  */
6949               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
6950
6951               /* The event thread is handled at the top, before we
6952                  enter this loop.  */
6953               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
6954
6955               /* If some thread other than the event thread is
6956                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
6957                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
6958                  thread in the first place.  */
6959               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
6960
6961               stepping_thread = tp;
6962             }
6963         }
6964
6965       if (stepping_thread != NULL)
6966         {
6967           if (debug_infrun)
6968             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6969                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
6970
6971           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
6972             {
6973               prepare_to_wait (ecs);
6974               return 1;
6975             }
6976         }
6977     }
6978
6979   return 0;
6980 }
6981
6982 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
6983    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
6984    vanished).  */
6985
6986 static int
6987 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
6988 {
6989   struct frame_info *frame;
6990   struct execution_control_state ecss;
6991   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
6992
6993   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
6994      resume it, which could fail in several different ways depending
6995      on the target.  Instead, just keep going.
6996
6997      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
6998      cases:
6999
7000      - The target supports thread exit events, and when the target
7001        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7002        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7003        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7004        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7005
7006      - The target's debug interface does not support thread exit
7007        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7008        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7009        synchronously query the target now.  */
7010
7011   if (tp->state == THREAD_EXITED || !target_thread_alive (tp->ptid))
7012     {
7013       if (debug_infrun)
7014         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7015                             "infrun: not resuming previously  "
7016                             "stepped thread, it has vanished\n");
7017
7018       delete_thread (tp);
7019       return 0;
7020     }
7021
7022   if (debug_infrun)
7023     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7024                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7025
7026   reset_ecs (ecs, tp);
7027   switch_to_thread (tp);
7028
7029   tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp));
7030   frame = get_current_frame ();
7031
7032   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7033      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7034      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7035      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7036      enable schedlock) by:
7037
7038      - setting a break at the current PC
7039      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7040      expected)
7041
7042      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7043      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7044
7045   if (tp->suspend.stop_pc != tp->prev_pc)
7046     {
7047       ptid_t resume_ptid;
7048
7049       if (debug_infrun)
7050         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7051                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7052                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7053                             paddress (target_gdbarch (), tp->suspend.stop_pc));
7054
7055       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7056          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7057          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7058          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7059          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7060          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7061          skipped.  */
7062       clear_step_over_info ();
7063       tp->control.trap_expected = 0;
7064
7065       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7066                                      get_frame_address_space (frame),
7067                                      tp->suspend.stop_pc);
7068
7069       tp->resumed = 1;
7070       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7071       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7072     }
7073   else
7074     {
7075       if (debug_infrun)
7076         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7077                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7078
7079       keep_going_pass_signal (ecs);
7080     }
7081   return 1;
7082 }
7083
7084 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7085    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7086    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7087
7088 static int
7089 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7090 {
7091   return ((tp->control.step_range_end
7092            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7093           || tp->control.trap_expected
7094           || tp->stepped_breakpoint
7095           || bpstat_should_step ());
7096 }
7097
7098 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7099    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7100    it.  */
7101
7102 static void
7103 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7104                            struct execution_control_state *ecs)
7105 {
7106   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7107
7108   compunit_symtab *cust
7109     = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7110   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7111     ecs->stop_func_start
7112       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7113
7114   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7115   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7116      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7117      4.2).  */
7118   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7119      the end of that source line (if it is still within the function).
7120      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7121   if (stop_func_sal.end
7122       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7123       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7124     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7125
7126   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7127      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7128      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7129      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7130      legitimately placed.
7131
7132      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7133      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7134      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7135      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7136      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7137      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7138      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7139      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7140      adjustment here when computing the stop address.  */
7141
7142   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7143     {
7144       ecs->stop_func_start
7145         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7146                                              ecs->stop_func_start);
7147     }
7148
7149   if (ecs->stop_func_start == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7150     {
7151       /* We are already there: stop now.  */
7152       end_stepping_range (ecs);
7153       return;
7154     }
7155   else
7156     {
7157       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7158       symtab_and_line sr_sal;
7159       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7160       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7161       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7162
7163       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7164          some machines the prologue is where the new fp value is
7165          established.  */
7166       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7167
7168       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7169       ecs->event_thread->control.step_range_end
7170         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7171     }
7172   keep_going (ecs);
7173 }
7174
7175 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7176    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7177    last line of code in it.  */
7178
7179 static void
7180 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7181                                     struct execution_control_state *ecs)
7182 {
7183   struct compunit_symtab *cust;
7184   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7185
7186   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7187
7188   cust = find_pc_compunit_symtab (ecs->event_thread->suspend.stop_pc);
7189   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7190     ecs->stop_func_start
7191       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7192
7193   stop_func_sal = find_pc_line (ecs->event_thread->suspend.stop_pc, 0);
7194
7195   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7196   if (stop_func_sal.pc == ecs->event_thread->suspend.stop_pc)
7197     {
7198       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7199       end_stepping_range (ecs);
7200     }
7201   else
7202     {
7203       /* Else just reset the step range and keep going.
7204          No step-resume breakpoint, they don't work for
7205          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7206       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7207       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7208       keep_going (ecs);
7209     }
7210   return;
7211 }
7212
7213 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7214    This is used to both functions and to skip over code.  */
7215
7216 static void
7217 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7218                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7219                                         struct frame_id sr_id,
7220                                         enum bptype sr_type)
7221 {
7222   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7223      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7224      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7225   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7226   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7227
7228   if (debug_infrun)
7229     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7230                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7231                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7232
7233   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7234     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7235 }
7236
7237 void
7238 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7239                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7240                                       struct frame_id sr_id)
7241 {
7242   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7243                                           sr_sal, sr_id,
7244                                           bp_step_resume);
7245 }
7246
7247 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7248    This is used to skip a potential signal handler.
7249
7250    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7251    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7252    RETURN_FRAME.pc.  */
7253
7254 static void
7255 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7256 {
7257   gdb_assert (return_frame != NULL);
7258
7259   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7260
7261   symtab_and_line sr_sal;
7262   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7263   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7264   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7265
7266   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7267                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7268                                           bp_hp_step_resume);
7269 }
7270
7271 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7272    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7273    the called function has no debugging information).
7274
7275    The current function has almost always been reached by single
7276    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7277    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7278    resume address.
7279
7280    This is a separate function rather than reusing
7281    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7282    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7283    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7284
7285 static void
7286 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7287 {
7288   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7289      is.  */
7290   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7291
7292   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7293
7294   symtab_and_line sr_sal;
7295   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7296                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7297   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7298   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7299
7300   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7301                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7302 }
7303
7304 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7305    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7306    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7307    "step-resume" breakpoints.  */
7308
7309 static void
7310 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7311 {
7312   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7313      thread, so we should never be setting a new
7314      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7315   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7316
7317   if (debug_infrun)
7318     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7319                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7320                         paddress (gdbarch, pc));
7321
7322   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7323     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7324 }
7325
7326 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7327    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7328    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7329    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7330    target PC of the exception.  */
7331
7332 static void
7333 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7334                                     const struct block *b,
7335                                     struct frame_info *frame,
7336                                     struct symbol *sym)
7337 {
7338   TRY
7339     {
7340       struct block_symbol vsym;
7341       struct value *value;
7342       CORE_ADDR handler;
7343       struct breakpoint *bp;
7344
7345       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7346                                         b, VAR_DOMAIN);
7347       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7348       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7349       if (! value_optimized_out (value))
7350         {
7351           handler = value_as_address (value);
7352
7353           if (debug_infrun)
7354             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7355                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7356                                 (unsigned long) handler);
7357
7358           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7359                                                handler,
7360                                                bp_exception_resume).release ();
7361
7362           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7363           frame = NULL;
7364
7365           bp->thread = tp->global_num;
7366           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7367         }
7368     }
7369   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7370     {
7371       /* We want to ignore errors here.  */
7372     }
7373   END_CATCH
7374 }
7375
7376 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7377    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7378
7379 static void
7380 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7381                                     const struct bound_probe *probe,
7382                                     struct frame_info *frame)
7383 {
7384   struct value *arg_value;
7385   CORE_ADDR handler;
7386   struct breakpoint *bp;
7387
7388   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7389   if (!arg_value)
7390     return;
7391
7392   handler = value_as_address (arg_value);
7393
7394   if (debug_infrun)
7395     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7396                         "infrun: exception resume at %s\n",
7397                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7398                                   handler));
7399
7400   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7401                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7402   bp->thread = tp->global_num;
7403   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7404 }
7405
7406 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7407    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7408    set an exception resume breakpoint there.  */
7409
7410 static void
7411 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7412                         struct frame_info *frame)
7413 {
7414   struct bound_probe probe;
7415   struct symbol *func;
7416
7417   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7418      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7419      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7420      set a breakpoint there.  */
7421   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7422   if (probe.prob)
7423     {
7424       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7425       return;
7426     }
7427
7428   func = get_frame_function (frame);
7429   if (!func)
7430     return;
7431
7432   TRY
7433     {
7434       const struct block *b;
7435       struct block_iterator iter;
7436       struct symbol *sym;
7437       int argno = 0;
7438
7439       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7440          the unwinder's debug hook, declared as:
7441          
7442          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7443          
7444          The CFA argument indicates the frame to which control is
7445          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7446          
7447          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7448          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7449          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7450          cases such as throwing an exception from inside a signal
7451          handler.  */
7452
7453       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7454       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7455         {
7456           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7457             continue;
7458
7459           if (argno == 0)
7460             ++argno;
7461           else
7462             {
7463               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7464                                                   b, frame, sym);
7465               break;
7466             }
7467         }
7468     }
7469   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7470     {
7471     }
7472   END_CATCH
7473 }
7474
7475 static void
7476 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7477 {
7478   if (debug_infrun)
7479     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7480
7481   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7482   ecs->wait_some_more = 0;
7483
7484   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7485      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7486   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7487     stop_all_threads ();
7488 }
7489
7490 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7491    signal is set to nopass.  */
7492
7493 static void
7494 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7495 {
7496   gdb_assert (ecs->event_thread->ptid == inferior_ptid);
7497   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7498
7499   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7500   ecs->event_thread->prev_pc
7501     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->event_thread));
7502
7503   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7504     {
7505       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7506
7507       if (debug_infrun)
7508         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7509                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7510                             "resuming to collect trap\n",
7511                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7512
7513       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7514          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7515          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7516          continue.  */
7517       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7518     }
7519   else if (step_over_info_valid_p ())
7520     {
7521       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7522          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7523          either case, this resume must be deferred for later.  */
7524       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7525
7526       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7527           || thread_still_needs_step_over (tp))
7528         {
7529           if (debug_infrun)
7530             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7531                                 "infrun: step-over already in progress: "
7532                                 "step-over for %s deferred\n",
7533                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7534           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7535         }
7536       else
7537         {
7538           if (debug_infrun)
7539             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7540                                 "infrun: step-over in progress: "
7541                                 "resume of %s deferred\n",
7542                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7543         }
7544     }
7545   else
7546     {
7547       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7548       int remove_bp;
7549       int remove_wps;
7550       step_over_what step_what;
7551
7552       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7553          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7554          the child)
7555          -- or --
7556          We got our expected trap, but decided we should resume from
7557          it.
7558
7559          We're going to run this baby now!
7560
7561          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7562          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7563          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7564
7565       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7566          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7567          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7568          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7569          is finished.  */
7570
7571       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7572
7573       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7574                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7575       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7576
7577       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7578          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7579          still trigger the watchpoint.  */
7580       if (remove_bp
7581           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7582         {
7583           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7584                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7585                               ecs->event_thread->global_num);
7586         }
7587       else if (remove_wps)
7588         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7589
7590       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7591          all other threads.  Note this must be done before
7592          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7593          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7594          it.  */
7595       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7596         stop_all_threads ();
7597
7598       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7599       TRY
7600         {
7601           insert_breakpoints ();
7602         }
7603       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7604         {
7605           exception_print (gdb_stderr, e);
7606           stop_waiting (ecs);
7607           clear_step_over_info ();
7608           return;
7609         }
7610       END_CATCH
7611
7612       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7613
7614       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7615     }
7616
7617   prepare_to_wait (ecs);
7618 }
7619
7620 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7621    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7622    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7623
7624 static void
7625 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7626 {
7627   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7628       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7629     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7630
7631   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7632     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7633   keep_going_pass_signal (ecs);
7634 }
7635
7636 /* This function normally comes after a resume, before
7637    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7638    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7639
7640 static void
7641 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7642 {
7643   if (debug_infrun)
7644     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7645
7646   ecs->wait_some_more = 1;
7647
7648   if (!target_is_async_p ())
7649     mark_infrun_async_event_handler ();
7650 }
7651
7652 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7653    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7654
7655 static void
7656 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7657 {
7658   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7659   stop_waiting (ecs);
7660 }
7661
7662 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7663    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7664    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7665    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7666    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7667    stop_waiting is called.
7668
7669    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7670    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7671    with whatever uiout is right.  */
7672
7673 void
7674 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7675 {
7676   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7677
7678   if (uiout->is_mi_like_p ())
7679     {
7680       uiout->field_string ("reason",
7681                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7682     }
7683 }
7684
7685 void
7686 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7687 {
7688   annotate_signalled ();
7689   if (uiout->is_mi_like_p ())
7690     uiout->field_string
7691       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7692   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7693   annotate_signal_name ();
7694   uiout->field_string ("signal-name",
7695                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7696   annotate_signal_name_end ();
7697   uiout->text (", ");
7698   annotate_signal_string ();
7699   uiout->field_string ("signal-meaning",
7700                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7701   annotate_signal_string_end ();
7702   uiout->text (".\n");
7703   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7704 }
7705
7706 void
7707 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7708 {
7709   struct inferior *inf = current_inferior ();
7710   const char *pidstr = target_pid_to_str (ptid_t (inf->pid));
7711
7712   annotate_exited (exitstatus);
7713   if (exitstatus)
7714     {
7715       if (uiout->is_mi_like_p ())
7716         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7717       uiout->text ("[Inferior ");
7718       uiout->text (plongest (inf->num));
7719       uiout->text (" (");
7720       uiout->text (pidstr);
7721       uiout->text (") exited with code ");
7722       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7723       uiout->text ("]\n");
7724     }
7725   else
7726     {
7727       if (uiout->is_mi_like_p ())
7728         uiout->field_string
7729           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7730       uiout->text ("[Inferior ");
7731       uiout->text (plongest (inf->num));
7732       uiout->text (" (");
7733       uiout->text (pidstr);
7734       uiout->text (") exited normally]\n");
7735     }
7736 }
7737
7738 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7739    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7740    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7741
7742 static void
7743 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7744 {
7745   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7746   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7747
7748   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7749     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7750 }
7751
7752 void
7753 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7754 {
7755   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7756
7757   annotate_signal ();
7758
7759   if (uiout->is_mi_like_p ())
7760     ;
7761   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7762     {
7763       const char *name;
7764
7765       uiout->text ("\nThread ");
7766       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7767
7768       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7769       if (name != NULL)
7770         {
7771           uiout->text (" \"");
7772           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7773           uiout->text ("\"");
7774         }
7775     }
7776   else
7777     uiout->text ("\nProgram");
7778
7779   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7780     uiout->text (" stopped");
7781   else
7782     {
7783       uiout->text (" received signal ");
7784       annotate_signal_name ();
7785       if (uiout->is_mi_like_p ())
7786         uiout->field_string
7787           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7788       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7789       annotate_signal_name_end ();
7790       uiout->text (", ");
7791       annotate_signal_string ();
7792       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7793
7794       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7795         handle_segmentation_fault (uiout);
7796
7797       annotate_signal_string_end ();
7798     }
7799   uiout->text (".\n");
7800 }
7801
7802 void
7803 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7804 {
7805   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7806 }
7807
7808 /* Print current location without a level number, if we have changed
7809    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7810    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7811    based on the event(s) that just occurred.  */
7812
7813 static void
7814 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7815 {
7816   int bpstat_ret;
7817   enum print_what source_flag;
7818   int do_frame_printing = 1;
7819   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
7820
7821   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
7822   switch (bpstat_ret)
7823     {
7824     case PRINT_UNKNOWN:
7825       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
7826          should) carry around the function and does (or should) use
7827          that when doing a frame comparison.  */
7828       if (tp->control.stop_step
7829           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
7830                           get_frame_id (get_current_frame ()))
7831           && (tp->control.step_start_function
7832               == find_pc_function (tp->suspend.stop_pc)))
7833         {
7834           /* Finished step, just print source line.  */
7835           source_flag = SRC_LINE;
7836         }
7837       else
7838         {
7839           /* Print location and source line.  */
7840           source_flag = SRC_AND_LOC;
7841         }
7842       break;
7843     case PRINT_SRC_AND_LOC:
7844       /* Print location and source line.  */
7845       source_flag = SRC_AND_LOC;
7846       break;
7847     case PRINT_SRC_ONLY:
7848       source_flag = SRC_LINE;
7849       break;
7850     case PRINT_NOTHING:
7851       /* Something bogus.  */
7852       source_flag = SRC_LINE;
7853       do_frame_printing = 0;
7854       break;
7855     default:
7856       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
7857     }
7858
7859   /* The behavior of this routine with respect to the source
7860      flag is:
7861      SRC_LINE: Print only source line
7862      LOCATION: Print only location
7863      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
7864   if (do_frame_printing)
7865     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
7866 }
7867
7868 /* See infrun.h.  */
7869
7870 void
7871 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
7872 {
7873   struct target_waitstatus last;
7874   ptid_t last_ptid;
7875   struct thread_info *tp;
7876
7877   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7878
7879   {
7880     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
7881
7882     print_stop_location (&last);
7883
7884     /* Display the auto-display expressions.  */
7885     do_displays ();
7886   }
7887
7888   tp = inferior_thread ();
7889   if (tp->thread_fsm != NULL
7890       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
7891     {
7892       struct return_value_info *rv;
7893
7894       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
7895       if (rv != NULL)
7896         print_return_value (uiout, rv);
7897     }
7898 }
7899
7900 /* See infrun.h.  */
7901
7902 void
7903 maybe_remove_breakpoints (void)
7904 {
7905   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
7906     {
7907       if (remove_breakpoints ())
7908         {
7909           target_terminal::ours_for_output ();
7910           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
7911                              "program is no longer writable.\nFurther "
7912                              "execution is probably impossible.\n"));
7913         }
7914     }
7915 }
7916
7917 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
7918
7919 struct stop_context
7920 {
7921   stop_context ();
7922   ~stop_context ();
7923
7924   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (stop_context);
7925
7926   bool changed () const;
7927
7928   /* The stop ID.  */
7929   ULONGEST stop_id;
7930
7931   /* The event PTID.  */
7932
7933   ptid_t ptid;
7934
7935   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
7936      stop.  */
7937   struct thread_info *thread;
7938
7939   /* The inferior that caused the stop.  */
7940   int inf_num;
7941 };
7942
7943 /* Initializes a new stop context.  If stopped for a thread event, this
7944    takes a strong reference to the thread.  */
7945
7946 stop_context::stop_context ()
7947 {
7948   stop_id = get_stop_id ();
7949   ptid = inferior_ptid;
7950   inf_num = current_inferior ()->num;
7951
7952   if (inferior_ptid != null_ptid)
7953     {
7954       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
7955          yet.  */
7956       thread = inferior_thread ();
7957       thread->incref ();
7958     }
7959   else
7960     thread = NULL;
7961 }
7962
7963 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
7964    Releases the strong reference to the thread as well. */
7965
7966 stop_context::~stop_context ()
7967 {
7968   if (thread != NULL)
7969     thread->decref ();
7970 }
7971
7972 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
7973    context.  */
7974
7975 bool
7976 stop_context::changed () const
7977 {
7978   if (ptid != inferior_ptid)
7979     return true;
7980   if (inf_num != current_inferior ()->num)
7981     return true;
7982   if (thread != NULL && thread->state != THREAD_STOPPED)
7983     return true;
7984   if (get_stop_id () != stop_id)
7985     return true;
7986   return false;
7987 }
7988
7989 /* See infrun.h.  */
7990
7991 int
7992 normal_stop (void)
7993 {
7994   struct target_waitstatus last;
7995   ptid_t last_ptid;
7996
7997   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
7998
7999   new_stop_id ();
8000
8001   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8002      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8003      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8004      here, so do this before any filtered output.  */
8005
8006   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
8007
8008   if (!non_stop)
8009     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
8010   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8011            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8012     {
8013       /* On some targets, we may still have live threads in the
8014          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8015          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8016          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8017          within target_mourn_inferior.  */
8018       if (inferior_ptid != null_ptid)
8019         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8020     }
8021   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8022     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8023
8024   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8025      update the thread list so we can tell whether there are threads
8026      running on the target.  With target remote, for example, we can
8027      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8028      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8029      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8030      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8031      instead of after.  */
8032   update_thread_list ();
8033
8034   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8035     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8036
8037   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8038      notifying the user that we've switched thread context until
8039      the inferior actually stops.
8040
8041      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8042      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8043      "received a signal".
8044
8045      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8046      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8047      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8048      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8049      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8050      the current thread back to the thread the user had selected right
8051      after this event is handled, so we're not really switching, only
8052      informing of a stop.  */
8053   if (!non_stop
8054       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8055       && target_has_execution
8056       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8057       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8058       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8059     {
8060       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8061         {
8062           target_terminal::ours_for_output ();
8063           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8064                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8065           annotate_thread_changed ();
8066         }
8067       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8068     }
8069
8070   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8071     {
8072       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8073         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8074           {
8075             target_terminal::ours_for_output ();
8076             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8077           }
8078     }
8079
8080   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8081   maybe_remove_breakpoints ();
8082
8083   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8084      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8085
8086   if (stopped_by_random_signal)
8087     disable_current_display ();
8088
8089   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8090     {
8091       async_enable_stdin ();
8092     }
8093
8094   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8095   maybe_finish_thread_state.reset ();
8096
8097   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8098      and current location is based on that.  Handle the case where the
8099      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8100      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8101      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8102      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8103      which is not where we'll present the stop.  */
8104   if (has_stack_frames ())
8105     {
8106       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8107         {
8108           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8109              also restores inferior state prior to the call (struct
8110              infcall_suspend_state).  */
8111           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8112
8113           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8114           frame_pop (frame);
8115           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8116              does which means there's now no selected frame.  */
8117         }
8118
8119       select_frame (get_current_frame ());
8120
8121       /* Set the current source location.  */
8122       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8123     }
8124
8125   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8126      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8127   if (stop_command != NULL)
8128     {
8129       stop_context saved_context;
8130
8131       TRY
8132         {
8133           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8134         }
8135       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8136         {
8137           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8138                              "Error while running hook_stop:\n");
8139         }
8140       END_CATCH
8141
8142       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8143          trying to notify about the previous stop; its context is
8144          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8145          the observers would print a stop for the wrong
8146          thread/inferior.  */
8147       if (saved_context.changed ())
8148         return 1;
8149     }
8150
8151   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8152      print the stop event.  */
8153   if (inferior_ptid != null_ptid)
8154     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8155                                  stop_print_frame);
8156   else
8157     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8158
8159   annotate_stopped ();
8160
8161   if (target_has_execution)
8162     {
8163       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8164           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8165         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8166            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8167         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8168     }
8169
8170   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8171      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8172      Note that this never removes the current inferior.  */
8173   prune_inferiors ();
8174
8175   return 0;
8176 }
8177 \f
8178 int
8179 signal_stop_state (int signo)
8180 {
8181   return signal_stop[signo];
8182 }
8183
8184 int
8185 signal_print_state (int signo)
8186 {
8187   return signal_print[signo];
8188 }
8189
8190 int
8191 signal_pass_state (int signo)
8192 {
8193   return signal_program[signo];
8194 }
8195
8196 static void
8197 signal_cache_update (int signo)
8198 {
8199   if (signo == -1)
8200     {
8201       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8202         signal_cache_update (signo);
8203
8204       return;
8205     }
8206
8207   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8208                         && signal_print[signo] == 0
8209                         && signal_program[signo] == 1
8210                         && signal_catch[signo] == 0);
8211 }
8212
8213 int
8214 signal_stop_update (int signo, int state)
8215 {
8216   int ret = signal_stop[signo];
8217
8218   signal_stop[signo] = state;
8219   signal_cache_update (signo);
8220   return ret;
8221 }
8222
8223 int
8224 signal_print_update (int signo, int state)
8225 {
8226   int ret = signal_print[signo];
8227
8228   signal_print[signo] = state;
8229   signal_cache_update (signo);
8230   return ret;
8231 }
8232
8233 int
8234 signal_pass_update (int signo, int state)
8235 {
8236   int ret = signal_program[signo];
8237
8238   signal_program[signo] = state;
8239   signal_cache_update (signo);
8240   return ret;
8241 }
8242
8243 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8244    target.  */
8245
8246 void
8247 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8248 {
8249   int i;
8250
8251   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8252     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8253   signal_cache_update (-1);
8254   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8255 }
8256
8257 static void
8258 sig_print_header (void)
8259 {
8260   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8261                      "to program\tDescription\n"));
8262 }
8263
8264 static void
8265 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8266 {
8267   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8268   int name_padding = 13 - strlen (name);
8269
8270   if (name_padding <= 0)
8271     name_padding = 0;
8272
8273   printf_filtered ("%s", name);
8274   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8275   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8276   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8277   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8278   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8279 }
8280
8281 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8282
8283 static void
8284 handle_command (const char *args, int from_tty)
8285 {
8286   int digits, wordlen;
8287   int sigfirst, siglast;
8288   enum gdb_signal oursig;
8289   int allsigs;
8290   int nsigs;
8291   unsigned char *sigs;
8292
8293   if (args == NULL)
8294     {
8295       error_no_arg (_("signal to handle"));
8296     }
8297
8298   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8299
8300   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8301   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8302   memset (sigs, 0, nsigs);
8303
8304   /* Break the command line up into args.  */
8305
8306   gdb_argv built_argv (args);
8307
8308   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8309      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8310      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8311      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8312
8313   for (char *arg : built_argv)
8314     {
8315       wordlen = strlen (arg);
8316       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8317         {;
8318         }
8319       allsigs = 0;
8320       sigfirst = siglast = -1;
8321
8322       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8323         {
8324           /* Apply action to all signals except those used by the
8325              debugger.  Silently skip those.  */
8326           allsigs = 1;
8327           sigfirst = 0;
8328           siglast = nsigs - 1;
8329         }
8330       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8331         {
8332           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8333           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8334         }
8335       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8336         {
8337           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8338         }
8339       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8340         {
8341           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8342         }
8343       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8344         {
8345           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8346         }
8347       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8348         {
8349           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8350         }
8351       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8352         {
8353           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8354         }
8355       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8356         {
8357           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8358           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8359         }
8360       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8361         {
8362           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8363         }
8364       else if (digits > 0)
8365         {
8366           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8367              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8368              signal  number.  This is a feature; users really should be
8369              using symbolic names anyway, and the common ones like
8370              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8371
8372           sigfirst = siglast = (int)
8373             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8374           if (arg[digits] == '-')
8375             {
8376               siglast = (int)
8377                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8378             }
8379           if (sigfirst > siglast)
8380             {
8381               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8382               std::swap (sigfirst, siglast);
8383             }
8384         }
8385       else
8386         {
8387           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8388           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8389             {
8390               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8391             }
8392           else
8393             {
8394               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8395               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8396             }
8397         }
8398
8399       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8400          which signals to apply actions to.  */
8401
8402       for (int signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8403         {
8404           switch ((enum gdb_signal) signum)
8405             {
8406             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8407             case GDB_SIGNAL_INT:
8408               if (!allsigs && !sigs[signum])
8409                 {
8410                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8411 Are you sure you want to change it? "),
8412                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8413                     {
8414                       sigs[signum] = 1;
8415                     }
8416                   else
8417                     {
8418                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8419                       gdb_flush (gdb_stdout);
8420                     }
8421                 }
8422               break;
8423             case GDB_SIGNAL_0:
8424             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8425             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8426               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8427               break;
8428             default:
8429               sigs[signum] = 1;
8430               break;
8431             }
8432         }
8433     }
8434
8435   for (int signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8436     if (sigs[signum])
8437       {
8438         signal_cache_update (-1);
8439         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8440         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8441
8442         if (from_tty)
8443           {
8444             /* Show the results.  */
8445             sig_print_header ();
8446             for (; signum < nsigs; signum++)
8447               if (sigs[signum])
8448                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8449           }
8450
8451         break;
8452       }
8453 }
8454
8455 /* Complete the "handle" command.  */
8456
8457 static void
8458 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8459                   completion_tracker &tracker,
8460                   const char *text, const char *word)
8461 {
8462   static const char * const keywords[] =
8463     {
8464       "all",
8465       "stop",
8466       "ignore",
8467       "print",
8468       "pass",
8469       "nostop",
8470       "noignore",
8471       "noprint",
8472       "nopass",
8473       NULL,
8474     };
8475
8476   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8477   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8478 }
8479
8480 enum gdb_signal
8481 gdb_signal_from_command (int num)
8482 {
8483   if (num >= 1 && num <= 15)
8484     return (enum gdb_signal) num;
8485   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8486 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8487 }
8488
8489 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8490    It is possible we should just be printing signals actually used
8491    by the current target (but for things to work right when switching
8492    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8493
8494 static void
8495 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8496 {
8497   enum gdb_signal oursig;
8498
8499   sig_print_header ();
8500
8501   if (signum_exp)
8502     {
8503       /* First see if this is a symbol name.  */
8504       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8505       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8506         {
8507           /* No, try numeric.  */
8508           oursig =
8509             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8510         }
8511       sig_print_info (oursig);
8512       return;
8513     }
8514
8515   printf_filtered ("\n");
8516   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8517   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8518        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8519        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8520     {
8521       QUIT;
8522
8523       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8524           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8525         sig_print_info (oursig);
8526     }
8527
8528   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8529                      "to change these tables.\n"));
8530 }
8531
8532 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8533    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8534    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8535    also dependent on which thread you have selected.
8536
8537      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8538      access.
8539
8540      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8541
8542 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8543    $_siginfo value.  */
8544
8545 static void
8546 siginfo_value_read (struct value *v)
8547 {
8548   LONGEST transferred;
8549
8550   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8551      vice versa.  */
8552   validate_registers_access ();
8553
8554   transferred =
8555     target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8556                  NULL,
8557                  value_contents_all_raw (v),
8558                  value_offset (v),
8559                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8560
8561   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8562     error (_("Unable to read siginfo"));
8563 }
8564
8565 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8566    $_siginfo value.  */
8567
8568 static void
8569 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8570 {
8571   LONGEST transferred;
8572
8573   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8574      vice versa.  */
8575   validate_registers_access ();
8576
8577   transferred = target_write (current_top_target (),
8578                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8579                               NULL,
8580                               value_contents_all_raw (fromval),
8581                               value_offset (v),
8582                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8583
8584   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8585     error (_("Unable to write siginfo"));
8586 }
8587
8588 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8589   {
8590     siginfo_value_read,
8591     siginfo_value_write
8592   };
8593
8594 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8595    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8596    if there's no object available.  */
8597
8598 static struct value *
8599 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8600                     void *ignore)
8601 {
8602   if (target_has_stack
8603       && inferior_ptid != null_ptid
8604       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8605     {
8606       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8607
8608       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8609     }
8610
8611   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8612 }
8613
8614 \f
8615 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8616    registers and any signal it received when it last stopped.
8617    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8618    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8619    if the program is to properly continue where it left off.  */
8620
8621 class infcall_suspend_state
8622 {
8623 public:
8624   /* Capture state from GDBARCH, TP, and REGCACHE that must be restored
8625      once the inferior function call has finished.  */
8626   infcall_suspend_state (struct gdbarch *gdbarch,
8627                          const struct thread_info *tp,
8628                          struct regcache *regcache)
8629     : m_thread_suspend (tp->suspend),
8630       m_registers (new readonly_detached_regcache (*regcache))
8631   {
8632     gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> siginfo_data;
8633
8634     if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8635       {
8636         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8637         size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8638
8639         siginfo_data.reset ((gdb_byte *) xmalloc (len));
8640
8641         if (target_read (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8642                          siginfo_data.get (), 0, len) != len)
8643           {
8644             /* Errors ignored.  */
8645             siginfo_data.reset (nullptr);
8646           }
8647       }
8648
8649     if (siginfo_data)
8650       {
8651         m_siginfo_gdbarch = gdbarch;
8652         m_siginfo_data = std::move (siginfo_data);
8653       }
8654   }
8655
8656   /* Return a pointer to the stored register state.  */
8657
8658   readonly_detached_regcache *registers () const
8659   {
8660     return m_registers.get ();
8661   }
8662
8663   /* Restores the stored state into GDBARCH, TP, and REGCACHE.  */
8664
8665   void restore (struct gdbarch *gdbarch,
8666                 struct thread_info *tp,
8667                 struct regcache *regcache) const
8668   {
8669     tp->suspend = m_thread_suspend;
8670
8671     if (m_siginfo_gdbarch == gdbarch)
8672       {
8673         struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8674
8675         /* Errors ignored.  */
8676         target_write (current_top_target (), TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8677                       m_siginfo_data.get (), 0, TYPE_LENGTH (type));
8678       }
8679
8680     /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8681        (and perhaps other times).  */
8682     if (target_has_execution)
8683       /* NB: The register write goes through to the target.  */
8684       regcache->restore (registers ());
8685   }
8686
8687 private:
8688   /* How the current thread stopped before the inferior function call was
8689      executed.  */
8690   struct thread_suspend_state m_thread_suspend;
8691
8692   /* The registers before the inferior function call was executed.  */
8693   std::unique_ptr<readonly_detached_regcache> m_registers;
8694
8695   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8696   struct gdbarch *m_siginfo_gdbarch = nullptr;
8697
8698   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8699      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8700      content would be invalid.  */
8701   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> m_siginfo_data;
8702 };
8703
8704 infcall_suspend_state_up
8705 save_infcall_suspend_state ()
8706 {
8707   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8708   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8709   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8710
8711   infcall_suspend_state_up inf_state
8712     (new struct infcall_suspend_state (gdbarch, tp, regcache));
8713
8714   /* Having saved the current state, adjust the thread state, discarding
8715      any stop signal information.  The stop signal is not useful when
8716      starting an inferior function call, and run_inferior_call will not use
8717      the signal due to its `proceed' call with GDB_SIGNAL_0.  */
8718   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8719
8720   return inf_state;
8721 }
8722
8723 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8724
8725 void
8726 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8727 {
8728   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8729   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8730   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8731
8732   inf_state->restore (gdbarch, tp, regcache);
8733   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8734 }
8735
8736 void
8737 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8738 {
8739   delete inf_state;
8740 }
8741
8742 readonly_detached_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 = STOP_NONE;
8759   int stopped_by_random_signal = 0;
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 infcall_control_state_up
8769 save_infcall_control_state ()
8770 {
8771   infcall_control_state_up inf_status (new struct infcall_control_state);
8772   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8773   struct inferior *inf = current_inferior ();
8774
8775   inf_status->thread_control = tp->control;
8776   inf_status->inferior_control = inf->control;
8777
8778   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8779   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8780
8781   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8782      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8783      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8784      called.  */
8785   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8786
8787   /* Other fields:  */
8788   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8789   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8790
8791   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8792
8793   return inf_status;
8794 }
8795
8796 static void
8797 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8798 {
8799   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8800
8801   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8802      selected frame.  */
8803   if (frame == NULL)
8804     {
8805       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8806       return;
8807     }
8808
8809   select_frame (frame);
8810 }
8811
8812 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
8813
8814 void
8815 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8816 {
8817   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8818   struct inferior *inf = current_inferior ();
8819
8820   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
8821     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
8822
8823   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
8824     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
8825       = disp_del_at_next_stop;
8826
8827   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
8828   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
8829
8830   tp->control = inf_status->thread_control;
8831   inf->control = inf_status->inferior_control;
8832
8833   /* Other fields:  */
8834   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
8835   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
8836
8837   if (target_has_stack)
8838     {
8839       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
8840          walking the stack might encounter a garbage pointer and
8841          error() trying to dereference it.  */
8842       TRY
8843         {
8844           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
8845         }
8846       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8847         {
8848           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8849                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
8850           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
8851              innermost frame.  */
8852           select_frame (get_current_frame ());
8853         }
8854       END_CATCH
8855     }
8856
8857   delete inf_status;
8858 }
8859
8860 void
8861 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
8862 {
8863   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
8864     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
8865       = disp_del_at_next_stop;
8866
8867   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
8868     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
8869       = disp_del_at_next_stop;
8870
8871   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
8872   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
8873
8874   delete inf_status;
8875 }
8876 \f
8877 /* See infrun.h.  */
8878
8879 void
8880 clear_exit_convenience_vars (void)
8881 {
8882   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
8883   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
8884 }
8885 \f
8886
8887 /* User interface for reverse debugging:
8888    Set exec-direction / show exec-direction commands
8889    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
8890
8891 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
8892 static const char exec_forward[] = "forward";
8893 static const char exec_reverse[] = "reverse";
8894 static const char *exec_direction = exec_forward;
8895 static const char *const exec_direction_names[] = {
8896   exec_forward,
8897   exec_reverse,
8898   NULL
8899 };
8900
8901 static void
8902 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
8903                          struct cmd_list_element *cmd)
8904 {
8905   if (target_can_execute_reverse)
8906     {
8907       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
8908         execution_direction = EXEC_FORWARD;
8909       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
8910         execution_direction = EXEC_REVERSE;
8911     }
8912   else
8913     {
8914       exec_direction = exec_forward;
8915       error (_("Target does not support this operation."));
8916     }
8917 }
8918
8919 static void
8920 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
8921                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
8922 {
8923   switch (execution_direction) {
8924   case EXEC_FORWARD:
8925     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
8926     break;
8927   case EXEC_REVERSE:
8928     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
8929     break;
8930   default:
8931     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8932                     _("bogus execution_direction value: %d"),
8933                     (int) execution_direction);
8934   }
8935 }
8936
8937 static void
8938 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
8939                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8940 {
8941   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
8942                             "of all processes is %s.\n"), value);
8943 }
8944
8945 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
8946
8947 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
8948 {
8949   siginfo_make_value,
8950   NULL,
8951   NULL
8952 };
8953
8954 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
8955    thread has a pending status to process.  */
8956
8957 static void
8958 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
8959 {
8960   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
8961 }
8962
8963 void
8964 _initialize_infrun (void)
8965 {
8966   int i;
8967   int numsigs;
8968   struct cmd_list_element *c;
8969
8970   /* Register extra event sources in the event loop.  */
8971   infrun_async_inferior_event_token
8972     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
8973
8974   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
8975 What debugger does when program gets various signals.\n\
8976 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
8977   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
8978
8979   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
8980 Specify how to handle signals.\n\
8981 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
8982 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
8983 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
8984 will be displayed instead.\n\
8985 \n\
8986 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
8987 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
8988 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
8989 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
8990 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
8991 \n\
8992 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
8993 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
8994 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
8995 Print means print a message if this signal happens.\n\
8996 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
8997 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
8998 Pass and Stop may be combined.\n\
8999 \n\
9000 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9001 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9002 all signals cumulatively specified."));
9003   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9004
9005   if (!dbx_commands)
9006     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9007                             not_just_help_class_command, _("\
9008 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9009 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9010 of the program stops."), &cmdlist);
9011
9012   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9013 Set inferior debugging."), _("\
9014 Show inferior debugging."), _("\
9015 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9016                              NULL,
9017                              show_debug_infrun,
9018                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9019
9020   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9021                            &debug_displaced, _("\
9022 Set displaced stepping debugging."), _("\
9023 Show displaced stepping debugging."), _("\
9024 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9025                             NULL,
9026                             show_debug_displaced,
9027                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9028
9029   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9030                            &non_stop_1, _("\
9031 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9032 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9033 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9034 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9035 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9036 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9037 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9038 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9039 thread's state, all threads stop.\n\
9040 \n\
9041 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9042 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9043 leave it stopped or free to run as needed."),
9044                            set_non_stop,
9045                            show_non_stop,
9046                            &setlist,
9047                            &showlist);
9048
9049   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9050   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9051   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9052   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9053   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9054   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9055   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9056     {
9057       signal_stop[i] = 1;
9058       signal_print[i] = 1;
9059       signal_program[i] = 1;
9060       signal_catch[i] = 0;
9061     }
9062
9063   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9064      the program afterwards.
9065
9066      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9067      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9068      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9069      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9070      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9071      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9072      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9073      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9074      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9075      debugged.  */
9076   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9077   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9078
9079   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9080   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9081   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9082   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9083   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9084   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9085   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9086   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9087   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9088   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9089   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9090   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9091   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9092   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9093   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9094   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9095   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9096   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9097   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9098
9099   /* These signals are used internally by user-level thread
9100      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9101      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9102      its normal operation.  */
9103   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9104   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9105   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9106   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9107   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9108   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9109   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9110   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9111
9112   /* Update cached state.  */
9113   signal_cache_update (-1);
9114
9115   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9116                             &stop_on_solib_events, _("\
9117 Set stopping for shared library events."), _("\
9118 Show stopping for shared library events."), _("\
9119 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9120 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9121 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9122                             set_stop_on_solib_events,
9123                             show_stop_on_solib_events,
9124                             &setlist, &showlist);
9125
9126   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9127                         follow_fork_mode_kind_names,
9128                         &follow_fork_mode_string, _("\
9129 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9130 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9131 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9132   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9133   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9134 The unfollowed process will continue to run.\n\
9135 By default, the debugger will follow the parent process."),
9136                         NULL,
9137                         show_follow_fork_mode_string,
9138                         &setlist, &showlist);
9139
9140   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9141                         follow_exec_mode_names,
9142                         &follow_exec_mode_string, _("\
9143 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9144 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9145 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9146 \n\
9147 follow-exec-mode can be:\n\
9148 \n\
9149   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9150 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9151 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9152 inferior.\n\
9153 \n\
9154   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9155 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9156 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9157 the executable the process was running after the exec call.\n\
9158 \n\
9159 By default, the debugger will use the same inferior."),
9160                         NULL,
9161                         show_follow_exec_mode_string,
9162                         &setlist, &showlist);
9163
9164   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9165                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9166 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9167 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9168 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9169 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9170           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9171 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9172           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9173           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9174 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9175                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9176                         show_scheduler_mode,
9177                         &setlist, &showlist);
9178
9179   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9180 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9181 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9182 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9183 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9184 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9185 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9186 mode (see help set scheduler-locking)."),
9187                            NULL,
9188                            show_schedule_multiple,
9189                            &setlist, &showlist);
9190
9191   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9192 Set mode of the step operation."), _("\
9193 Show mode of the step operation."), _("\
9194 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9195 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9196 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9197                            NULL,
9198                            show_step_stop_if_no_debug,
9199                            &setlist, &showlist);
9200
9201   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9202                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9203 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9204 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9205 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9206 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9207 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9208 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9209 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9210 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9211                                 NULL,
9212                                 show_can_use_displaced_stepping,
9213                                 &setlist, &showlist);
9214
9215   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9216                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9217 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9218                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9219                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9220                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9221                         &setlist, &showlist);
9222
9223   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9224
9225   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9226 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9227 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9228 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9229                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9230
9231   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9232
9233   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9234                            &disable_randomization, _("\
9235 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9236 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9237 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9238 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9239 enabled by default on some platforms."),
9240                            &set_disable_randomization,
9241                            &show_disable_randomization,
9242                            &setlist, &showlist);
9243
9244   /* ptid initializations */
9245   inferior_ptid = null_ptid;
9246   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9247
9248   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9249   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9250   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9251   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9252
9253   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9254      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9255      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9256      isn't another convenience variable of the same name.  */
9257   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9258
9259   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9260                            &observer_mode_1, _("\
9261 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9262 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9263 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9264 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9265 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9266 or signalled."),
9267                            set_observer_mode,
9268                            show_observer_mode,
9269                            &setlist,
9270                            &showlist);
9271 }