Don't elide all inlined frames
[external/binutils.git] / gdb / infrun.c
1 /* Target-struct-independent code to start (run) and stop an inferior
2    process.
3
4    Copyright (C) 1986-2018 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
71 /* Prototypes for local functions */
72
73 static void sig_print_info (enum gdb_signal);
74
75 static void sig_print_header (void);
76
77 static int follow_fork (void);
78
79 static int follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork);
80
81 static void follow_inferior_reset_breakpoints (void);
82
83 static int currently_stepping (struct thread_info *tp);
84
85 void nullify_last_target_wait_ptid (void);
86
87 static void insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *);
88
89 static void insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *);
90
91 static void insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *, CORE_ADDR);
92
93 static int maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc);
94
95 /* Asynchronous signal handler registered as event loop source for
96    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
97 static struct async_event_handler *infrun_async_inferior_event_token;
98
99 /* Stores whether infrun_async was previously enabled or disabled.
100    Starts off as -1, indicating "never enabled/disabled".  */
101 static int infrun_is_async = -1;
102
103 /* See infrun.h.  */
104
105 void
106 infrun_async (int enable)
107 {
108   if (infrun_is_async != enable)
109     {
110       infrun_is_async = enable;
111
112       if (debug_infrun)
113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
114                             "infrun: infrun_async(%d)\n",
115                             enable);
116
117       if (enable)
118         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
119       else
120         clear_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
121     }
122 }
123
124 /* See infrun.h.  */
125
126 void
127 mark_infrun_async_event_handler (void)
128 {
129   mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
130 }
131
132 /* When set, stop the 'step' command if we enter a function which has
133    no line number information.  The normal behavior is that we step
134    over such function.  */
135 int step_stop_if_no_debug = 0;
136 static void
137 show_step_stop_if_no_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
138                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
139 {
140   fprintf_filtered (file, _("Mode of the step operation is %s.\n"), value);
141 }
142
143 /* proceed and normal_stop use this to notify the user when the
144    inferior stopped in a different thread than it had been running
145    in.  */
146
147 static ptid_t previous_inferior_ptid;
148
149 /* If set (default for legacy reasons), when following a fork, GDB
150    will detach from one of the fork branches, child or parent.
151    Exactly which branch is detached depends on 'set follow-fork-mode'
152    setting.  */
153
154 static int detach_fork = 1;
155
156 int debug_displaced = 0;
157 static void
158 show_debug_displaced (struct ui_file *file, int from_tty,
159                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
160 {
161   fprintf_filtered (file, _("Displace stepping debugging is %s.\n"), value);
162 }
163
164 unsigned int debug_infrun = 0;
165 static void
166 show_debug_infrun (struct ui_file *file, int from_tty,
167                    struct cmd_list_element *c, const char *value)
168 {
169   fprintf_filtered (file, _("Inferior debugging is %s.\n"), value);
170 }
171
172
173 /* Support for disabling address space randomization.  */
174
175 int disable_randomization = 1;
176
177 static void
178 show_disable_randomization (struct ui_file *file, int from_tty,
179                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
180 {
181   if (target_supports_disable_randomization ())
182     fprintf_filtered (file,
183                       _("Disabling randomization of debuggee's "
184                         "virtual address space is %s.\n"),
185                       value);
186   else
187     fputs_filtered (_("Disabling randomization of debuggee's "
188                       "virtual address space is unsupported on\n"
189                       "this platform.\n"), file);
190 }
191
192 static void
193 set_disable_randomization (const char *args, int from_tty,
194                            struct cmd_list_element *c)
195 {
196   if (!target_supports_disable_randomization ())
197     error (_("Disabling randomization of debuggee's "
198              "virtual address space is unsupported on\n"
199              "this platform."));
200 }
201
202 /* User interface for non-stop mode.  */
203
204 int non_stop = 0;
205 static int non_stop_1 = 0;
206
207 static void
208 set_non_stop (const char *args, int from_tty,
209               struct cmd_list_element *c)
210 {
211   if (target_has_execution)
212     {
213       non_stop_1 = non_stop;
214       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
215     }
216
217   non_stop = non_stop_1;
218 }
219
220 static void
221 show_non_stop (struct ui_file *file, int from_tty,
222                struct cmd_list_element *c, const char *value)
223 {
224   fprintf_filtered (file,
225                     _("Controlling the inferior in non-stop mode is %s.\n"),
226                     value);
227 }
228
229 /* "Observer mode" is somewhat like a more extreme version of
230    non-stop, in which all GDB operations that might affect the
231    target's execution have been disabled.  */
232
233 int observer_mode = 0;
234 static int observer_mode_1 = 0;
235
236 static void
237 set_observer_mode (const char *args, int from_tty,
238                    struct cmd_list_element *c)
239 {
240   if (target_has_execution)
241     {
242       observer_mode_1 = observer_mode;
243       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
244     }
245
246   observer_mode = observer_mode_1;
247
248   may_write_registers = !observer_mode;
249   may_write_memory = !observer_mode;
250   may_insert_breakpoints = !observer_mode;
251   may_insert_tracepoints = !observer_mode;
252   /* We can insert fast tracepoints in or out of observer mode,
253      but enable them if we're going into this mode.  */
254   if (observer_mode)
255     may_insert_fast_tracepoints = 1;
256   may_stop = !observer_mode;
257   update_target_permissions ();
258
259   /* Going *into* observer mode we must force non-stop, then
260      going out we leave it that way.  */
261   if (observer_mode)
262     {
263       pagination_enabled = 0;
264       non_stop = non_stop_1 = 1;
265     }
266
267   if (from_tty)
268     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
269                      (observer_mode ? "on" : "off"));
270 }
271
272 static void
273 show_observer_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
274                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
275 {
276   fprintf_filtered (file, _("Observer mode is %s.\n"), value);
277 }
278
279 /* This updates the value of observer mode based on changes in
280    permissions.  Note that we are deliberately ignoring the values of
281    may-write-registers and may-write-memory, since the user may have
282    reason to enable these during a session, for instance to turn on a
283    debugging-related global.  */
284
285 void
286 update_observer_mode (void)
287 {
288   int newval;
289
290   newval = (!may_insert_breakpoints
291             && !may_insert_tracepoints
292             && may_insert_fast_tracepoints
293             && !may_stop
294             && non_stop);
295
296   /* Let the user know if things change.  */
297   if (newval != observer_mode)
298     printf_filtered (_("Observer mode is now %s.\n"),
299                      (newval ? "on" : "off"));
300
301   observer_mode = observer_mode_1 = newval;
302 }
303
304 /* Tables of how to react to signals; the user sets them.  */
305
306 static unsigned char *signal_stop;
307 static unsigned char *signal_print;
308 static unsigned char *signal_program;
309
310 /* Table of signals that are registered with "catch signal".  A
311    non-zero entry indicates that the signal is caught by some "catch
312    signal" command.  This has size GDB_SIGNAL_LAST, to accommodate all
313    signals.  */
314 static unsigned char *signal_catch;
315
316 /* Table of signals that the target may silently handle.
317    This is automatically determined from the flags above,
318    and simply cached here.  */
319 static unsigned char *signal_pass;
320
321 #define SET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
322   do { \
323     int signum = (nsigs); \
324     while (signum-- > 0) \
325       if ((sigs)[signum]) \
326         (flags)[signum] = 1; \
327   } while (0)
328
329 #define UNSET_SIGS(nsigs,sigs,flags) \
330   do { \
331     int signum = (nsigs); \
332     while (signum-- > 0) \
333       if ((sigs)[signum]) \
334         (flags)[signum] = 0; \
335   } while (0)
336
337 /* Update the target's copy of SIGNAL_PROGRAM.  The sole purpose of
338    this function is to avoid exporting `signal_program'.  */
339
340 void
341 update_signals_program_target (void)
342 {
343   target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
344 }
345
346 /* Value to pass to target_resume() to cause all threads to resume.  */
347
348 #define RESUME_ALL minus_one_ptid
349
350 /* Command list pointer for the "stop" placeholder.  */
351
352 static struct cmd_list_element *stop_command;
353
354 /* Nonzero if we want to give control to the user when we're notified
355    of shared library events by the dynamic linker.  */
356 int stop_on_solib_events;
357
358 /* Enable or disable optional shared library event breakpoints
359    as appropriate when the above flag is changed.  */
360
361 static void
362 set_stop_on_solib_events (const char *args,
363                           int from_tty, struct cmd_list_element *c)
364 {
365   update_solib_breakpoints ();
366 }
367
368 static void
369 show_stop_on_solib_events (struct ui_file *file, int from_tty,
370                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
371 {
372   fprintf_filtered (file, _("Stopping for shared library events is %s.\n"),
373                     value);
374 }
375
376 /* Nonzero after stop if current stack frame should be printed.  */
377
378 static int stop_print_frame;
379
380 /* This is a cached copy of the pid/waitstatus of the last event
381    returned by target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  This
382    information is returned by get_last_target_status().  */
383 static ptid_t target_last_wait_ptid;
384 static struct target_waitstatus target_last_waitstatus;
385
386 static void context_switch (ptid_t ptid);
387
388 void init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss);
389
390 static const char follow_fork_mode_child[] = "child";
391 static const char follow_fork_mode_parent[] = "parent";
392
393 static const char *const follow_fork_mode_kind_names[] = {
394   follow_fork_mode_child,
395   follow_fork_mode_parent,
396   NULL
397 };
398
399 static const char *follow_fork_mode_string = follow_fork_mode_parent;
400 static void
401 show_follow_fork_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
402                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger response to a program "
406                       "call of fork or vfork is \"%s\".\n"),
407                     value);
408 }
409 \f
410
411 /* Handle changes to the inferior list based on the type of fork,
412    which process is being followed, and whether the other process
413    should be detached.  On entry inferior_ptid must be the ptid of
414    the fork parent.  At return inferior_ptid is the ptid of the
415    followed inferior.  */
416
417 static int
418 follow_fork_inferior (int follow_child, int detach_fork)
419 {
420   int has_vforked;
421   ptid_t parent_ptid, child_ptid;
422
423   has_vforked = (inferior_thread ()->pending_follow.kind
424                  == TARGET_WAITKIND_VFORKED);
425   parent_ptid = inferior_ptid;
426   child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
427
428   if (has_vforked
429       && !non_stop /* Non-stop always resumes both branches.  */
430       && current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED
431       && !(follow_child || detach_fork || sched_multi))
432     {
433       /* The parent stays blocked inside the vfork syscall until the
434          child execs or exits.  If we don't let the child run, then
435          the parent stays blocked.  If we're telling the parent to run
436          in the foreground, the user will not be able to ctrl-c to get
437          back the terminal, effectively hanging the debug session.  */
438       fprintf_filtered (gdb_stderr, _("\
439 Can not resume the parent process over vfork in the foreground while\n\
440 holding the child stopped.  Try \"set detach-on-fork\" or \
441 \"set schedule-multiple\".\n"));
442       /* FIXME output string > 80 columns.  */
443       return 1;
444     }
445
446   if (!follow_child)
447     {
448       /* Detach new forked process?  */
449       if (detach_fork)
450         {
451           /* Before detaching from the child, remove all breakpoints
452              from it.  If we forked, then this has already been taken
453              care of by infrun.c.  If we vforked however, any
454              breakpoint inserted in the parent is visible in the
455              child, even those added while stopped in a vfork
456              catchpoint.  This will remove the breakpoints from the
457              parent also, but they'll be reinserted below.  */
458           if (has_vforked)
459             {
460               /* Keep breakpoints list in sync.  */
461               remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
462             }
463
464           if (print_inferior_events)
465             {
466               /* Ensure that we have a process ptid.  */
467               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (child_ptid));
468
469               target_terminal::ours_for_output ();
470               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
471                                 _("[Detaching after %s from child %s]\n"),
472                                 has_vforked ? "vfork" : "fork",
473                                 target_pid_to_str (process_ptid));
474             }
475         }
476       else
477         {
478           struct inferior *parent_inf, *child_inf;
479
480           /* Add process to GDB's tables.  */
481           child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
482
483           parent_inf = current_inferior ();
484           child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
485           copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
486           child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
487           copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
488
489           scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
490
491           inferior_ptid = child_ptid;
492           add_thread_silent (inferior_ptid);
493           set_current_inferior (child_inf);
494           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
495
496           /* If this is a vfork child, then the address-space is
497              shared with the parent.  */
498           if (has_vforked)
499             {
500               child_inf->pspace = parent_inf->pspace;
501               child_inf->aspace = parent_inf->aspace;
502
503               /* The parent will be frozen until the child is done
504                  with the shared region.  Keep track of the
505                  parent.  */
506               child_inf->vfork_parent = parent_inf;
507               child_inf->pending_detach = 0;
508               parent_inf->vfork_child = child_inf;
509               parent_inf->pending_detach = 0;
510             }
511           else
512             {
513               child_inf->aspace = new_address_space ();
514               child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
515               child_inf->removable = 1;
516               set_current_program_space (child_inf->pspace);
517               clone_program_space (child_inf->pspace, parent_inf->pspace);
518
519               /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
520                  about this new process, relocate the cloned exec, pull
521                  in shared libraries, and install the solib event
522                  breakpoint.  If a "cloned-VM" event was propagated
523                  better throughout the core, this wouldn't be
524                  required.  */
525               solib_create_inferior_hook (0);
526             }
527         }
528
529       if (has_vforked)
530         {
531           struct inferior *parent_inf;
532
533           parent_inf = current_inferior ();
534
535           /* If we detached from the child, then we have to be careful
536              to not insert breakpoints in the parent until the child
537              is done with the shared memory region.  However, if we're
538              staying attached to the child, then we can and should
539              insert breakpoints, so that we can debug it.  A
540              subsequent child exec or exit is enough to know when does
541              the child stops using the parent's address space.  */
542           parent_inf->waiting_for_vfork_done = detach_fork;
543           parent_inf->pspace->breakpoints_not_allowed = detach_fork;
544         }
545     }
546   else
547     {
548       /* Follow the child.  */
549       struct inferior *parent_inf, *child_inf;
550       struct program_space *parent_pspace;
551
552       if (print_inferior_events)
553         {
554           std::string parent_pid = target_pid_to_str (parent_ptid);
555           std::string child_pid = target_pid_to_str (child_ptid);
556
557           target_terminal::ours_for_output ();
558           fprintf_filtered (gdb_stdlog,
559                             _("[Attaching after %s %s to child %s]\n"),
560                             parent_pid.c_str (),
561                             has_vforked ? "vfork" : "fork",
562                             child_pid.c_str ());
563         }
564
565       /* Add the new inferior first, so that the target_detach below
566          doesn't unpush the target.  */
567
568       child_inf = add_inferior (ptid_get_pid (child_ptid));
569
570       parent_inf = current_inferior ();
571       child_inf->attach_flag = parent_inf->attach_flag;
572       copy_terminal_info (child_inf, parent_inf);
573       child_inf->gdbarch = parent_inf->gdbarch;
574       copy_inferior_target_desc_info (child_inf, parent_inf);
575
576       parent_pspace = parent_inf->pspace;
577
578       /* If we're vforking, we want to hold on to the parent until the
579          child exits or execs.  At child exec or exit time we can
580          remove the old breakpoints from the parent and detach or
581          resume debugging it.  Otherwise, detach the parent now; we'll
582          want to reuse it's program/address spaces, but we can't set
583          them to the child before removing breakpoints from the
584          parent, otherwise, the breakpoints module could decide to
585          remove breakpoints from the wrong process (since they'd be
586          assigned to the same address space).  */
587
588       if (has_vforked)
589         {
590           gdb_assert (child_inf->vfork_parent == NULL);
591           gdb_assert (parent_inf->vfork_child == NULL);
592           child_inf->vfork_parent = parent_inf;
593           child_inf->pending_detach = 0;
594           parent_inf->vfork_child = child_inf;
595           parent_inf->pending_detach = detach_fork;
596           parent_inf->waiting_for_vfork_done = 0;
597         }
598       else if (detach_fork)
599         {
600           if (print_inferior_events)
601             {
602               /* Ensure that we have a process ptid.  */
603               ptid_t process_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (parent_ptid));
604
605               target_terminal::ours_for_output ();
606               fprintf_filtered (gdb_stdlog,
607                                 _("[Detaching after fork from "
608                                   "parent %s]\n"),
609                                 target_pid_to_str (process_ptid));
610             }
611
612           target_detach (parent_inf, 0);
613         }
614
615       /* Note that the detach above makes PARENT_INF dangling.  */
616
617       /* Add the child thread to the appropriate lists, and switch to
618          this new thread, before cloning the program space, and
619          informing the solib layer about this new process.  */
620
621       inferior_ptid = child_ptid;
622       add_thread_silent (inferior_ptid);
623       set_current_inferior (child_inf);
624
625       /* If this is a vfork child, then the address-space is shared
626          with the parent.  If we detached from the parent, then we can
627          reuse the parent's program/address spaces.  */
628       if (has_vforked || detach_fork)
629         {
630           child_inf->pspace = parent_pspace;
631           child_inf->aspace = child_inf->pspace->aspace;
632         }
633       else
634         {
635           child_inf->aspace = new_address_space ();
636           child_inf->pspace = new program_space (child_inf->aspace);
637           child_inf->removable = 1;
638           child_inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
639           set_current_program_space (child_inf->pspace);
640           clone_program_space (child_inf->pspace, parent_pspace);
641
642           /* Let the shared library layer (e.g., solib-svr4) learn
643              about this new process, relocate the cloned exec, pull in
644              shared libraries, and install the solib event breakpoint.
645              If a "cloned-VM" event was propagated better throughout
646              the core, this wouldn't be required.  */
647           solib_create_inferior_hook (0);
648         }
649     }
650
651   return target_follow_fork (follow_child, detach_fork);
652 }
653
654 /* Tell the target to follow the fork we're stopped at.  Returns true
655    if the inferior should be resumed; false, if the target for some
656    reason decided it's best not to resume.  */
657
658 static int
659 follow_fork (void)
660 {
661   int follow_child = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
662   int should_resume = 1;
663   struct thread_info *tp;
664
665   /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  FIXME: the
666      followed fork child thread should have a copy of most of the
667      parent thread structure's run control related fields, not just these.
668      Initialized to avoid "may be used uninitialized" warnings from gcc.  */
669   struct breakpoint *step_resume_breakpoint = NULL;
670   struct breakpoint *exception_resume_breakpoint = NULL;
671   CORE_ADDR step_range_start = 0;
672   CORE_ADDR step_range_end = 0;
673   struct frame_id step_frame_id = { 0 };
674   struct thread_fsm *thread_fsm = NULL;
675
676   if (!non_stop)
677     {
678       ptid_t wait_ptid;
679       struct target_waitstatus wait_status;
680
681       /* Get the last target status returned by target_wait().  */
682       get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
683
684       /* If not stopped at a fork event, then there's nothing else to
685          do.  */
686       if (wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_FORKED
687           && wait_status.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
688         return 1;
689
690       /* Check if we switched over from WAIT_PTID, since the event was
691          reported.  */
692       if (!ptid_equal (wait_ptid, minus_one_ptid)
693           && !ptid_equal (inferior_ptid, wait_ptid))
694         {
695           /* We did.  Switch back to WAIT_PTID thread, to tell the
696              target to follow it (in either direction).  We'll
697              afterwards refuse to resume, and inform the user what
698              happened.  */
699           switch_to_thread (wait_ptid);
700           should_resume = 0;
701         }
702     }
703
704   tp = inferior_thread ();
705
706   /* If there were any forks/vforks that were caught and are now to be
707      followed, then do so now.  */
708   switch (tp->pending_follow.kind)
709     {
710     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
711     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
712       {
713         ptid_t parent, child;
714
715         /* If the user did a next/step, etc, over a fork call,
716            preserve the stepping state in the fork child.  */
717         if (follow_child && should_resume)
718           {
719             step_resume_breakpoint = clone_momentary_breakpoint
720                                          (tp->control.step_resume_breakpoint);
721             step_range_start = tp->control.step_range_start;
722             step_range_end = tp->control.step_range_end;
723             step_frame_id = tp->control.step_frame_id;
724             exception_resume_breakpoint
725               = clone_momentary_breakpoint (tp->control.exception_resume_breakpoint);
726             thread_fsm = tp->thread_fsm;
727
728             /* For now, delete the parent's sr breakpoint, otherwise,
729                parent/child sr breakpoints are considered duplicates,
730                and the child version will not be installed.  Remove
731                this when the breakpoints module becomes aware of
732                inferiors and address spaces.  */
733             delete_step_resume_breakpoint (tp);
734             tp->control.step_range_start = 0;
735             tp->control.step_range_end = 0;
736             tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
737             delete_exception_resume_breakpoint (tp);
738             tp->thread_fsm = NULL;
739           }
740
741         parent = inferior_ptid;
742         child = tp->pending_follow.value.related_pid;
743
744         /* Set up inferior(s) as specified by the caller, and tell the
745            target to do whatever is necessary to follow either parent
746            or child.  */
747         if (follow_fork_inferior (follow_child, detach_fork))
748           {
749             /* Target refused to follow, or there's some other reason
750                we shouldn't resume.  */
751             should_resume = 0;
752           }
753         else
754           {
755             /* This pending follow fork event is now handled, one way
756                or another.  The previous selected thread may be gone
757                from the lists by now, but if it is still around, need
758                to clear the pending follow request.  */
759             tp = find_thread_ptid (parent);
760             if (tp)
761               tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
762
763             /* This makes sure we don't try to apply the "Switched
764                over from WAIT_PID" logic above.  */
765             nullify_last_target_wait_ptid ();
766
767             /* If we followed the child, switch to it...  */
768             if (follow_child)
769               {
770                 switch_to_thread (child);
771
772                 /* ... and preserve the stepping state, in case the
773                    user was stepping over the fork call.  */
774                 if (should_resume)
775                   {
776                     tp = inferior_thread ();
777                     tp->control.step_resume_breakpoint
778                       = step_resume_breakpoint;
779                     tp->control.step_range_start = step_range_start;
780                     tp->control.step_range_end = step_range_end;
781                     tp->control.step_frame_id = step_frame_id;
782                     tp->control.exception_resume_breakpoint
783                       = exception_resume_breakpoint;
784                     tp->thread_fsm = thread_fsm;
785                   }
786                 else
787                   {
788                     /* If we get here, it was because we're trying to
789                        resume from a fork catchpoint, but, the user
790                        has switched threads away from the thread that
791                        forked.  In that case, the resume command
792                        issued is most likely not applicable to the
793                        child, so just warn, and refuse to resume.  */
794                     warning (_("Not resuming: switched threads "
795                                "before following fork child."));
796                   }
797
798                 /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
799                 follow_inferior_reset_breakpoints ();
800               }
801             else
802               switch_to_thread (parent);
803           }
804       }
805       break;
806     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
807       /* Nothing to follow.  */
808       break;
809     default:
810       internal_error (__FILE__, __LINE__,
811                       "Unexpected pending_follow.kind %d\n",
812                       tp->pending_follow.kind);
813       break;
814     }
815
816   return should_resume;
817 }
818
819 static void
820 follow_inferior_reset_breakpoints (void)
821 {
822   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
823
824   /* Was there a step_resume breakpoint?  (There was if the user
825      did a "next" at the fork() call.)  If so, explicitly reset its
826      thread number.  Cloned step_resume breakpoints are disabled on
827      creation, so enable it here now that it is associated with the
828      correct thread.
829
830      step_resumes are a form of bp that are made to be per-thread.
831      Since we created the step_resume bp when the parent process
832      was being debugged, and now are switching to the child process,
833      from the breakpoint package's viewpoint, that's a switch of
834      "threads".  We must update the bp's notion of which thread
835      it is for, or it'll be ignored when it triggers.  */
836
837   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
838     {
839       breakpoint_re_set_thread (tp->control.step_resume_breakpoint);
840       tp->control.step_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
841     }
842
843   /* Treat exception_resume breakpoints like step_resume breakpoints.  */
844   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
845     {
846       breakpoint_re_set_thread (tp->control.exception_resume_breakpoint);
847       tp->control.exception_resume_breakpoint->loc->enabled = 1;
848     }
849
850   /* Reinsert all breakpoints in the child.  The user may have set
851      breakpoints after catching the fork, in which case those
852      were never set in the child, but only in the parent.  This makes
853      sure the inserted breakpoints match the breakpoint list.  */
854
855   breakpoint_re_set ();
856   insert_breakpoints ();
857 }
858
859 /* The child has exited or execed: resume threads of the parent the
860    user wanted to be executing.  */
861
862 static int
863 proceed_after_vfork_done (struct thread_info *thread,
864                           void *arg)
865 {
866   int pid = * (int *) arg;
867
868   if (ptid_get_pid (thread->ptid) == pid
869       && is_running (thread->ptid)
870       && !is_executing (thread->ptid)
871       && !thread->stop_requested
872       && thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0)
873     {
874       if (debug_infrun)
875         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
876                             "infrun: resuming vfork parent thread %s\n",
877                             target_pid_to_str (thread->ptid));
878
879       switch_to_thread (thread->ptid);
880       clear_proceed_status (0);
881       proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
882     }
883
884   return 0;
885 }
886
887 /* Save/restore inferior_ptid, current program space and current
888    inferior.  Only use this if the current context points at an exited
889    inferior (and therefore there's no current thread to save).  */
890 class scoped_restore_exited_inferior
891 {
892 public:
893   scoped_restore_exited_inferior ()
894     : m_saved_ptid (&inferior_ptid)
895   {}
896
897 private:
898   scoped_restore_tmpl<ptid_t> m_saved_ptid;
899   scoped_restore_current_program_space m_pspace;
900   scoped_restore_current_inferior m_inferior;
901 };
902
903 /* Called whenever we notice an exec or exit event, to handle
904    detaching or resuming a vfork parent.  */
905
906 static void
907 handle_vfork_child_exec_or_exit (int exec)
908 {
909   struct inferior *inf = current_inferior ();
910
911   if (inf->vfork_parent)
912     {
913       int resume_parent = -1;
914
915       /* This exec or exit marks the end of the shared memory region
916          between the parent and the child.  If the user wanted to
917          detach from the parent, now is the time.  */
918
919       if (inf->vfork_parent->pending_detach)
920         {
921           struct thread_info *tp;
922           struct program_space *pspace;
923           struct address_space *aspace;
924
925           /* follow-fork child, detach-on-fork on.  */
926
927           inf->vfork_parent->pending_detach = 0;
928
929           gdb::optional<scoped_restore_exited_inferior>
930             maybe_restore_inferior;
931           gdb::optional<scoped_restore_current_pspace_and_thread>
932             maybe_restore_thread;
933
934           /* If we're handling a child exit, then inferior_ptid points
935              at the inferior's pid, not to a thread.  */
936           if (!exec)
937             maybe_restore_inferior.emplace ();
938           else
939             maybe_restore_thread.emplace ();
940
941           /* We're letting loose of the parent.  */
942           tp = any_live_thread_of_process (inf->vfork_parent->pid);
943           switch_to_thread (tp->ptid);
944
945           /* We're about to detach from the parent, which implicitly
946              removes breakpoints from its address space.  There's a
947              catch here: we want to reuse the spaces for the child,
948              but, parent/child are still sharing the pspace at this
949              point, although the exec in reality makes the kernel give
950              the child a fresh set of new pages.  The problem here is
951              that the breakpoints module being unaware of this, would
952              likely chose the child process to write to the parent
953              address space.  Swapping the child temporarily away from
954              the spaces has the desired effect.  Yes, this is "sort
955              of" a hack.  */
956
957           pspace = inf->pspace;
958           aspace = inf->aspace;
959           inf->aspace = NULL;
960           inf->pspace = NULL;
961
962           if (print_inferior_events)
963             {
964               const char *pidstr
965                 = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->vfork_parent->pid));
966
967               target_terminal::ours_for_output ();
968
969               if (exec)
970                 {
971                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
972                                     _("[Detaching vfork parent %s "
973                                       "after child exec]\n"), pidstr);
974                 }
975               else
976                 {
977                   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
978                                     _("[Detaching vfork parent %s "
979                                       "after child exit]\n"), pidstr);
980                 }
981             }
982
983           target_detach (inf->vfork_parent, 0);
984
985           /* Put it back.  */
986           inf->pspace = pspace;
987           inf->aspace = aspace;
988         }
989       else if (exec)
990         {
991           /* We're staying attached to the parent, so, really give the
992              child a new address space.  */
993           inf->pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
994           inf->aspace = inf->pspace->aspace;
995           inf->removable = 1;
996           set_current_program_space (inf->pspace);
997
998           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
999
1000           /* Break the bonds.  */
1001           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1002         }
1003       else
1004         {
1005           struct program_space *pspace;
1006
1007           /* If this is a vfork child exiting, then the pspace and
1008              aspaces were shared with the parent.  Since we're
1009              reporting the process exit, we'll be mourning all that is
1010              found in the address space, and switching to null_ptid,
1011              preparing to start a new inferior.  But, since we don't
1012              want to clobber the parent's address/program spaces, we
1013              go ahead and create a new one for this exiting
1014              inferior.  */
1015
1016           /* Switch to null_ptid while running clone_program_space, so
1017              that clone_program_space doesn't want to read the
1018              selected frame of a dead process.  */
1019           scoped_restore restore_ptid
1020             = make_scoped_restore (&inferior_ptid, null_ptid);
1021
1022           /* This inferior is dead, so avoid giving the breakpoints
1023              module the option to write through to it (cloning a
1024              program space resets breakpoints).  */
1025           inf->aspace = NULL;
1026           inf->pspace = NULL;
1027           pspace = new program_space (maybe_new_address_space ());
1028           set_current_program_space (pspace);
1029           inf->removable = 1;
1030           inf->symfile_flags = SYMFILE_NO_READ;
1031           clone_program_space (pspace, inf->vfork_parent->pspace);
1032           inf->pspace = pspace;
1033           inf->aspace = pspace->aspace;
1034
1035           resume_parent = inf->vfork_parent->pid;
1036           /* Break the bonds.  */
1037           inf->vfork_parent->vfork_child = NULL;
1038         }
1039
1040       inf->vfork_parent = NULL;
1041
1042       gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1043
1044       if (non_stop && resume_parent != -1)
1045         {
1046           /* If the user wanted the parent to be running, let it go
1047              free now.  */
1048           scoped_restore_current_thread restore_thread;
1049
1050           if (debug_infrun)
1051             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1052                                 "infrun: resuming vfork parent process %d\n",
1053                                 resume_parent);
1054
1055           iterate_over_threads (proceed_after_vfork_done, &resume_parent);
1056         }
1057     }
1058 }
1059
1060 /* Enum strings for "set|show follow-exec-mode".  */
1061
1062 static const char follow_exec_mode_new[] = "new";
1063 static const char follow_exec_mode_same[] = "same";
1064 static const char *const follow_exec_mode_names[] =
1065 {
1066   follow_exec_mode_new,
1067   follow_exec_mode_same,
1068   NULL,
1069 };
1070
1071 static const char *follow_exec_mode_string = follow_exec_mode_same;
1072 static void
1073 show_follow_exec_mode_string (struct ui_file *file, int from_tty,
1074                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
1075 {
1076   fprintf_filtered (file, _("Follow exec mode is \"%s\".\n"),  value);
1077 }
1078
1079 /* EXEC_FILE_TARGET is assumed to be non-NULL.  */
1080
1081 static void
1082 follow_exec (ptid_t ptid, char *exec_file_target)
1083 {
1084   struct thread_info *th, *tmp;
1085   struct inferior *inf = current_inferior ();
1086   int pid = ptid_get_pid (ptid);
1087   ptid_t process_ptid;
1088
1089   /* This is an exec event that we actually wish to pay attention to.
1090      Refresh our symbol table to the newly exec'd program, remove any
1091      momentary bp's, etc.
1092
1093      If there are breakpoints, they aren't really inserted now,
1094      since the exec() transformed our inferior into a fresh set
1095      of instructions.
1096
1097      We want to preserve symbolic breakpoints on the list, since
1098      we have hopes that they can be reset after the new a.out's
1099      symbol table is read.
1100
1101      However, any "raw" breakpoints must be removed from the list
1102      (e.g., the solib bp's), since their address is probably invalid
1103      now.
1104
1105      And, we DON'T want to call delete_breakpoints() here, since
1106      that may write the bp's "shadow contents" (the instruction
1107      value that was overwritten witha TRAP instruction).  Since
1108      we now have a new a.out, those shadow contents aren't valid.  */
1109
1110   mark_breakpoints_out ();
1111
1112   /* The target reports the exec event to the main thread, even if
1113      some other thread does the exec, and even if the main thread was
1114      stopped or already gone.  We may still have non-leader threads of
1115      the process on our list.  E.g., on targets that don't have thread
1116      exit events (like remote); or on native Linux in non-stop mode if
1117      there were only two threads in the inferior and the non-leader
1118      one is the one that execs (and nothing forces an update of the
1119      thread list up to here).  When debugging remotely, it's best to
1120      avoid extra traffic, when possible, so avoid syncing the thread
1121      list with the target, and instead go ahead and delete all threads
1122      of the process but one that reported the event.  Note this must
1123      be done before calling update_breakpoints_after_exec, as
1124      otherwise clearing the threads' resources would reference stale
1125      thread breakpoints -- it may have been one of these threads that
1126      stepped across the exec.  We could just clear their stepping
1127      states, but as long as we're iterating, might as well delete
1128      them.  Deleting them now rather than at the next user-visible
1129      stop provides a nicer sequence of events for user and MI
1130      notifications.  */
1131   ALL_THREADS_SAFE (th, tmp)
1132     if (ptid_get_pid (th->ptid) == pid && !ptid_equal (th->ptid, ptid))
1133       delete_thread (th->ptid);
1134
1135   /* We also need to clear any left over stale state for the
1136      leader/event thread.  E.g., if there was any step-resume
1137      breakpoint or similar, it's gone now.  We cannot truly
1138      step-to-next statement through an exec().  */
1139   th = inferior_thread ();
1140   th->control.step_resume_breakpoint = NULL;
1141   th->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
1142   th->control.single_step_breakpoints = NULL;
1143   th->control.step_range_start = 0;
1144   th->control.step_range_end = 0;
1145
1146   /* The user may have had the main thread held stopped in the
1147      previous image (e.g., schedlock on, or non-stop).  Release
1148      it now.  */
1149   th->stop_requested = 0;
1150
1151   update_breakpoints_after_exec ();
1152
1153   /* What is this a.out's name?  */
1154   process_ptid = pid_to_ptid (pid);
1155   printf_unfiltered (_("%s is executing new program: %s\n"),
1156                      target_pid_to_str (process_ptid),
1157                      exec_file_target);
1158
1159   /* We've followed the inferior through an exec.  Therefore, the
1160      inferior has essentially been killed & reborn.  */
1161
1162   gdb_flush (gdb_stdout);
1163
1164   breakpoint_init_inferior (inf_execd);
1165
1166   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> exec_file_host
1167     = exec_file_find (exec_file_target, NULL);
1168
1169   /* If we were unable to map the executable target pathname onto a host
1170      pathname, tell the user that.  Otherwise GDB's subsequent behavior
1171      is confusing.  Maybe it would even be better to stop at this point
1172      so that the user can specify a file manually before continuing.  */
1173   if (exec_file_host == NULL)
1174     warning (_("Could not load symbols for executable %s.\n"
1175                "Do you need \"set sysroot\"?"),
1176              exec_file_target);
1177
1178   /* Reset the shared library package.  This ensures that we get a
1179      shlib event when the child reaches "_start", at which point the
1180      dld will have had a chance to initialize the child.  */
1181   /* Also, loading a symbol file below may trigger symbol lookups, and
1182      we don't want those to be satisfied by the libraries of the
1183      previous incarnation of this process.  */
1184   no_shared_libraries (NULL, 0);
1185
1186   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1187     {
1188       /* The user wants to keep the old inferior and program spaces
1189          around.  Create a new fresh one, and switch to it.  */
1190
1191       /* Do exit processing for the original inferior before adding
1192          the new inferior so we don't have two active inferiors with
1193          the same ptid, which can confuse find_inferior_ptid.  */
1194       exit_inferior_num_silent (current_inferior ()->num);
1195
1196       inf = add_inferior_with_spaces ();
1197       inf->pid = pid;
1198       target_follow_exec (inf, exec_file_target);
1199
1200       set_current_inferior (inf);
1201       set_current_program_space (inf->pspace);
1202     }
1203   else
1204     {
1205       /* The old description may no longer be fit for the new image.
1206          E.g, a 64-bit process exec'ed a 32-bit process.  Clear the
1207          old description; we'll read a new one below.  No need to do
1208          this on "follow-exec-mode new", as the old inferior stays
1209          around (its description is later cleared/refetched on
1210          restart).  */
1211       target_clear_description ();
1212     }
1213
1214   gdb_assert (current_program_space == inf->pspace);
1215
1216   /* Attempt to open the exec file.  SYMFILE_DEFER_BP_RESET is used
1217      because the proper displacement for a PIE (Position Independent
1218      Executable) main symbol file will only be computed by
1219      solib_create_inferior_hook below.  breakpoint_re_set would fail
1220      to insert the breakpoints with the zero displacement.  */
1221   try_open_exec_file (exec_file_host.get (), inf, SYMFILE_DEFER_BP_RESET);
1222
1223   /* If the target can specify a description, read it.  Must do this
1224      after flipping to the new executable (because the target supplied
1225      description must be compatible with the executable's
1226      architecture, and the old executable may e.g., be 32-bit, while
1227      the new one 64-bit), and before anything involving memory or
1228      registers.  */
1229   target_find_description ();
1230
1231   /* The add_thread call ends up reading registers, so do it after updating the
1232      target description.  */
1233   if (follow_exec_mode_string == follow_exec_mode_new)
1234     add_thread (ptid);
1235
1236   solib_create_inferior_hook (0);
1237
1238   jit_inferior_created_hook ();
1239
1240   breakpoint_re_set ();
1241
1242   /* Reinsert all breakpoints.  (Those which were symbolic have
1243      been reset to the proper address in the new a.out, thanks
1244      to symbol_file_command...).  */
1245   insert_breakpoints ();
1246
1247   /* The next resume of this inferior should bring it to the shlib
1248      startup breakpoints.  (If the user had also set bp's on
1249      "main" from the old (parent) process, then they'll auto-
1250      matically get reset there in the new process.).  */
1251 }
1252
1253 /* The queue of threads that need to do a step-over operation to get
1254    past e.g., a breakpoint.  What technique is used to step over the
1255    breakpoint/watchpoint does not matter -- all threads end up in the
1256    same queue, to maintain rough temporal order of execution, in order
1257    to avoid starvation, otherwise, we could e.g., find ourselves
1258    constantly stepping the same couple threads past their breakpoints
1259    over and over, if the single-step finish fast enough.  */
1260 struct thread_info *step_over_queue_head;
1261
1262 /* Bit flags indicating what the thread needs to step over.  */
1263
1264 enum step_over_what_flag
1265   {
1266     /* Step over a breakpoint.  */
1267     STEP_OVER_BREAKPOINT = 1,
1268
1269     /* Step past a non-continuable watchpoint, in order to let the
1270        instruction execute so we can evaluate the watchpoint
1271        expression.  */
1272     STEP_OVER_WATCHPOINT = 2
1273   };
1274 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum step_over_what_flag, step_over_what);
1275
1276 /* Info about an instruction that is being stepped over.  */
1277
1278 struct step_over_info
1279 {
1280   /* If we're stepping past a breakpoint, this is the address space
1281      and address of the instruction the breakpoint is set at.  We'll
1282      skip inserting all breakpoints here.  Valid iff ASPACE is
1283      non-NULL.  */
1284   const address_space *aspace;
1285   CORE_ADDR address;
1286
1287   /* The instruction being stepped over triggers a nonsteppable
1288      watchpoint.  If true, we'll skip inserting watchpoints.  */
1289   int nonsteppable_watchpoint_p;
1290
1291   /* The thread's global number.  */
1292   int thread;
1293 };
1294
1295 /* The step-over info of the location that is being stepped over.
1296
1297    Note that with async/breakpoint always-inserted mode, a user might
1298    set a new breakpoint/watchpoint/etc. exactly while a breakpoint is
1299    being stepped over.  As setting a new breakpoint inserts all
1300    breakpoints, we need to make sure the breakpoint being stepped over
1301    isn't inserted then.  We do that by only clearing the step-over
1302    info when the step-over is actually finished (or aborted).
1303
1304    Presently GDB can only step over one breakpoint at any given time.
1305    Given threads that can't run code in the same address space as the
1306    breakpoint's can't really miss the breakpoint, GDB could be taught
1307    to step-over at most one breakpoint per address space (so this info
1308    could move to the address space object if/when GDB is extended).
1309    The set of breakpoints being stepped over will normally be much
1310    smaller than the set of all breakpoints, so a flag in the
1311    breakpoint location structure would be wasteful.  A separate list
1312    also saves complexity and run-time, as otherwise we'd have to go
1313    through all breakpoint locations clearing their flag whenever we
1314    start a new sequence.  Similar considerations weigh against storing
1315    this info in the thread object.  Plus, not all step overs actually
1316    have breakpoint locations -- e.g., stepping past a single-step
1317    breakpoint, or stepping to complete a non-continuable
1318    watchpoint.  */
1319 static struct step_over_info step_over_info;
1320
1321 /* Record the address of the breakpoint/instruction we're currently
1322    stepping over.
1323    N.B. We record the aspace and address now, instead of say just the thread,
1324    because when we need the info later the thread may be running.  */
1325
1326 static void
1327 set_step_over_info (const address_space *aspace, CORE_ADDR address,
1328                     int nonsteppable_watchpoint_p,
1329                     int thread)
1330 {
1331   step_over_info.aspace = aspace;
1332   step_over_info.address = address;
1333   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = nonsteppable_watchpoint_p;
1334   step_over_info.thread = thread;
1335 }
1336
1337 /* Called when we're not longer stepping over a breakpoint / an
1338    instruction, so all breakpoints are free to be (re)inserted.  */
1339
1340 static void
1341 clear_step_over_info (void)
1342 {
1343   if (debug_infrun)
1344     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1345                         "infrun: clear_step_over_info\n");
1346   step_over_info.aspace = NULL;
1347   step_over_info.address = 0;
1348   step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p = 0;
1349   step_over_info.thread = -1;
1350 }
1351
1352 /* See infrun.h.  */
1353
1354 int
1355 stepping_past_instruction_at (struct address_space *aspace,
1356                               CORE_ADDR address)
1357 {
1358   return (step_over_info.aspace != NULL
1359           && breakpoint_address_match (aspace, address,
1360                                        step_over_info.aspace,
1361                                        step_over_info.address));
1362 }
1363
1364 /* See infrun.h.  */
1365
1366 int
1367 thread_is_stepping_over_breakpoint (int thread)
1368 {
1369   return (step_over_info.thread != -1
1370           && thread == step_over_info.thread);
1371 }
1372
1373 /* See infrun.h.  */
1374
1375 int
1376 stepping_past_nonsteppable_watchpoint (void)
1377 {
1378   return step_over_info.nonsteppable_watchpoint_p;
1379 }
1380
1381 /* Returns true if step-over info is valid.  */
1382
1383 static int
1384 step_over_info_valid_p (void)
1385 {
1386   return (step_over_info.aspace != NULL
1387           || stepping_past_nonsteppable_watchpoint ());
1388 }
1389
1390 \f
1391 /* Displaced stepping.  */
1392
1393 /* In non-stop debugging mode, we must take special care to manage
1394    breakpoints properly; in particular, the traditional strategy for
1395    stepping a thread past a breakpoint it has hit is unsuitable.
1396    'Displaced stepping' is a tactic for stepping one thread past a
1397    breakpoint it has hit while ensuring that other threads running
1398    concurrently will hit the breakpoint as they should.
1399
1400    The traditional way to step a thread T off a breakpoint in a
1401    multi-threaded program in all-stop mode is as follows:
1402
1403    a0) Initially, all threads are stopped, and breakpoints are not
1404        inserted.
1405    a1) We single-step T, leaving breakpoints uninserted.
1406    a2) We insert breakpoints, and resume all threads.
1407
1408    In non-stop debugging, however, this strategy is unsuitable: we
1409    don't want to have to stop all threads in the system in order to
1410    continue or step T past a breakpoint.  Instead, we use displaced
1411    stepping:
1412
1413    n0) Initially, T is stopped, other threads are running, and
1414        breakpoints are inserted.
1415    n1) We copy the instruction "under" the breakpoint to a separate
1416        location, outside the main code stream, making any adjustments
1417        to the instruction, register, and memory state as directed by
1418        T's architecture.
1419    n2) We single-step T over the instruction at its new location.
1420    n3) We adjust the resulting register and memory state as directed
1421        by T's architecture.  This includes resetting T's PC to point
1422        back into the main instruction stream.
1423    n4) We resume T.
1424
1425    This approach depends on the following gdbarch methods:
1426
1427    - gdbarch_max_insn_length and gdbarch_displaced_step_location
1428      indicate where to copy the instruction, and how much space must
1429      be reserved there.  We use these in step n1.
1430
1431    - gdbarch_displaced_step_copy_insn copies a instruction to a new
1432      address, and makes any necessary adjustments to the instruction,
1433      register contents, and memory.  We use this in step n1.
1434
1435    - gdbarch_displaced_step_fixup adjusts registers and memory after
1436      we have successfuly single-stepped the instruction, to yield the
1437      same effect the instruction would have had if we had executed it
1438      at its original address.  We use this in step n3.
1439
1440    The gdbarch_displaced_step_copy_insn and
1441    gdbarch_displaced_step_fixup functions must be written so that
1442    copying an instruction with gdbarch_displaced_step_copy_insn,
1443    single-stepping across the copied instruction, and then applying
1444    gdbarch_displaced_insn_fixup should have the same effects on the
1445    thread's memory and registers as stepping the instruction in place
1446    would have.  Exactly which responsibilities fall to the copy and
1447    which fall to the fixup is up to the author of those functions.
1448
1449    See the comments in gdbarch.sh for details.
1450
1451    Note that displaced stepping and software single-step cannot
1452    currently be used in combination, although with some care I think
1453    they could be made to.  Software single-step works by placing
1454    breakpoints on all possible subsequent instructions; if the
1455    displaced instruction is a PC-relative jump, those breakpoints
1456    could fall in very strange places --- on pages that aren't
1457    executable, or at addresses that are not proper instruction
1458    boundaries.  (We do generally let other threads run while we wait
1459    to hit the software single-step breakpoint, and they might
1460    encounter such a corrupted instruction.)  One way to work around
1461    this would be to have gdbarch_displaced_step_copy_insn fully
1462    simulate the effect of PC-relative instructions (and return NULL)
1463    on architectures that use software single-stepping.
1464
1465    In non-stop mode, we can have independent and simultaneous step
1466    requests, so more than one thread may need to simultaneously step
1467    over a breakpoint.  The current implementation assumes there is
1468    only one scratch space per process.  In this case, we have to
1469    serialize access to the scratch space.  If thread A wants to step
1470    over a breakpoint, but we are currently waiting for some other
1471    thread to complete a displaced step, we leave thread A stopped and
1472    place it in the displaced_step_request_queue.  Whenever a displaced
1473    step finishes, we pick the next thread in the queue and start a new
1474    displaced step operation on it.  See displaced_step_prepare and
1475    displaced_step_fixup for details.  */
1476
1477 /* Default destructor for displaced_step_closure.  */
1478
1479 displaced_step_closure::~displaced_step_closure () = default;
1480
1481 /* Per-inferior displaced stepping state.  */
1482 struct displaced_step_inferior_state
1483 {
1484   /* Pointer to next in linked list.  */
1485   struct displaced_step_inferior_state *next;
1486
1487   /* The process this displaced step state refers to.  */
1488   int pid;
1489
1490   /* True if preparing a displaced step ever failed.  If so, we won't
1491      try displaced stepping for this inferior again.  */
1492   int failed_before;
1493
1494   /* If this is not null_ptid, this is the thread carrying out a
1495      displaced single-step in process PID.  This thread's state will
1496      require fixing up once it has completed its step.  */
1497   ptid_t step_ptid;
1498
1499   /* The architecture the thread had when we stepped it.  */
1500   struct gdbarch *step_gdbarch;
1501
1502   /* The closure provided gdbarch_displaced_step_copy_insn, to be used
1503      for post-step cleanup.  */
1504   struct displaced_step_closure *step_closure;
1505
1506   /* The address of the original instruction, and the copy we
1507      made.  */
1508   CORE_ADDR step_original, step_copy;
1509
1510   /* Saved contents of copy area.  */
1511   gdb_byte *step_saved_copy;
1512 };
1513
1514 /* The list of states of processes involved in displaced stepping
1515    presently.  */
1516 static struct displaced_step_inferior_state *displaced_step_inferior_states;
1517
1518 /* Get the displaced stepping state of process PID.  */
1519
1520 static struct displaced_step_inferior_state *
1521 get_displaced_stepping_state (int pid)
1522 {
1523   struct displaced_step_inferior_state *state;
1524
1525   for (state = displaced_step_inferior_states;
1526        state != NULL;
1527        state = state->next)
1528     if (state->pid == pid)
1529       return state;
1530
1531   return NULL;
1532 }
1533
1534 /* Returns true if any inferior has a thread doing a displaced
1535    step.  */
1536
1537 static int
1538 displaced_step_in_progress_any_inferior (void)
1539 {
1540   struct displaced_step_inferior_state *state;
1541
1542   for (state = displaced_step_inferior_states;
1543        state != NULL;
1544        state = state->next)
1545     if (!ptid_equal (state->step_ptid, null_ptid))
1546       return 1;
1547
1548   return 0;
1549 }
1550
1551 /* Return true if thread represented by PTID is doing a displaced
1552    step.  */
1553
1554 static int
1555 displaced_step_in_progress_thread (ptid_t ptid)
1556 {
1557   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1558
1559   gdb_assert (!ptid_equal (ptid, null_ptid));
1560
1561   displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1562
1563   return (displaced != NULL && ptid_equal (displaced->step_ptid, ptid));
1564 }
1565
1566 /* Return true if process PID has a thread doing a displaced step.  */
1567
1568 static int
1569 displaced_step_in_progress (int pid)
1570 {
1571   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1572
1573   displaced = get_displaced_stepping_state (pid);
1574   if (displaced != NULL && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1575     return 1;
1576
1577   return 0;
1578 }
1579
1580 /* Add a new displaced stepping state for process PID to the displaced
1581    stepping state list, or return a pointer to an already existing
1582    entry, if it already exists.  Never returns NULL.  */
1583
1584 static struct displaced_step_inferior_state *
1585 add_displaced_stepping_state (int pid)
1586 {
1587   struct displaced_step_inferior_state *state;
1588
1589   for (state = displaced_step_inferior_states;
1590        state != NULL;
1591        state = state->next)
1592     if (state->pid == pid)
1593       return state;
1594
1595   state = XCNEW (struct displaced_step_inferior_state);
1596   state->pid = pid;
1597   state->next = displaced_step_inferior_states;
1598   displaced_step_inferior_states = state;
1599
1600   return state;
1601 }
1602
1603 /* If inferior is in displaced stepping, and ADDR equals to starting address
1604    of copy area, return corresponding displaced_step_closure.  Otherwise,
1605    return NULL.  */
1606
1607 struct displaced_step_closure*
1608 get_displaced_step_closure_by_addr (CORE_ADDR addr)
1609 {
1610   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1611     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1612
1613   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area.  */
1614   if (displaced && !ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1615      && (displaced->step_copy == addr))
1616     return displaced->step_closure;
1617
1618   return NULL;
1619 }
1620
1621 /* Remove the displaced stepping state of process PID.  */
1622
1623 static void
1624 remove_displaced_stepping_state (int pid)
1625 {
1626   struct displaced_step_inferior_state *it, **prev_next_p;
1627
1628   gdb_assert (pid != 0);
1629
1630   it = displaced_step_inferior_states;
1631   prev_next_p = &displaced_step_inferior_states;
1632   while (it)
1633     {
1634       if (it->pid == pid)
1635         {
1636           *prev_next_p = it->next;
1637           xfree (it);
1638           return;
1639         }
1640
1641       prev_next_p = &it->next;
1642       it = *prev_next_p;
1643     }
1644 }
1645
1646 static void
1647 infrun_inferior_exit (struct inferior *inf)
1648 {
1649   remove_displaced_stepping_state (inf->pid);
1650 }
1651
1652 /* If ON, and the architecture supports it, GDB will use displaced
1653    stepping to step over breakpoints.  If OFF, or if the architecture
1654    doesn't support it, GDB will instead use the traditional
1655    hold-and-step approach.  If AUTO (which is the default), GDB will
1656    decide which technique to use to step over breakpoints depending on
1657    which of all-stop or non-stop mode is active --- displaced stepping
1658    in non-stop mode; hold-and-step in all-stop mode.  */
1659
1660 static enum auto_boolean can_use_displaced_stepping = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1661
1662 static void
1663 show_can_use_displaced_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
1664                                  struct cmd_list_element *c,
1665                                  const char *value)
1666 {
1667   if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1668     fprintf_filtered (file,
1669                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1670                         "to step over breakpoints is %s (currently %s).\n"),
1671                       value, target_is_non_stop_p () ? "on" : "off");
1672   else
1673     fprintf_filtered (file,
1674                       _("Debugger's willingness to use displaced stepping "
1675                         "to step over breakpoints is %s.\n"), value);
1676 }
1677
1678 /* Return non-zero if displaced stepping can/should be used to step
1679    over breakpoints of thread TP.  */
1680
1681 static int
1682 use_displaced_stepping (struct thread_info *tp)
1683 {
1684   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
1685   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1686   struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1687
1688   displaced_state = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (tp->ptid));
1689
1690   return (((can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1691             && target_is_non_stop_p ())
1692            || can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1693           && gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch)
1694           && find_record_target () == NULL
1695           && (displaced_state == NULL
1696               || !displaced_state->failed_before));
1697 }
1698
1699 /* Clean out any stray displaced stepping state.  */
1700 static void
1701 displaced_step_clear (struct displaced_step_inferior_state *displaced)
1702 {
1703   /* Indicate that there is no cleanup pending.  */
1704   displaced->step_ptid = null_ptid;
1705
1706   delete displaced->step_closure;
1707   displaced->step_closure = NULL;
1708 }
1709
1710 static void
1711 displaced_step_clear_cleanup (void *arg)
1712 {
1713   struct displaced_step_inferior_state *state
1714     = (struct displaced_step_inferior_state *) arg;
1715
1716   displaced_step_clear (state);
1717 }
1718
1719 /* Dump LEN bytes at BUF in hex to FILE, followed by a newline.  */
1720 void
1721 displaced_step_dump_bytes (struct ui_file *file,
1722                            const gdb_byte *buf,
1723                            size_t len)
1724 {
1725   int i;
1726
1727   for (i = 0; i < len; i++)
1728     fprintf_unfiltered (file, "%02x ", buf[i]);
1729   fputs_unfiltered ("\n", file);
1730 }
1731
1732 /* Prepare to single-step, using displaced stepping.
1733
1734    Note that we cannot use displaced stepping when we have a signal to
1735    deliver.  If we have a signal to deliver and an instruction to step
1736    over, then after the step, there will be no indication from the
1737    target whether the thread entered a signal handler or ignored the
1738    signal and stepped over the instruction successfully --- both cases
1739    result in a simple SIGTRAP.  In the first case we mustn't do a
1740    fixup, and in the second case we must --- but we can't tell which.
1741    Comments in the code for 'random signals' in handle_inferior_event
1742    explain how we handle this case instead.
1743
1744    Returns 1 if preparing was successful -- this thread is going to be
1745    stepped now; 0 if displaced stepping this thread got queued; or -1
1746    if this instruction can't be displaced stepped.  */
1747
1748 static int
1749 displaced_step_prepare_throw (ptid_t ptid)
1750 {
1751   struct cleanup *ignore_cleanups;
1752   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
1753   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
1754   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1755   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
1756   CORE_ADDR original, copy;
1757   ULONGEST len;
1758   struct displaced_step_closure *closure;
1759   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
1760   int status;
1761
1762   /* We should never reach this function if the architecture does not
1763      support displaced stepping.  */
1764   gdb_assert (gdbarch_displaced_step_copy_insn_p (gdbarch));
1765
1766   /* Nor if the thread isn't meant to step over a breakpoint.  */
1767   gdb_assert (tp->control.trap_expected);
1768
1769   /* Disable range stepping while executing in the scratch pad.  We
1770      want a single-step even if executing the displaced instruction in
1771      the scratch buffer lands within the stepping range (e.g., a
1772      jump/branch).  */
1773   tp->control.may_range_step = 0;
1774
1775   /* We have to displaced step one thread at a time, as we only have
1776      access to a single scratch space per inferior.  */
1777
1778   displaced = add_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1779
1780   if (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
1781     {
1782       /* Already waiting for a displaced step to finish.  Defer this
1783          request and place in queue.  */
1784
1785       if (debug_displaced)
1786         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1787                             "displaced: deferring step of %s\n",
1788                             target_pid_to_str (ptid));
1789
1790       thread_step_over_chain_enqueue (tp);
1791       return 0;
1792     }
1793   else
1794     {
1795       if (debug_displaced)
1796         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1797                             "displaced: stepping %s now\n",
1798                             target_pid_to_str (ptid));
1799     }
1800
1801   displaced_step_clear (displaced);
1802
1803   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1804   inferior_ptid = ptid;
1805
1806   original = regcache_read_pc (regcache);
1807
1808   copy = gdbarch_displaced_step_location (gdbarch);
1809   len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1810
1811   if (breakpoint_in_range_p (aspace, copy, len))
1812     {
1813       /* There's a breakpoint set in the scratch pad location range
1814          (which is usually around the entry point).  We'd either
1815          install it before resuming, which would overwrite/corrupt the
1816          scratch pad, or if it was already inserted, this displaced
1817          step would overwrite it.  The latter is OK in the sense that
1818          we already assume that no thread is going to execute the code
1819          in the scratch pad range (after initial startup) anyway, but
1820          the former is unacceptable.  Simply punt and fallback to
1821          stepping over this breakpoint in-line.  */
1822       if (debug_displaced)
1823         {
1824           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1825                               "displaced: breakpoint set in scratch pad.  "
1826                               "Stepping over breakpoint in-line instead.\n");
1827         }
1828
1829       return -1;
1830     }
1831
1832   /* Save the original contents of the copy area.  */
1833   displaced->step_saved_copy = (gdb_byte *) xmalloc (len);
1834   ignore_cleanups = make_cleanup (free_current_contents,
1835                                   &displaced->step_saved_copy);
1836   status = target_read_memory (copy, displaced->step_saved_copy, len);
1837   if (status != 0)
1838     throw_error (MEMORY_ERROR,
1839                  _("Error accessing memory address %s (%s) for "
1840                    "displaced-stepping scratch space."),
1841                  paddress (gdbarch, copy), safe_strerror (status));
1842   if (debug_displaced)
1843     {
1844       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: saved %s: ",
1845                           paddress (gdbarch, copy));
1846       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog,
1847                                  displaced->step_saved_copy,
1848                                  len);
1849     };
1850
1851   closure = gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
1852                                               original, copy, regcache);
1853   if (closure == NULL)
1854     {
1855       /* The architecture doesn't know how or want to displaced step
1856          this instruction or instruction sequence.  Fallback to
1857          stepping over the breakpoint in-line.  */
1858       do_cleanups (ignore_cleanups);
1859       return -1;
1860     }
1861
1862   /* Save the information we need to fix things up if the step
1863      succeeds.  */
1864   displaced->step_ptid = ptid;
1865   displaced->step_gdbarch = gdbarch;
1866   displaced->step_closure = closure;
1867   displaced->step_original = original;
1868   displaced->step_copy = copy;
1869
1870   make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1871
1872   /* Resume execution at the copy.  */
1873   regcache_write_pc (regcache, copy);
1874
1875   discard_cleanups (ignore_cleanups);
1876
1877   if (debug_displaced)
1878     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: displaced pc to %s\n",
1879                         paddress (gdbarch, copy));
1880
1881   return 1;
1882 }
1883
1884 /* Wrapper for displaced_step_prepare_throw that disabled further
1885    attempts at displaced stepping if we get a memory error.  */
1886
1887 static int
1888 displaced_step_prepare (ptid_t ptid)
1889 {
1890   int prepared = -1;
1891
1892   TRY
1893     {
1894       prepared = displaced_step_prepare_throw (ptid);
1895     }
1896   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1897     {
1898       struct displaced_step_inferior_state *displaced_state;
1899
1900       if (ex.error != MEMORY_ERROR
1901           && ex.error != NOT_SUPPORTED_ERROR)
1902         throw_exception (ex);
1903
1904       if (debug_infrun)
1905         {
1906           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1907                               "infrun: disabling displaced stepping: %s\n",
1908                               ex.message);
1909         }
1910
1911       /* Be verbose if "set displaced-stepping" is "on", silent if
1912          "auto".  */
1913       if (can_use_displaced_stepping == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1914         {
1915           warning (_("disabling displaced stepping: %s"),
1916                    ex.message);
1917         }
1918
1919       /* Disable further displaced stepping attempts.  */
1920       displaced_state
1921         = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ptid));
1922       displaced_state->failed_before = 1;
1923     }
1924   END_CATCH
1925
1926   return prepared;
1927 }
1928
1929 static void
1930 write_memory_ptid (ptid_t ptid, CORE_ADDR memaddr,
1931                    const gdb_byte *myaddr, int len)
1932 {
1933   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1934
1935   inferior_ptid = ptid;
1936   write_memory (memaddr, myaddr, len);
1937 }
1938
1939 /* Restore the contents of the copy area for thread PTID.  */
1940
1941 static void
1942 displaced_step_restore (struct displaced_step_inferior_state *displaced,
1943                         ptid_t ptid)
1944 {
1945   ULONGEST len = gdbarch_max_insn_length (displaced->step_gdbarch);
1946
1947   write_memory_ptid (ptid, displaced->step_copy,
1948                      displaced->step_saved_copy, len);
1949   if (debug_displaced)
1950     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: restored %s %s\n",
1951                         target_pid_to_str (ptid),
1952                         paddress (displaced->step_gdbarch,
1953                                   displaced->step_copy));
1954 }
1955
1956 /* If we displaced stepped an instruction successfully, adjust
1957    registers and memory to yield the same effect the instruction would
1958    have had if we had executed it at its original address, and return
1959    1.  If the instruction didn't complete, relocate the PC and return
1960    -1.  If the thread wasn't displaced stepping, return 0.  */
1961
1962 static int
1963 displaced_step_fixup (ptid_t event_ptid, enum gdb_signal signal)
1964 {
1965   struct cleanup *old_cleanups;
1966   struct displaced_step_inferior_state *displaced
1967     = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (event_ptid));
1968   int ret;
1969
1970   /* Was any thread of this process doing a displaced step?  */
1971   if (displaced == NULL)
1972     return 0;
1973
1974   /* Was this event for the pid we displaced?  */
1975   if (ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid)
1976       || ! ptid_equal (displaced->step_ptid, event_ptid))
1977     return 0;
1978
1979   old_cleanups = make_cleanup (displaced_step_clear_cleanup, displaced);
1980
1981   displaced_step_restore (displaced, displaced->step_ptid);
1982
1983   /* Fixup may need to read memory/registers.  Switch to the thread
1984      that we're fixing up.  Also, target_stopped_by_watchpoint checks
1985      the current thread.  */
1986   switch_to_thread (event_ptid);
1987
1988   /* Did the instruction complete successfully?  */
1989   if (signal == GDB_SIGNAL_TRAP
1990       && !(target_stopped_by_watchpoint ()
1991            && (gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (displaced->step_gdbarch)
1992                || target_have_steppable_watchpoint)))
1993     {
1994       /* Fix up the resulting state.  */
1995       gdbarch_displaced_step_fixup (displaced->step_gdbarch,
1996                                     displaced->step_closure,
1997                                     displaced->step_original,
1998                                     displaced->step_copy,
1999                                     get_thread_regcache (displaced->step_ptid));
2000       ret = 1;
2001     }
2002   else
2003     {
2004       /* Since the instruction didn't complete, all we can do is
2005          relocate the PC.  */
2006       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (event_ptid);
2007       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2008
2009       pc = displaced->step_original + (pc - displaced->step_copy);
2010       regcache_write_pc (regcache, pc);
2011       ret = -1;
2012     }
2013
2014   do_cleanups (old_cleanups);
2015
2016   displaced->step_ptid = null_ptid;
2017
2018   return ret;
2019 }
2020
2021 /* Data to be passed around while handling an event.  This data is
2022    discarded between events.  */
2023 struct execution_control_state
2024 {
2025   ptid_t ptid;
2026   /* The thread that got the event, if this was a thread event; NULL
2027      otherwise.  */
2028   struct thread_info *event_thread;
2029
2030   struct target_waitstatus ws;
2031   int stop_func_filled_in;
2032   CORE_ADDR stop_func_start;
2033   CORE_ADDR stop_func_end;
2034   const char *stop_func_name;
2035   int wait_some_more;
2036
2037   /* True if the event thread hit the single-step breakpoint of
2038      another thread.  Thus the event doesn't cause a stop, the thread
2039      needs to be single-stepped past the single-step breakpoint before
2040      we can switch back to the original stepping thread.  */
2041   int hit_singlestep_breakpoint;
2042 };
2043
2044 /* Clear ECS and set it to point at TP.  */
2045
2046 static void
2047 reset_ecs (struct execution_control_state *ecs, struct thread_info *tp)
2048 {
2049   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
2050   ecs->event_thread = tp;
2051   ecs->ptid = tp->ptid;
2052 }
2053
2054 static void keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs);
2055 static void prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs);
2056 static int keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp);
2057 static step_over_what thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp);
2058
2059 /* Are there any pending step-over requests?  If so, run all we can
2060    now and return true.  Otherwise, return false.  */
2061
2062 static int
2063 start_step_over (void)
2064 {
2065   struct thread_info *tp, *next;
2066
2067   /* Don't start a new step-over if we already have an in-line
2068      step-over operation ongoing.  */
2069   if (step_over_info_valid_p ())
2070     return 0;
2071
2072   for (tp = step_over_queue_head; tp != NULL; tp = next)
2073     {
2074       struct execution_control_state ecss;
2075       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2076       step_over_what step_what;
2077       int must_be_in_line;
2078
2079       gdb_assert (!tp->stop_requested);
2080
2081       next = thread_step_over_chain_next (tp);
2082
2083       /* If this inferior already has a displaced step in process,
2084          don't start a new one.  */
2085       if (displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2086         continue;
2087
2088       step_what = thread_still_needs_step_over (tp);
2089       must_be_in_line = ((step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT)
2090                          || ((step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT)
2091                              && !use_displaced_stepping (tp)));
2092
2093       /* We currently stop all threads of all processes to step-over
2094          in-line.  If we need to start a new in-line step-over, let
2095          any pending displaced steps finish first.  */
2096       if (must_be_in_line && displaced_step_in_progress_any_inferior ())
2097         return 0;
2098
2099       thread_step_over_chain_remove (tp);
2100
2101       if (step_over_queue_head == NULL)
2102         {
2103           if (debug_infrun)
2104             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2105                                 "infrun: step-over queue now empty\n");
2106         }
2107
2108       if (tp->control.trap_expected
2109           || tp->resumed
2110           || tp->executing)
2111         {
2112           internal_error (__FILE__, __LINE__,
2113                           "[%s] has inconsistent state: "
2114                           "trap_expected=%d, resumed=%d, executing=%d\n",
2115                           target_pid_to_str (tp->ptid),
2116                           tp->control.trap_expected,
2117                           tp->resumed,
2118                           tp->executing);
2119         }
2120
2121       if (debug_infrun)
2122         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2123                             "infrun: resuming [%s] for step-over\n",
2124                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2125
2126       /* keep_going_pass_signal skips the step-over if the breakpoint
2127          is no longer inserted.  In all-stop, we want to keep looking
2128          for a thread that needs a step-over instead of resuming TP,
2129          because we wouldn't be able to resume anything else until the
2130          target stops again.  In non-stop, the resume always resumes
2131          only TP, so it's OK to let the thread resume freely.  */
2132       if (!target_is_non_stop_p () && !step_what)
2133         continue;
2134
2135       switch_to_thread (tp->ptid);
2136       reset_ecs (ecs, tp);
2137       keep_going_pass_signal (ecs);
2138
2139       if (!ecs->wait_some_more)
2140         error (_("Command aborted."));
2141
2142       gdb_assert (tp->resumed);
2143
2144       /* If we started a new in-line step-over, we're done.  */
2145       if (step_over_info_valid_p ())
2146         {
2147           gdb_assert (tp->control.trap_expected);
2148           return 1;
2149         }
2150
2151       if (!target_is_non_stop_p ())
2152         {
2153           /* On all-stop, shouldn't have resumed unless we needed a
2154              step over.  */
2155           gdb_assert (tp->control.trap_expected
2156                       || tp->step_after_step_resume_breakpoint);
2157
2158           /* With remote targets (at least), in all-stop, we can't
2159              issue any further remote commands until the program stops
2160              again.  */
2161           return 1;
2162         }
2163
2164       /* Either the thread no longer needed a step-over, or a new
2165          displaced stepping sequence started.  Even in the latter
2166          case, continue looking.  Maybe we can also start another
2167          displaced step on a thread of other process. */
2168     }
2169
2170   return 0;
2171 }
2172
2173 /* Update global variables holding ptids to hold NEW_PTID if they were
2174    holding OLD_PTID.  */
2175 static void
2176 infrun_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
2177 {
2178   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2179
2180   if (ptid_equal (inferior_ptid, old_ptid))
2181     inferior_ptid = new_ptid;
2182
2183   for (displaced = displaced_step_inferior_states;
2184        displaced;
2185        displaced = displaced->next)
2186     {
2187       if (ptid_equal (displaced->step_ptid, old_ptid))
2188         displaced->step_ptid = new_ptid;
2189     }
2190 }
2191
2192 \f
2193
2194 static const char schedlock_off[] = "off";
2195 static const char schedlock_on[] = "on";
2196 static const char schedlock_step[] = "step";
2197 static const char schedlock_replay[] = "replay";
2198 static const char *const scheduler_enums[] = {
2199   schedlock_off,
2200   schedlock_on,
2201   schedlock_step,
2202   schedlock_replay,
2203   NULL
2204 };
2205 static const char *scheduler_mode = schedlock_replay;
2206 static void
2207 show_scheduler_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
2208                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
2209 {
2210   fprintf_filtered (file,
2211                     _("Mode for locking scheduler "
2212                       "during execution is \"%s\".\n"),
2213                     value);
2214 }
2215
2216 static void
2217 set_schedlock_func (const char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
2218 {
2219   if (!target_can_lock_scheduler)
2220     {
2221       scheduler_mode = schedlock_off;
2222       error (_("Target '%s' cannot support this command."), target_shortname);
2223     }
2224 }
2225
2226 /* True if execution commands resume all threads of all processes by
2227    default; otherwise, resume only threads of the current inferior
2228    process.  */
2229 int sched_multi = 0;
2230
2231 /* Try to setup for software single stepping over the specified location.
2232    Return 1 if target_resume() should use hardware single step.
2233
2234    GDBARCH the current gdbarch.
2235    PC the location to step over.  */
2236
2237 static int
2238 maybe_software_singlestep (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2239 {
2240   int hw_step = 1;
2241
2242   if (execution_direction == EXEC_FORWARD
2243       && gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
2244     hw_step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
2245
2246   return hw_step;
2247 }
2248
2249 /* See infrun.h.  */
2250
2251 ptid_t
2252 user_visible_resume_ptid (int step)
2253 {
2254   ptid_t resume_ptid;
2255
2256   if (non_stop)
2257     {
2258       /* With non-stop mode on, threads are always handled
2259          individually.  */
2260       resume_ptid = inferior_ptid;
2261     }
2262   else if ((scheduler_mode == schedlock_on)
2263            || (scheduler_mode == schedlock_step && step))
2264     {
2265       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread
2266          resume.  */
2267       resume_ptid = inferior_ptid;
2268     }
2269   else if ((scheduler_mode == schedlock_replay)
2270            && target_record_will_replay (minus_one_ptid, execution_direction))
2271     {
2272       /* User-settable 'scheduler' mode requires solo thread resume in replay
2273          mode.  */
2274       resume_ptid = inferior_ptid;
2275     }
2276   else if (!sched_multi && target_supports_multi_process ())
2277     {
2278       /* Resume all threads of the current process (and none of other
2279          processes).  */
2280       resume_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2281     }
2282   else
2283     {
2284       /* Resume all threads of all processes.  */
2285       resume_ptid = RESUME_ALL;
2286     }
2287
2288   return resume_ptid;
2289 }
2290
2291 /* Return a ptid representing the set of threads that we will resume,
2292    in the perspective of the target, assuming run control handling
2293    does not require leaving some threads stopped (e.g., stepping past
2294    breakpoint).  USER_STEP indicates whether we're about to start the
2295    target for a stepping command.  */
2296
2297 static ptid_t
2298 internal_resume_ptid (int user_step)
2299 {
2300   /* In non-stop, we always control threads individually.  Note that
2301      the target may always work in non-stop mode even with "set
2302      non-stop off", in which case user_visible_resume_ptid could
2303      return a wildcard ptid.  */
2304   if (target_is_non_stop_p ())
2305     return inferior_ptid;
2306   else
2307     return user_visible_resume_ptid (user_step);
2308 }
2309
2310 /* Wrapper for target_resume, that handles infrun-specific
2311    bookkeeping.  */
2312
2313 static void
2314 do_target_resume (ptid_t resume_ptid, int step, enum gdb_signal sig)
2315 {
2316   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2317
2318   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2319
2320   /* Install inferior's terminal modes.  */
2321   target_terminal::inferior ();
2322
2323   /* Avoid confusing the next resume, if the next stop/resume
2324      happens to apply to another thread.  */
2325   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2326
2327   /* Advise target which signals may be handled silently.
2328
2329      If we have removed breakpoints because we are stepping over one
2330      in-line (in any thread), we need to receive all signals to avoid
2331      accidentally skipping a breakpoint during execution of a signal
2332      handler.
2333
2334      Likewise if we're displaced stepping, otherwise a trap for a
2335      breakpoint in a signal handler might be confused with the
2336      displaced step finishing.  We don't make the displaced_step_fixup
2337      step distinguish the cases instead, because:
2338
2339      - a backtrace while stopped in the signal handler would show the
2340        scratch pad as frame older than the signal handler, instead of
2341        the real mainline code.
2342
2343      - when the thread is later resumed, the signal handler would
2344        return to the scratch pad area, which would no longer be
2345        valid.  */
2346   if (step_over_info_valid_p ()
2347       || displaced_step_in_progress (ptid_get_pid (tp->ptid)))
2348     target_pass_signals (0, NULL);
2349   else
2350     target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
2351
2352   target_resume (resume_ptid, step, sig);
2353
2354   target_commit_resume ();
2355 }
2356
2357 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2358    (GDB_SIGNAL_0 for none).  Note: don't call this directly; instead
2359    call 'resume', which handles exceptions.  */
2360
2361 static void
2362 resume_1 (enum gdb_signal sig)
2363 {
2364   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2365   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
2366   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
2367   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
2368   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
2369   ptid_t resume_ptid;
2370   /* This represents the user's step vs continue request.  When
2371      deciding whether "set scheduler-locking step" applies, it's the
2372      user's intention that counts.  */
2373   const int user_step = tp->control.stepping_command;
2374   /* This represents what we'll actually request the target to do.
2375      This can decay from a step to a continue, if e.g., we need to
2376      implement single-stepping with breakpoints (software
2377      single-step).  */
2378   int step;
2379
2380   gdb_assert (!tp->stop_requested);
2381   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
2382
2383   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2384     {
2385       if (debug_infrun)
2386         {
2387           std::string statstr
2388             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2389
2390           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2391                               "infrun: resume: thread %s has pending wait "
2392                               "status %s (currently_stepping=%d).\n",
2393                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2394                               currently_stepping (tp));
2395         }
2396
2397       tp->resumed = 1;
2398
2399       /* FIXME: What should we do if we are supposed to resume this
2400          thread with a signal?  Maybe we should maintain a queue of
2401          pending signals to deliver.  */
2402       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2403         {
2404           warning (_("Couldn't deliver signal %s to %s."),
2405                    gdb_signal_to_name (sig), target_pid_to_str (tp->ptid));
2406         }
2407
2408       tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2409
2410       if (target_can_async_p ())
2411         target_async (1);
2412       return;
2413     }
2414
2415   tp->stepped_breakpoint = 0;
2416
2417   /* Depends on stepped_breakpoint.  */
2418   step = currently_stepping (tp);
2419
2420   if (current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2421     {
2422       /* Don't try to single-step a vfork parent that is waiting for
2423          the child to get out of the shared memory region (by exec'ing
2424          or exiting).  This is particularly important on software
2425          single-step archs, as the child process would trip on the
2426          software single step breakpoint inserted for the parent
2427          process.  Since the parent will not actually execute any
2428          instruction until the child is out of the shared region (such
2429          are vfork's semantics), it is safe to simply continue it.
2430          Eventually, we'll see a TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE event for
2431          the parent, and tell it to `keep_going', which automatically
2432          re-sets it stepping.  */
2433       if (debug_infrun)
2434         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2435                             "infrun: resume : clear step\n");
2436       step = 0;
2437     }
2438
2439   if (debug_infrun)
2440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2441                         "infrun: resume (step=%d, signal=%s), "
2442                         "trap_expected=%d, current thread [%s] at %s\n",
2443                         step, gdb_signal_to_symbol_string (sig),
2444                         tp->control.trap_expected,
2445                         target_pid_to_str (inferior_ptid),
2446                         paddress (gdbarch, pc));
2447
2448   /* Normally, by the time we reach `resume', the breakpoints are either
2449      removed or inserted, as appropriate.  The exception is if we're sitting
2450      at a permanent breakpoint; we need to step over it, but permanent
2451      breakpoints can't be removed.  So we have to test for it here.  */
2452   if (breakpoint_here_p (aspace, pc) == permanent_breakpoint_here)
2453     {
2454       if (sig != GDB_SIGNAL_0)
2455         {
2456           /* We have a signal to pass to the inferior.  The resume
2457              may, or may not take us to the signal handler.  If this
2458              is a step, we'll need to stop in the signal handler, if
2459              there's one, (if the target supports stepping into
2460              handlers), or in the next mainline instruction, if
2461              there's no handler.  If this is a continue, we need to be
2462              sure to run the handler with all breakpoints inserted.
2463              In all cases, set a breakpoint at the current address
2464              (where the handler returns to), and once that breakpoint
2465              is hit, resume skipping the permanent breakpoint.  If
2466              that breakpoint isn't hit, then we've stepped into the
2467              signal handler (or hit some other event).  We'll delete
2468              the step-resume breakpoint then.  */
2469
2470           if (debug_infrun)
2471             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2472                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint, "
2473                                 "deliver signal first\n");
2474
2475           clear_step_over_info ();
2476           tp->control.trap_expected = 0;
2477
2478           if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2479             {
2480               /* Set a "high-priority" step-resume, as we don't want
2481                  user breakpoints at PC to trigger (again) when this
2482                  hits.  */
2483               insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2484               gdb_assert (tp->control.step_resume_breakpoint->loc->permanent);
2485
2486               tp->step_after_step_resume_breakpoint = step;
2487             }
2488
2489           insert_breakpoints ();
2490         }
2491       else
2492         {
2493           /* There's no signal to pass, we can go ahead and skip the
2494              permanent breakpoint manually.  */
2495           if (debug_infrun)
2496             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2497                                 "infrun: resume: skipping permanent breakpoint\n");
2498           gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch, regcache);
2499           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2500              execute instructions.  */
2501           pc = regcache_read_pc (regcache);
2502
2503           if (step)
2504             {
2505               /* We've already advanced the PC, so the stepping part
2506                  is done.  Now we need to arrange for a trap to be
2507                  reported to handle_inferior_event.  Set a breakpoint
2508                  at the current PC, and run to it.  Don't update
2509                  prev_pc, because if we end in
2510                  switch_back_to_stepped_thread, we want the "expected
2511                  thread advanced also" branch to be taken.  IOW, we
2512                  don't want this thread to step further from PC
2513                  (overstep).  */
2514               gdb_assert (!step_over_info_valid_p ());
2515               insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
2516               insert_breakpoints ();
2517
2518               resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2519               do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
2520               tp->resumed = 1;
2521               return;
2522             }
2523         }
2524     }
2525
2526   /* If we have a breakpoint to step over, make sure to do a single
2527      step only.  Same if we have software watchpoints.  */
2528   if (tp->control.trap_expected || bpstat_should_step ())
2529     tp->control.may_range_step = 0;
2530
2531   /* If enabled, step over breakpoints by executing a copy of the
2532      instruction at a different address.
2533
2534      We can't use displaced stepping when we have a signal to deliver;
2535      the comments for displaced_step_prepare explain why.  The
2536      comments in the handle_inferior event for dealing with 'random
2537      signals' explain what we do instead.
2538
2539      We can't use displaced stepping when we are waiting for vfork_done
2540      event, displaced stepping breaks the vfork child similarly as single
2541      step software breakpoint.  */
2542   if (tp->control.trap_expected
2543       && use_displaced_stepping (tp)
2544       && !step_over_info_valid_p ()
2545       && sig == GDB_SIGNAL_0
2546       && !current_inferior ()->waiting_for_vfork_done)
2547     {
2548       int prepared = displaced_step_prepare (inferior_ptid);
2549
2550       if (prepared == 0)
2551         {
2552           if (debug_infrun)
2553             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2554                                 "Got placed in step-over queue\n");
2555
2556           tp->control.trap_expected = 0;
2557           return;
2558         }
2559       else if (prepared < 0)
2560         {
2561           /* Fallback to stepping over the breakpoint in-line.  */
2562
2563           if (target_is_non_stop_p ())
2564             stop_all_threads ();
2565
2566           set_step_over_info (regcache->aspace (),
2567                               regcache_read_pc (regcache), 0, tp->global_num);
2568
2569           step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2570
2571           insert_breakpoints ();
2572         }
2573       else if (prepared > 0)
2574         {
2575           struct displaced_step_inferior_state *displaced;
2576
2577           /* Update pc to reflect the new address from which we will
2578              execute instructions due to displaced stepping.  */
2579           pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
2580
2581           displaced = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2582           step = gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
2583                                                        displaced->step_closure);
2584         }
2585     }
2586
2587   /* Do we need to do it the hard way, w/temp breakpoints?  */
2588   else if (step)
2589     step = maybe_software_singlestep (gdbarch, pc);
2590
2591   /* Currently, our software single-step implementation leads to different
2592      results than hardware single-stepping in one situation: when stepping
2593      into delivering a signal which has an associated signal handler,
2594      hardware single-step will stop at the first instruction of the handler,
2595      while software single-step will simply skip execution of the handler.
2596
2597      For now, this difference in behavior is accepted since there is no
2598      easy way to actually implement single-stepping into a signal handler
2599      without kernel support.
2600
2601      However, there is one scenario where this difference leads to follow-on
2602      problems: if we're stepping off a breakpoint by removing all breakpoints
2603      and then single-stepping.  In this case, the software single-step
2604      behavior means that even if there is a *breakpoint* in the signal
2605      handler, GDB still would not stop.
2606
2607      Fortunately, we can at least fix this particular issue.  We detect
2608      here the case where we are about to deliver a signal while software
2609      single-stepping with breakpoints removed.  In this situation, we
2610      revert the decisions to remove all breakpoints and insert single-
2611      step breakpoints, and instead we install a step-resume breakpoint
2612      at the current address, deliver the signal without stepping, and
2613      once we arrive back at the step-resume breakpoint, actually step
2614      over the breakpoint we originally wanted to step over.  */
2615   if (thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
2616       && sig != GDB_SIGNAL_0
2617       && step_over_info_valid_p ())
2618     {
2619       /* If we have nested signals or a pending signal is delivered
2620          immediately after a handler returns, might might already have
2621          a step-resume breakpoint set on the earlier handler.  We cannot
2622          set another step-resume breakpoint; just continue on until the
2623          original breakpoint is hit.  */
2624       if (tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
2625         {
2626           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (get_current_frame ());
2627           tp->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
2628         }
2629
2630       delete_single_step_breakpoints (tp);
2631
2632       clear_step_over_info ();
2633       tp->control.trap_expected = 0;
2634
2635       insert_breakpoints ();
2636     }
2637
2638   /* If STEP is set, it's a request to use hardware stepping
2639      facilities.  But in that case, we should never
2640      use singlestep breakpoint.  */
2641   gdb_assert (!(thread_has_single_step_breakpoints_set (tp) && step));
2642
2643   /* Decide the set of threads to ask the target to resume.  */
2644   if (tp->control.trap_expected)
2645     {
2646       /* We're allowing a thread to run past a breakpoint it has
2647          hit, either by single-stepping the thread with the breakpoint
2648          removed, or by displaced stepping, with the breakpoint inserted.
2649          In the former case, we need to single-step only this thread,
2650          and keep others stopped, as they can miss this breakpoint if
2651          allowed to run.  That's not really a problem for displaced
2652          stepping, but, we still keep other threads stopped, in case
2653          another thread is also stopped for a breakpoint waiting for
2654          its turn in the displaced stepping queue.  */
2655       resume_ptid = inferior_ptid;
2656     }
2657   else
2658     resume_ptid = internal_resume_ptid (user_step);
2659
2660   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
2661       && step && breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
2662     {
2663       /* There are two cases where we currently need to step a
2664          breakpoint instruction when we have a signal to deliver:
2665
2666          - See handle_signal_stop where we handle random signals that
2667          could take out us out of the stepping range.  Normally, in
2668          that case we end up continuing (instead of stepping) over the
2669          signal handler with a breakpoint at PC, but there are cases
2670          where we should _always_ single-step, even if we have a
2671          step-resume breakpoint, like when a software watchpoint is
2672          set.  Assuming single-stepping and delivering a signal at the
2673          same time would takes us to the signal handler, then we could
2674          have removed the breakpoint at PC to step over it.  However,
2675          some hardware step targets (like e.g., Mac OS) can't step
2676          into signal handlers, and for those, we need to leave the
2677          breakpoint at PC inserted, as otherwise if the handler
2678          recurses and executes PC again, it'll miss the breakpoint.
2679          So we leave the breakpoint inserted anyway, but we need to
2680          record that we tried to step a breakpoint instruction, so
2681          that adjust_pc_after_break doesn't end up confused.
2682
2683          - In non-stop if we insert a breakpoint (e.g., a step-resume)
2684          in one thread after another thread that was stepping had been
2685          momentarily paused for a step-over.  When we re-resume the
2686          stepping thread, it may be resumed from that address with a
2687          breakpoint that hasn't trapped yet.  Seen with
2688          gdb.threads/non-stop-fair-events.exp, on targets that don't
2689          do displaced stepping.  */
2690
2691       if (debug_infrun)
2692         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2693                             "infrun: resume: [%s] stepped breakpoint\n",
2694                             target_pid_to_str (tp->ptid));
2695
2696       tp->stepped_breakpoint = 1;
2697
2698       /* Most targets can step a breakpoint instruction, thus
2699          executing it normally.  But if this one cannot, just
2700          continue and we will hit it anyway.  */
2701       if (gdbarch_cannot_step_breakpoint (gdbarch))
2702         step = 0;
2703     }
2704
2705   if (debug_displaced
2706       && tp->control.trap_expected
2707       && use_displaced_stepping (tp)
2708       && !step_over_info_valid_p ())
2709     {
2710       struct regcache *resume_regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2711       struct gdbarch *resume_gdbarch = resume_regcache->arch ();
2712       CORE_ADDR actual_pc = regcache_read_pc (resume_regcache);
2713       gdb_byte buf[4];
2714
2715       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: run %s: ",
2716                           paddress (resume_gdbarch, actual_pc));
2717       read_memory (actual_pc, buf, sizeof (buf));
2718       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, sizeof (buf));
2719     }
2720
2721   if (tp->control.may_range_step)
2722     {
2723       /* If we're resuming a thread with the PC out of the step
2724          range, then we're doing some nested/finer run control
2725          operation, like stepping the thread out of the dynamic
2726          linker or the displaced stepping scratch pad.  We
2727          shouldn't have allowed a range step then.  */
2728       gdb_assert (pc_in_thread_step_range (pc, tp));
2729     }
2730
2731   do_target_resume (resume_ptid, step, sig);
2732   tp->resumed = 1;
2733 }
2734
2735 /* Resume the inferior.  SIG is the signal to give the inferior
2736    (GDB_SIGNAL_0 for none).  This is a wrapper around 'resume_1' that
2737    rolls back state on error.  */
2738
2739 void
2740 resume (gdb_signal sig)
2741 {
2742   TRY
2743     {
2744       resume_1 (sig);
2745     }
2746   CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2747     {
2748       /* If resuming is being aborted for any reason, delete any
2749          single-step breakpoint resume_1 may have created, to avoid
2750          confusing the following resumption, and to avoid leaving
2751          single-step breakpoints perturbing other threads, in case
2752          we're running in non-stop mode.  */
2753       if (inferior_ptid != null_ptid)
2754         delete_single_step_breakpoints (inferior_thread ());
2755       throw_exception (ex);
2756     }
2757   END_CATCH
2758 }
2759
2760 \f
2761 /* Proceeding.  */
2762
2763 /* See infrun.h.  */
2764
2765 /* Counter that tracks number of user visible stops.  This can be used
2766    to tell whether a command has proceeded the inferior past the
2767    current location.  This allows e.g., inferior function calls in
2768    breakpoint commands to not interrupt the command list.  When the
2769    call finishes successfully, the inferior is standing at the same
2770    breakpoint as if nothing happened (and so we don't call
2771    normal_stop).  */
2772 static ULONGEST current_stop_id;
2773
2774 /* See infrun.h.  */
2775
2776 ULONGEST
2777 get_stop_id (void)
2778 {
2779   return current_stop_id;
2780 }
2781
2782 /* Called when we report a user visible stop.  */
2783
2784 static void
2785 new_stop_id (void)
2786 {
2787   current_stop_id++;
2788 }
2789
2790 /* Clear out all variables saying what to do when inferior is continued.
2791    First do this, then set the ones you want, then call `proceed'.  */
2792
2793 static void
2794 clear_proceed_status_thread (struct thread_info *tp)
2795 {
2796   if (debug_infrun)
2797     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2798                         "infrun: clear_proceed_status_thread (%s)\n",
2799                         target_pid_to_str (tp->ptid));
2800
2801   /* If we're starting a new sequence, then the previous finished
2802      single-step is no longer relevant.  */
2803   if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
2804     {
2805       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP)
2806         {
2807           if (debug_infrun)
2808             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2809                                 "infrun: clear_proceed_status: pending "
2810                                 "event of %s was a finished step. "
2811                                 "Discarding.\n",
2812                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
2813
2814           tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
2815           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
2816         }
2817       else if (debug_infrun)
2818         {
2819           std::string statstr
2820             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
2821
2822           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2823                               "infrun: clear_proceed_status_thread: thread %s "
2824                               "has pending wait status %s "
2825                               "(currently_stepping=%d).\n",
2826                               target_pid_to_str (tp->ptid), statstr.c_str (),
2827                               currently_stepping (tp));
2828         }
2829     }
2830
2831   /* If this signal should not be seen by program, give it zero.
2832      Used for debugging signals.  */
2833   if (!signal_pass_state (tp->suspend.stop_signal))
2834     tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2835
2836   thread_fsm_delete (tp->thread_fsm);
2837   tp->thread_fsm = NULL;
2838
2839   tp->control.trap_expected = 0;
2840   tp->control.step_range_start = 0;
2841   tp->control.step_range_end = 0;
2842   tp->control.may_range_step = 0;
2843   tp->control.step_frame_id = null_frame_id;
2844   tp->control.step_stack_frame_id = null_frame_id;
2845   tp->control.step_over_calls = STEP_OVER_UNDEBUGGABLE;
2846   tp->control.step_start_function = NULL;
2847   tp->stop_requested = 0;
2848
2849   tp->control.stop_step = 0;
2850
2851   tp->control.proceed_to_finish = 0;
2852
2853   tp->control.stepping_command = 0;
2854
2855   /* Discard any remaining commands or status from previous stop.  */
2856   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
2857 }
2858
2859 void
2860 clear_proceed_status (int step)
2861 {
2862   /* With scheduler-locking replay, stop replaying other threads if we're
2863      not replaying the user-visible resume ptid.
2864
2865      This is a convenience feature to not require the user to explicitly
2866      stop replaying the other threads.  We're assuming that the user's
2867      intent is to resume tracing the recorded process.  */
2868   if (!non_stop && scheduler_mode == schedlock_replay
2869       && target_record_is_replaying (minus_one_ptid)
2870       && !target_record_will_replay (user_visible_resume_ptid (step),
2871                                      execution_direction))
2872     target_record_stop_replaying ();
2873
2874   if (!non_stop)
2875     {
2876       struct thread_info *tp;
2877       ptid_t resume_ptid;
2878
2879       resume_ptid = user_visible_resume_ptid (step);
2880
2881       /* In all-stop mode, delete the per-thread status of all threads
2882          we're about to resume, implicitly and explicitly.  */
2883       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
2884         {
2885           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
2886             continue;
2887           clear_proceed_status_thread (tp);
2888         }
2889     }
2890
2891   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2892     {
2893       struct inferior *inferior;
2894
2895       if (non_stop)
2896         {
2897           /* If in non-stop mode, only delete the per-thread status of
2898              the current thread.  */
2899           clear_proceed_status_thread (inferior_thread ());
2900         }
2901
2902       inferior = current_inferior ();
2903       inferior->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2904     }
2905
2906   gdb::observers::about_to_proceed.notify ();
2907 }
2908
2909 /* Returns true if TP is still stopped at a breakpoint that needs
2910    stepping-over in order to make progress.  If the breakpoint is gone
2911    meanwhile, we can skip the whole step-over dance.  */
2912
2913 static int
2914 thread_still_needs_step_over_bp (struct thread_info *tp)
2915 {
2916   if (tp->stepping_over_breakpoint)
2917     {
2918       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
2919
2920       if (breakpoint_here_p (regcache->aspace (),
2921                              regcache_read_pc (regcache))
2922           == ordinary_breakpoint_here)
2923         return 1;
2924
2925       tp->stepping_over_breakpoint = 0;
2926     }
2927
2928   return 0;
2929 }
2930
2931 /* Check whether thread TP still needs to start a step-over in order
2932    to make progress when resumed.  Returns an bitwise or of enum
2933    step_over_what bits, indicating what needs to be stepped over.  */
2934
2935 static step_over_what
2936 thread_still_needs_step_over (struct thread_info *tp)
2937 {
2938   step_over_what what = 0;
2939
2940   if (thread_still_needs_step_over_bp (tp))
2941     what |= STEP_OVER_BREAKPOINT;
2942
2943   if (tp->stepping_over_watchpoint
2944       && !target_have_steppable_watchpoint)
2945     what |= STEP_OVER_WATCHPOINT;
2946
2947   return what;
2948 }
2949
2950 /* Returns true if scheduler locking applies.  STEP indicates whether
2951    we're about to do a step/next-like command to a thread.  */
2952
2953 static int
2954 schedlock_applies (struct thread_info *tp)
2955 {
2956   return (scheduler_mode == schedlock_on
2957           || (scheduler_mode == schedlock_step
2958               && tp->control.stepping_command)
2959           || (scheduler_mode == schedlock_replay
2960               && target_record_will_replay (minus_one_ptid,
2961                                             execution_direction)));
2962 }
2963
2964 /* Basic routine for continuing the program in various fashions.
2965
2966    ADDR is the address to resume at, or -1 for resume where stopped.
2967    SIGGNAL is the signal to give it, or 0 for none,
2968    or -1 for act according to how it stopped.
2969    STEP is nonzero if should trap after one instruction.
2970    -1 means return after that and print nothing.
2971    You should probably set various step_... variables
2972    before calling here, if you are stepping.
2973
2974    You should call clear_proceed_status before calling proceed.  */
2975
2976 void
2977 proceed (CORE_ADDR addr, enum gdb_signal siggnal)
2978 {
2979   struct regcache *regcache;
2980   struct gdbarch *gdbarch;
2981   struct thread_info *tp;
2982   CORE_ADDR pc;
2983   ptid_t resume_ptid;
2984   struct execution_control_state ecss;
2985   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
2986   int started;
2987
2988   /* If we're stopped at a fork/vfork, follow the branch set by the
2989      "set follow-fork-mode" command; otherwise, we'll just proceed
2990      resuming the current thread.  */
2991   if (!follow_fork ())
2992     {
2993       /* The target for some reason decided not to resume.  */
2994       normal_stop ();
2995       if (target_can_async_p ())
2996         inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
2997       return;
2998     }
2999
3000   /* We'll update this if & when we switch to a new thread.  */
3001   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3002
3003   regcache = get_current_regcache ();
3004   gdbarch = regcache->arch ();
3005   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
3006
3007   pc = regcache_read_pc (regcache);
3008   tp = inferior_thread ();
3009
3010   /* Fill in with reasonable starting values.  */
3011   init_thread_stepping_state (tp);
3012
3013   gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3014
3015   if (addr == (CORE_ADDR) -1)
3016     {
3017       if (pc == stop_pc
3018           && breakpoint_here_p (aspace, pc) == ordinary_breakpoint_here
3019           && execution_direction != EXEC_REVERSE)
3020         /* There is a breakpoint at the address we will resume at,
3021            step one instruction before inserting breakpoints so that
3022            we do not stop right away (and report a second hit at this
3023            breakpoint).
3024
3025            Note, we don't do this in reverse, because we won't
3026            actually be executing the breakpoint insn anyway.
3027            We'll be (un-)executing the previous instruction.  */
3028         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3029       else if (gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
3030                && gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch,
3031                                                      get_current_frame ()))
3032         /* We stepped onto an instruction that needs to be stepped
3033            again before re-inserting the breakpoint, do so.  */
3034         tp->stepping_over_breakpoint = 1;
3035     }
3036   else
3037     {
3038       regcache_write_pc (regcache, addr);
3039     }
3040
3041   if (siggnal != GDB_SIGNAL_DEFAULT)
3042     tp->suspend.stop_signal = siggnal;
3043
3044   resume_ptid = user_visible_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
3045
3046   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
3047      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
3048      frontend/user running state.  */
3049   scoped_finish_thread_state finish_state (resume_ptid);
3050
3051   /* Even if RESUME_PTID is a wildcard, and we end up resuming fewer
3052      threads (e.g., we might need to set threads stepping over
3053      breakpoints first), from the user/frontend's point of view, all
3054      threads in RESUME_PTID are now running.  Unless we're calling an
3055      inferior function, as in that case we pretend the inferior
3056      doesn't run at all.  */
3057   if (!tp->control.in_infcall)
3058    set_running (resume_ptid, 1);
3059
3060   if (debug_infrun)
3061     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3062                         "infrun: proceed (addr=%s, signal=%s)\n",
3063                         paddress (gdbarch, addr),
3064                         gdb_signal_to_symbol_string (siggnal));
3065
3066   annotate_starting ();
3067
3068   /* Make sure that output from GDB appears before output from the
3069      inferior.  */
3070   gdb_flush (gdb_stdout);
3071
3072   /* Since we've marked the inferior running, give it the terminal.  A
3073      QUIT/Ctrl-C from here on is forwarded to the target (which can
3074      still detect attempts to unblock a stuck connection with repeated
3075      Ctrl-C from within target_pass_ctrlc).  */
3076   target_terminal::inferior ();
3077
3078   /* In a multi-threaded task we may select another thread and
3079      then continue or step.
3080
3081      But if a thread that we're resuming had stopped at a breakpoint,
3082      it will immediately cause another breakpoint stop without any
3083      execution (i.e. it will report a breakpoint hit incorrectly).  So
3084      we must step over it first.
3085
3086      Look for threads other than the current (TP) that reported a
3087      breakpoint hit and haven't been resumed yet since.  */
3088
3089   /* If scheduler locking applies, we can avoid iterating over all
3090      threads.  */
3091   if (!non_stop && !schedlock_applies (tp))
3092     {
3093       struct thread_info *current = tp;
3094
3095       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3096         {
3097           /* Ignore the current thread here.  It's handled
3098              afterwards.  */
3099           if (tp == current)
3100             continue;
3101
3102           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3103           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3104             continue;
3105
3106           if (!thread_still_needs_step_over (tp))
3107             continue;
3108
3109           gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
3110
3111           if (debug_infrun)
3112             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3113                                 "infrun: need to step-over [%s] first\n",
3114                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3115
3116           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3117         }
3118
3119       tp = current;
3120     }
3121
3122   /* Enqueue the current thread last, so that we move all other
3123      threads over their breakpoints first.  */
3124   if (tp->stepping_over_breakpoint)
3125     thread_step_over_chain_enqueue (tp);
3126
3127   /* If the thread isn't started, we'll still need to set its prev_pc,
3128      so that switch_back_to_stepped_thread knows the thread hasn't
3129      advanced.  Must do this before resuming any thread, as in
3130      all-stop/remote, once we resume we can't send any other packet
3131      until the target stops again.  */
3132   tp->prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
3133
3134   {
3135     scoped_restore save_defer_tc = make_scoped_defer_target_commit_resume ();
3136
3137     started = start_step_over ();
3138
3139     if (step_over_info_valid_p ())
3140       {
3141         /* Either this thread started a new in-line step over, or some
3142            other thread was already doing one.  In either case, don't
3143            resume anything else until the step-over is finished.  */
3144       }
3145     else if (started && !target_is_non_stop_p ())
3146       {
3147         /* A new displaced stepping sequence was started.  In all-stop,
3148            we can't talk to the target anymore until it next stops.  */
3149       }
3150     else if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
3151       {
3152         /* In all-stop, but the target is always in non-stop mode.
3153            Start all other threads that are implicitly resumed too.  */
3154         ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3155         {
3156           /* Ignore threads of processes we're not resuming.  */
3157           if (!ptid_match (tp->ptid, resume_ptid))
3158             continue;
3159
3160           if (tp->resumed)
3161             {
3162               if (debug_infrun)
3163                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3164                                     "infrun: proceed: [%s] resumed\n",
3165                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3166               gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
3167               continue;
3168             }
3169
3170           if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3171             {
3172               if (debug_infrun)
3173                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3174                                     "infrun: proceed: [%s] needs step-over\n",
3175                                     target_pid_to_str (tp->ptid));
3176               continue;
3177             }
3178
3179           if (debug_infrun)
3180             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3181                                 "infrun: proceed: resuming %s\n",
3182                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3183
3184           reset_ecs (ecs, tp);
3185           switch_to_thread (tp->ptid);
3186           keep_going_pass_signal (ecs);
3187           if (!ecs->wait_some_more)
3188             error (_("Command aborted."));
3189         }
3190       }
3191     else if (!tp->resumed && !thread_is_in_step_over_chain (tp))
3192       {
3193         /* The thread wasn't started, and isn't queued, run it now.  */
3194         reset_ecs (ecs, tp);
3195         switch_to_thread (tp->ptid);
3196         keep_going_pass_signal (ecs);
3197         if (!ecs->wait_some_more)
3198           error (_("Command aborted."));
3199       }
3200   }
3201
3202   target_commit_resume ();
3203
3204   finish_state.release ();
3205
3206   /* Tell the event loop to wait for it to stop.  If the target
3207      supports asynchronous execution, it'll do this from within
3208      target_resume.  */
3209   if (!target_can_async_p ())
3210     mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3211 }
3212 \f
3213
3214 /* Start remote-debugging of a machine over a serial link.  */
3215
3216 void
3217 start_remote (int from_tty)
3218 {
3219   struct inferior *inferior;
3220
3221   inferior = current_inferior ();
3222   inferior->control.stop_soon = STOP_QUIETLY_REMOTE;
3223
3224   /* Always go on waiting for the target, regardless of the mode.  */
3225   /* FIXME: cagney/1999-09-23: At present it isn't possible to
3226      indicate to wait_for_inferior that a target should timeout if
3227      nothing is returned (instead of just blocking).  Because of this,
3228      targets expecting an immediate response need to, internally, set
3229      things up so that the target_wait() is forced to eventually
3230      timeout.  */
3231   /* FIXME: cagney/1999-09-24: It isn't possible for target_open() to
3232      differentiate to its caller what the state of the target is after
3233      the initial open has been performed.  Here we're assuming that
3234      the target has stopped.  It should be possible to eventually have
3235      target_open() return to the caller an indication that the target
3236      is currently running and GDB state should be set to the same as
3237      for an async run.  */
3238   wait_for_inferior ();
3239
3240   /* Now that the inferior has stopped, do any bookkeeping like
3241      loading shared libraries.  We want to do this before normal_stop,
3242      so that the displayed frame is up to date.  */
3243   post_create_inferior (target_stack, from_tty);
3244
3245   normal_stop ();
3246 }
3247
3248 /* Initialize static vars when a new inferior begins.  */
3249
3250 void
3251 init_wait_for_inferior (void)
3252 {
3253   /* These are meaningless until the first time through wait_for_inferior.  */
3254
3255   breakpoint_init_inferior (inf_starting);
3256
3257   clear_proceed_status (0);
3258
3259   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
3260
3261   previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
3262
3263   /* Discard any skipped inlined frames.  */
3264   clear_inline_frame_state (minus_one_ptid);
3265 }
3266
3267 \f
3268
3269 static void handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs);
3270
3271 static void handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
3272                                        struct execution_control_state *ecs);
3273 static void handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
3274                                                 struct execution_control_state *ecs);
3275 static void handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs);
3276 static void check_exception_resume (struct execution_control_state *,
3277                                     struct frame_info *);
3278
3279 static void end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs);
3280 static void stop_waiting (struct execution_control_state *ecs);
3281 static void keep_going (struct execution_control_state *ecs);
3282 static void process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs);
3283 static int switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs);
3284
3285 /* This function is attached as a "thread_stop_requested" observer.
3286    Cleanup local state that assumed the PTID was to be resumed, and
3287    report the stop to the frontend.  */
3288
3289 static void
3290 infrun_thread_stop_requested (ptid_t ptid)
3291 {
3292   struct thread_info *tp;
3293
3294   /* PTID was requested to stop.  If the thread was already stopped,
3295      but the user/frontend doesn't know about that yet (e.g., the
3296      thread had been temporarily paused for some step-over), set up
3297      for reporting the stop now.  */
3298   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3299     if (ptid_match (tp->ptid, ptid))
3300       {
3301         if (tp->state != THREAD_RUNNING)
3302           continue;
3303         if (tp->executing)
3304           continue;
3305
3306         /* Remove matching threads from the step-over queue, so
3307            start_step_over doesn't try to resume them
3308            automatically.  */
3309         if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
3310           thread_step_over_chain_remove (tp);
3311
3312         /* If the thread is stopped, but the user/frontend doesn't
3313            know about that yet, queue a pending event, as if the
3314            thread had just stopped now.  Unless the thread already had
3315            a pending event.  */
3316         if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3317           {
3318             tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3319             tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3320             tp->suspend.waitstatus.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3321           }
3322
3323         /* Clear the inline-frame state, since we're re-processing the
3324            stop.  */
3325         clear_inline_frame_state (tp->ptid);
3326
3327         /* If this thread was paused because some other thread was
3328            doing an inline-step over, let that finish first.  Once
3329            that happens, we'll restart all threads and consume pending
3330            stop events then.  */
3331         if (step_over_info_valid_p ())
3332           continue;
3333
3334         /* Otherwise we can process the (new) pending event now.  Set
3335            it so this pending event is considered by
3336            do_target_wait.  */
3337         tp->resumed = 1;
3338       }
3339 }
3340
3341 static void
3342 infrun_thread_thread_exit (struct thread_info *tp, int silent)
3343 {
3344   if (ptid_equal (target_last_wait_ptid, tp->ptid))
3345     nullify_last_target_wait_ptid ();
3346 }
3347
3348 /* Delete the step resume, single-step and longjmp/exception resume
3349    breakpoints of TP.  */
3350
3351 static void
3352 delete_thread_infrun_breakpoints (struct thread_info *tp)
3353 {
3354   delete_step_resume_breakpoint (tp);
3355   delete_exception_resume_breakpoint (tp);
3356   delete_single_step_breakpoints (tp);
3357 }
3358
3359 /* If the target still has execution, call FUNC for each thread that
3360    just stopped.  In all-stop, that's all the non-exited threads; in
3361    non-stop, that's the current thread, only.  */
3362
3363 typedef void (*for_each_just_stopped_thread_callback_func)
3364   (struct thread_info *tp);
3365
3366 static void
3367 for_each_just_stopped_thread (for_each_just_stopped_thread_callback_func func)
3368 {
3369   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
3370     return;
3371
3372   if (target_is_non_stop_p ())
3373     {
3374       /* If in non-stop mode, only the current thread stopped.  */
3375       func (inferior_thread ());
3376     }
3377   else
3378     {
3379       struct thread_info *tp;
3380
3381       /* In all-stop mode, all threads have stopped.  */
3382       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
3383         {
3384           func (tp);
3385         }
3386     }
3387 }
3388
3389 /* Delete the step resume and longjmp/exception resume breakpoints of
3390    the threads that just stopped.  */
3391
3392 static void
3393 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints (void)
3394 {
3395   for_each_just_stopped_thread (delete_thread_infrun_breakpoints);
3396 }
3397
3398 /* Delete the single-step breakpoints of the threads that just
3399    stopped.  */
3400
3401 static void
3402 delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints (void)
3403 {
3404   for_each_just_stopped_thread (delete_single_step_breakpoints);
3405 }
3406
3407 /* A cleanup wrapper.  */
3408
3409 static void
3410 delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup (void *arg)
3411 {
3412   delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3413 }
3414
3415 /* See infrun.h.  */
3416
3417 void
3418 print_target_wait_results (ptid_t waiton_ptid, ptid_t result_ptid,
3419                            const struct target_waitstatus *ws)
3420 {
3421   std::string status_string = target_waitstatus_to_string (ws);
3422   string_file stb;
3423
3424   /* The text is split over several lines because it was getting too long.
3425      Call fprintf_unfiltered (gdb_stdlog) once so that the text is still
3426      output as a unit; we want only one timestamp printed if debug_timestamp
3427      is set.  */
3428
3429   stb.printf ("infrun: target_wait (%d.%ld.%ld",
3430               ptid_get_pid (waiton_ptid),
3431               ptid_get_lwp (waiton_ptid),
3432               ptid_get_tid (waiton_ptid));
3433   if (ptid_get_pid (waiton_ptid) != -1)
3434     stb.printf (" [%s]", target_pid_to_str (waiton_ptid));
3435   stb.printf (", status) =\n");
3436   stb.printf ("infrun:   %d.%ld.%ld [%s],\n",
3437               ptid_get_pid (result_ptid),
3438               ptid_get_lwp (result_ptid),
3439               ptid_get_tid (result_ptid),
3440               target_pid_to_str (result_ptid));
3441   stb.printf ("infrun:   %s\n", status_string.c_str ());
3442
3443   /* This uses %s in part to handle %'s in the text, but also to avoid
3444      a gcc error: the format attribute requires a string literal.  */
3445   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", stb.c_str ());
3446 }
3447
3448 /* Select a thread at random, out of those which are resumed and have
3449    had events.  */
3450
3451 static struct thread_info *
3452 random_pending_event_thread (ptid_t waiton_ptid)
3453 {
3454   struct thread_info *event_tp;
3455   int num_events = 0;
3456   int random_selector;
3457
3458   /* First see how many events we have.  Count only resumed threads
3459      that have an event pending.  */
3460   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3461     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3462         && event_tp->resumed
3463         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3464       num_events++;
3465
3466   if (num_events == 0)
3467     return NULL;
3468
3469   /* Now randomly pick a thread out of those that have had events.  */
3470   random_selector = (int)
3471     ((num_events * (double) rand ()) / (RAND_MAX + 1.0));
3472
3473   if (debug_infrun && num_events > 1)
3474     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3475                         "infrun: Found %d events, selecting #%d\n",
3476                         num_events, random_selector);
3477
3478   /* Select the Nth thread that has had an event.  */
3479   ALL_NON_EXITED_THREADS (event_tp)
3480     if (ptid_match (event_tp->ptid, waiton_ptid)
3481         && event_tp->resumed
3482         && event_tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3483       if (random_selector-- == 0)
3484         break;
3485
3486   return event_tp;
3487 }
3488
3489 /* Wrapper for target_wait that first checks whether threads have
3490    pending statuses to report before actually asking the target for
3491    more events.  */
3492
3493 static ptid_t
3494 do_target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3495 {
3496   ptid_t event_ptid;
3497   struct thread_info *tp;
3498
3499   /* First check if there is a resumed thread with a wait status
3500      pending.  */
3501   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
3502     {
3503       tp = random_pending_event_thread (ptid);
3504     }
3505   else
3506     {
3507       if (debug_infrun)
3508         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3509                             "infrun: Waiting for specific thread %s.\n",
3510                             target_pid_to_str (ptid));
3511
3512       /* We have a specific thread to check.  */
3513       tp = find_thread_ptid (ptid);
3514       gdb_assert (tp != NULL);
3515       if (!tp->suspend.waitstatus_pending_p)
3516         tp = NULL;
3517     }
3518
3519   if (tp != NULL
3520       && (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3521           || tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT))
3522     {
3523       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3524       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
3525       CORE_ADDR pc;
3526       int discard = 0;
3527
3528       pc = regcache_read_pc (regcache);
3529
3530       if (pc != tp->suspend.stop_pc)
3531         {
3532           if (debug_infrun)
3533             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3534                                 "infrun: PC of %s changed.  was=%s, now=%s\n",
3535                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3536                                 paddress (gdbarch, tp->prev_pc),
3537                                 paddress (gdbarch, pc));
3538           discard = 1;
3539         }
3540       else if (!breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (), pc))
3541         {
3542           if (debug_infrun)
3543             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3544                                 "infrun: previous breakpoint of %s, at %s gone\n",
3545                                 target_pid_to_str (tp->ptid),
3546                                 paddress (gdbarch, pc));
3547
3548           discard = 1;
3549         }
3550
3551       if (discard)
3552         {
3553           if (debug_infrun)
3554             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3555                                 "infrun: pending event of %s cancelled.\n",
3556                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
3557
3558           tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3559           tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3560         }
3561     }
3562
3563   if (tp != NULL)
3564     {
3565       if (debug_infrun)
3566         {
3567           std::string statstr
3568             = target_waitstatus_to_string (&tp->suspend.waitstatus);
3569
3570           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3571                               "infrun: Using pending wait status %s for %s.\n",
3572                               statstr.c_str (),
3573                               target_pid_to_str (tp->ptid));
3574         }
3575
3576       /* Now that we've selected our final event LWP, un-adjust its PC
3577          if it was a software breakpoint (and the target doesn't
3578          always adjust the PC itself).  */
3579       if (tp->suspend.stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT
3580           && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
3581         {
3582           struct regcache *regcache;
3583           struct gdbarch *gdbarch;
3584           int decr_pc;
3585
3586           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
3587           gdbarch = regcache->arch ();
3588
3589           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
3590           if (decr_pc != 0)
3591             {
3592               CORE_ADDR pc;
3593
3594               pc = regcache_read_pc (regcache);
3595               regcache_write_pc (regcache, pc + decr_pc);
3596             }
3597         }
3598
3599       tp->suspend.stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
3600       *status = tp->suspend.waitstatus;
3601       tp->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3602
3603       /* Wake up the event loop again, until all pending events are
3604          processed.  */
3605       if (target_is_async_p ())
3606         mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
3607       return tp->ptid;
3608     }
3609
3610   /* But if we don't find one, we'll have to wait.  */
3611
3612   if (deprecated_target_wait_hook)
3613     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (ptid, status, options);
3614   else
3615     event_ptid = target_wait (ptid, status, options);
3616
3617   return event_ptid;
3618 }
3619
3620 /* Prepare and stabilize the inferior for detaching it.  E.g.,
3621    detaching while a thread is displaced stepping is a recipe for
3622    crashing it, as nothing would readjust the PC out of the scratch
3623    pad.  */
3624
3625 void
3626 prepare_for_detach (void)
3627 {
3628   struct inferior *inf = current_inferior ();
3629   ptid_t pid_ptid = pid_to_ptid (inf->pid);
3630   struct displaced_step_inferior_state *displaced;
3631
3632   displaced = get_displaced_stepping_state (inf->pid);
3633
3634   /* Is any thread of this process displaced stepping?  If not,
3635      there's nothing else to do.  */
3636   if (displaced == NULL || ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3637     return;
3638
3639   if (debug_infrun)
3640     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3641                         "displaced-stepping in-process while detaching");
3642
3643   scoped_restore restore_detaching = make_scoped_restore (&inf->detaching, true);
3644
3645   while (!ptid_equal (displaced->step_ptid, null_ptid))
3646     {
3647       struct execution_control_state ecss;
3648       struct execution_control_state *ecs;
3649
3650       ecs = &ecss;
3651       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3652
3653       overlay_cache_invalid = 1;
3654       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3655          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3656          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3657          don't get any event.  */
3658       target_dcache_invalidate ();
3659
3660       ecs->ptid = do_target_wait (pid_ptid, &ecs->ws, 0);
3661
3662       if (debug_infrun)
3663         print_target_wait_results (pid_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3664
3665       /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3666          knowledge of the executing state to the frontend/user running
3667          state.  */
3668       scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3669
3670       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3671       handle_inferior_event (ecs);
3672
3673       /* No error, don't finish the state yet.  */
3674       finish_state.release ();
3675
3676       /* Breakpoints and watchpoints are not installed on the target
3677          at this point, and signals are passed directly to the
3678          inferior, so this must mean the process is gone.  */
3679       if (!ecs->wait_some_more)
3680         {
3681           restore_detaching.release ();
3682           error (_("Program exited while detaching"));
3683         }
3684     }
3685
3686   restore_detaching.release ();
3687 }
3688
3689 /* Wait for control to return from inferior to debugger.
3690
3691    If inferior gets a signal, we may decide to start it up again
3692    instead of returning.  That is why there is a loop in this function.
3693    When this function actually returns it means the inferior
3694    should be left stopped and GDB should read more commands.  */
3695
3696 void
3697 wait_for_inferior (void)
3698 {
3699   struct cleanup *old_cleanups;
3700
3701   if (debug_infrun)
3702     fprintf_unfiltered
3703       (gdb_stdlog, "infrun: wait_for_inferior ()\n");
3704
3705   old_cleanups
3706     = make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup,
3707                     NULL);
3708
3709   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3710      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3711      state.  */
3712   scoped_finish_thread_state finish_state (minus_one_ptid);
3713
3714   while (1)
3715     {
3716       struct execution_control_state ecss;
3717       struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3718       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3719
3720       memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3721
3722       overlay_cache_invalid = 1;
3723
3724       /* Flush target cache before starting to handle each event.
3725          Target was running and cache could be stale.  This is just a
3726          heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
3727          don't get any event.  */
3728       target_dcache_invalidate ();
3729
3730       ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws, 0);
3731
3732       if (debug_infrun)
3733         print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3734
3735       /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3736       handle_inferior_event (ecs);
3737
3738       if (!ecs->wait_some_more)
3739         break;
3740     }
3741
3742   /* No error, don't finish the state yet.  */
3743   finish_state.release ();
3744
3745   do_cleanups (old_cleanups);
3746 }
3747
3748 /* Cleanup that reinstalls the readline callback handler, if the
3749    target is running in the background.  If while handling the target
3750    event something triggered a secondary prompt, like e.g., a
3751    pagination prompt, we'll have removed the callback handler (see
3752    gdb_readline_wrapper_line).  Need to do this as we go back to the
3753    event loop, ready to process further input.  Note this has no
3754    effect if the handler hasn't actually been removed, because calling
3755    rl_callback_handler_install resets the line buffer, thus losing
3756    input.  */
3757
3758 static void
3759 reinstall_readline_callback_handler_cleanup (void *arg)
3760 {
3761   struct ui *ui = current_ui;
3762
3763   if (!ui->async)
3764     {
3765       /* We're not going back to the top level event loop yet.  Don't
3766          install the readline callback, as it'd prep the terminal,
3767          readline-style (raw, noecho) (e.g., --batch).  We'll install
3768          it the next time the prompt is displayed, when we're ready
3769          for input.  */
3770       return;
3771     }
3772
3773   if (ui->command_editing && ui->prompt_state != PROMPT_BLOCKED)
3774     gdb_rl_callback_handler_reinstall ();
3775 }
3776
3777 /* Clean up the FSMs of threads that are now stopped.  In non-stop,
3778    that's just the event thread.  In all-stop, that's all threads.  */
3779
3780 static void
3781 clean_up_just_stopped_threads_fsms (struct execution_control_state *ecs)
3782 {
3783   struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3784
3785   if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3786     thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3787
3788   if (!non_stop)
3789     {
3790       ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
3791         {
3792           if (thr->thread_fsm == NULL)
3793             continue;
3794           if (thr == ecs->event_thread)
3795             continue;
3796
3797           switch_to_thread (thr->ptid);
3798           thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm, thr);
3799         }
3800
3801       if (ecs->event_thread != NULL)
3802         switch_to_thread (ecs->event_thread->ptid);
3803     }
3804 }
3805
3806 /* Helper for all_uis_check_sync_execution_done that works on the
3807    current UI.  */
3808
3809 static void
3810 check_curr_ui_sync_execution_done (void)
3811 {
3812   struct ui *ui = current_ui;
3813
3814   if (ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED
3815       && ui->async
3816       && !gdb_in_secondary_prompt_p (ui))
3817     {
3818       target_terminal::ours ();
3819       gdb::observers::sync_execution_done.notify ();
3820       ui_register_input_event_handler (ui);
3821     }
3822 }
3823
3824 /* See infrun.h.  */
3825
3826 void
3827 all_uis_check_sync_execution_done (void)
3828 {
3829   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3830     {
3831       check_curr_ui_sync_execution_done ();
3832     }
3833 }
3834
3835 /* See infrun.h.  */
3836
3837 void
3838 all_uis_on_sync_execution_starting (void)
3839 {
3840   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
3841     {
3842       if (current_ui->prompt_state == PROMPT_NEEDED)
3843         async_disable_stdin ();
3844     }
3845 }
3846
3847 /* Asynchronous version of wait_for_inferior.  It is called by the
3848    event loop whenever a change of state is detected on the file
3849    descriptor corresponding to the target.  It can be called more than
3850    once to complete a single execution command.  In such cases we need
3851    to keep the state in a global variable ECSS.  If it is the last time
3852    that this function is called for a single execution command, then
3853    report to the user that the inferior has stopped, and do the
3854    necessary cleanups.  */
3855
3856 void
3857 fetch_inferior_event (void *client_data)
3858 {
3859   struct execution_control_state ecss;
3860   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
3861   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3862   int cmd_done = 0;
3863   ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3864
3865   memset (ecs, 0, sizeof (*ecs));
3866
3867   /* Events are always processed with the main UI as current UI.  This
3868      way, warnings, debug output, etc. are always consistently sent to
3869      the main console.  */
3870   scoped_restore save_ui = make_scoped_restore (&current_ui, main_ui);
3871
3872   /* End up with readline processing input, if necessary.  */
3873   make_cleanup (reinstall_readline_callback_handler_cleanup, NULL);
3874
3875   /* We're handling a live event, so make sure we're doing live
3876      debugging.  If we're looking at traceframes while the target is
3877      running, we're going to need to get back to that mode after
3878      handling the event.  */
3879   gdb::optional<scoped_restore_current_traceframe> maybe_restore_traceframe;
3880   if (non_stop)
3881     {
3882       maybe_restore_traceframe.emplace ();
3883       set_current_traceframe (-1);
3884     }
3885
3886   gdb::optional<scoped_restore_current_thread> maybe_restore_thread;
3887
3888   if (non_stop)
3889     /* In non-stop mode, the user/frontend should not notice a thread
3890        switch due to internal events.  Make sure we reverse to the
3891        user selected thread and frame after handling the event and
3892        running any breakpoint commands.  */
3893     maybe_restore_thread.emplace ();
3894
3895   overlay_cache_invalid = 1;
3896   /* Flush target cache before starting to handle each event.  Target
3897      was running and cache could be stale.  This is just a heuristic.
3898      Running threads may modify target memory, but we don't get any
3899      event.  */
3900   target_dcache_invalidate ();
3901
3902   scoped_restore save_exec_dir
3903     = make_scoped_restore (&execution_direction, target_execution_direction ());
3904
3905   ecs->ptid = do_target_wait (waiton_ptid, &ecs->ws,
3906                               target_can_async_p () ? TARGET_WNOHANG : 0);
3907
3908   if (debug_infrun)
3909     print_target_wait_results (waiton_ptid, ecs->ptid, &ecs->ws);
3910
3911   /* If an error happens while handling the event, propagate GDB's
3912      knowledge of the executing state to the frontend/user running
3913      state.  */
3914   ptid_t finish_ptid = !target_is_non_stop_p () ? minus_one_ptid : ecs->ptid;
3915   scoped_finish_thread_state finish_state (finish_ptid);
3916
3917   /* Get executed before make_cleanup_restore_current_thread above to apply
3918      still for the thread which has thrown the exception.  */
3919   struct cleanup *ts_old_chain = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
3920
3921   make_cleanup (delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints_cleanup, NULL);
3922
3923   /* Now figure out what to do with the result of the result.  */
3924   handle_inferior_event (ecs);
3925
3926   if (!ecs->wait_some_more)
3927     {
3928       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
3929       int should_stop = 1;
3930       struct thread_info *thr = ecs->event_thread;
3931       int should_notify_stop = 1;
3932
3933       delete_just_stopped_threads_infrun_breakpoints ();
3934
3935       if (thr != NULL)
3936         {
3937           struct thread_fsm *thread_fsm = thr->thread_fsm;
3938
3939           if (thread_fsm != NULL)
3940             should_stop = thread_fsm_should_stop (thread_fsm, thr);
3941         }
3942
3943       if (!should_stop)
3944         {
3945           keep_going (ecs);
3946         }
3947       else
3948         {
3949           clean_up_just_stopped_threads_fsms (ecs);
3950
3951           if (thr != NULL && thr->thread_fsm != NULL)
3952             {
3953               should_notify_stop
3954                 = thread_fsm_should_notify_stop (thr->thread_fsm);
3955             }
3956
3957           if (should_notify_stop)
3958             {
3959               int proceeded = 0;
3960
3961               /* We may not find an inferior if this was a process exit.  */
3962               if (inf == NULL || inf->control.stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
3963                 proceeded = normal_stop ();
3964
3965               if (!proceeded)
3966                 {
3967                   inferior_event_handler (INF_EXEC_COMPLETE, NULL);
3968                   cmd_done = 1;
3969                 }
3970             }
3971         }
3972     }
3973
3974   discard_cleanups (ts_old_chain);
3975
3976   /* No error, don't finish the thread states yet.  */
3977   finish_state.release ();
3978
3979   /* Revert thread and frame.  */
3980   do_cleanups (old_chain);
3981
3982   /* If a UI was in sync execution mode, and now isn't, restore its
3983      prompt (a synchronous execution command has finished, and we're
3984      ready for input).  */
3985   all_uis_check_sync_execution_done ();
3986
3987   if (cmd_done
3988       && exec_done_display_p
3989       && (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
3990           || !is_running (inferior_ptid)))
3991     printf_unfiltered (_("completed.\n"));
3992 }
3993
3994 /* Record the frame and location we're currently stepping through.  */
3995 void
3996 set_step_info (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line sal)
3997 {
3998   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
3999
4000   tp->control.step_frame_id = get_frame_id (frame);
4001   tp->control.step_stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
4002
4003   tp->current_symtab = sal.symtab;
4004   tp->current_line = sal.line;
4005 }
4006
4007 /* Clear context switchable stepping state.  */
4008
4009 void
4010 init_thread_stepping_state (struct thread_info *tss)
4011 {
4012   tss->stepped_breakpoint = 0;
4013   tss->stepping_over_breakpoint = 0;
4014   tss->stepping_over_watchpoint = 0;
4015   tss->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
4016 }
4017
4018 /* Set the cached copy of the last ptid/waitstatus.  */
4019
4020 void
4021 set_last_target_status (ptid_t ptid, struct target_waitstatus status)
4022 {
4023   target_last_wait_ptid = ptid;
4024   target_last_waitstatus = status;
4025 }
4026
4027 /* Return the cached copy of the last pid/waitstatus returned by
4028    target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  The data is actually
4029    cached by handle_inferior_event(), which gets called immediately
4030    after target_wait()/deprecated_target_wait_hook().  */
4031
4032 void
4033 get_last_target_status (ptid_t *ptidp, struct target_waitstatus *status)
4034 {
4035   *ptidp = target_last_wait_ptid;
4036   *status = target_last_waitstatus;
4037 }
4038
4039 void
4040 nullify_last_target_wait_ptid (void)
4041 {
4042   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
4043 }
4044
4045 /* Switch thread contexts.  */
4046
4047 static void
4048 context_switch (ptid_t ptid)
4049 {
4050   if (debug_infrun && !ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
4051     {
4052       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: Switching context from %s ",
4053                           target_pid_to_str (inferior_ptid));
4054       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "to %s\n",
4055                           target_pid_to_str (ptid));
4056     }
4057
4058   switch_to_thread (ptid);
4059 }
4060
4061 /* If the target can't tell whether we've hit breakpoints
4062    (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint), and we got a SIGTRAP,
4063    check whether that could have been caused by a breakpoint.  If so,
4064    adjust the PC, per gdbarch_decr_pc_after_break.  */
4065
4066 static void
4067 adjust_pc_after_break (struct thread_info *thread,
4068                        struct target_waitstatus *ws)
4069 {
4070   struct regcache *regcache;
4071   struct gdbarch *gdbarch;
4072   CORE_ADDR breakpoint_pc, decr_pc;
4073
4074   /* If we've hit a breakpoint, we'll normally be stopped with SIGTRAP.  If
4075      we aren't, just return.
4076
4077      We assume that waitkinds other than TARGET_WAITKIND_STOPPED are not
4078      affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  Other waitkinds which are
4079      implemented by software breakpoints should be handled through the normal
4080      breakpoint layer.
4081
4082      NOTE drow/2004-01-31: On some targets, breakpoints may generate
4083      different signals (SIGILL or SIGEMT for instance), but it is less
4084      clear where the PC is pointing afterwards.  It may not match
4085      gdbarch_decr_pc_after_break.  I don't know any specific target that
4086      generates these signals at breakpoints (the code has been in GDB since at
4087      least 1992) so I can not guess how to handle them here.
4088
4089      In earlier versions of GDB, a target with 
4090      gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint would have the PC after hitting a
4091      watchpoint affected by gdbarch_decr_pc_after_break.  I haven't found any
4092      target with both of these set in GDB history, and it seems unlikely to be
4093      correct, so gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint is not checked here.  */
4094
4095   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED)
4096     return;
4097
4098   if (ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
4099     return;
4100
4101   /* In reverse execution, when a breakpoint is hit, the instruction
4102      under it has already been de-executed.  The reported PC always
4103      points at the breakpoint address, so adjusting it further would
4104      be wrong.  E.g., consider this case on a decr_pc_after_break == 1
4105      architecture:
4106
4107        B1         0x08000000 :   INSN1
4108        B2         0x08000001 :   INSN2
4109                   0x08000002 :   INSN3
4110             PC -> 0x08000003 :   INSN4
4111
4112      Say you're stopped at 0x08000003 as above.  Reverse continuing
4113      from that point should hit B2 as below.  Reading the PC when the
4114      SIGTRAP is reported should read 0x08000001 and INSN2 should have
4115      been de-executed already.
4116
4117        B1         0x08000000 :   INSN1
4118        B2   PC -> 0x08000001 :   INSN2
4119                   0x08000002 :   INSN3
4120                   0x08000003 :   INSN4
4121
4122      We can't apply the same logic as for forward execution, because
4123      we would wrongly adjust the PC to 0x08000000, since there's a
4124      breakpoint at PC - 1.  We'd then report a hit on B1, although
4125      INSN1 hadn't been de-executed yet.  Doing nothing is the correct
4126      behaviour.  */
4127   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4128     return;
4129
4130   /* If the target can tell whether the thread hit a SW breakpoint,
4131      trust it.  Targets that can tell also adjust the PC
4132      themselves.  */
4133   if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
4134     return;
4135
4136   /* Note that relying on whether a breakpoint is planted in memory to
4137      determine this can fail.  E.g,. the breakpoint could have been
4138      removed since.  Or the thread could have been told to step an
4139      instruction the size of a breakpoint instruction, and only
4140      _after_ was a breakpoint inserted at its address.  */
4141
4142   /* If this target does not decrement the PC after breakpoints, then
4143      we have nothing to do.  */
4144   regcache = get_thread_regcache (thread->ptid);
4145   gdbarch = regcache->arch ();
4146
4147   decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
4148   if (decr_pc == 0)
4149     return;
4150
4151   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4152
4153   /* Find the location where (if we've hit a breakpoint) the
4154      breakpoint would be.  */
4155   breakpoint_pc = regcache_read_pc (regcache) - decr_pc;
4156
4157   /* If the target can't tell whether a software breakpoint triggered,
4158      fallback to figuring it out based on breakpoints we think were
4159      inserted in the target, and on whether the thread was stepped or
4160      continued.  */
4161
4162   /* Check whether there actually is a software breakpoint inserted at
4163      that location.
4164
4165      If in non-stop mode, a race condition is possible where we've
4166      removed a breakpoint, but stop events for that breakpoint were
4167      already queued and arrive later.  To suppress those spurious
4168      SIGTRAPs, we keep a list of such breakpoint locations for a bit,
4169      and retire them after a number of stop events are reported.  Note
4170      this is an heuristic and can thus get confused.  The real fix is
4171      to get the "stopped by SW BP and needs adjustment" info out of
4172      the target/kernel (and thus never reach here; see above).  */
4173   if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, breakpoint_pc)
4174       || (target_is_non_stop_p ()
4175           && moribund_breakpoint_here_p (aspace, breakpoint_pc)))
4176     {
4177       gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>> restore_operation_disable;
4178
4179       if (record_full_is_used ())
4180         restore_operation_disable.emplace
4181           (record_full_gdb_operation_disable_set ());
4182
4183       /* When using hardware single-step, a SIGTRAP is reported for both
4184          a completed single-step and a software breakpoint.  Need to
4185          differentiate between the two, as the latter needs adjusting
4186          but the former does not.
4187
4188          The SIGTRAP can be due to a completed hardware single-step only if 
4189           - we didn't insert software single-step breakpoints
4190           - this thread is currently being stepped
4191
4192          If any of these events did not occur, we must have stopped due
4193          to hitting a software breakpoint, and have to back up to the
4194          breakpoint address.
4195
4196          As a special case, we could have hardware single-stepped a
4197          software breakpoint.  In this case (prev_pc == breakpoint_pc),
4198          we also need to back up to the breakpoint address.  */
4199
4200       if (thread_has_single_step_breakpoints_set (thread)
4201           || !currently_stepping (thread)
4202           || (thread->stepped_breakpoint
4203               && thread->prev_pc == breakpoint_pc))
4204         regcache_write_pc (regcache, breakpoint_pc);
4205     }
4206 }
4207
4208 static int
4209 stepped_in_from (struct frame_info *frame, struct frame_id step_frame_id)
4210 {
4211   for (frame = get_prev_frame (frame);
4212        frame != NULL;
4213        frame = get_prev_frame (frame))
4214     {
4215       if (frame_id_eq (get_frame_id (frame), step_frame_id))
4216         return 1;
4217       if (get_frame_type (frame) != INLINE_FRAME)
4218         break;
4219     }
4220
4221   return 0;
4222 }
4223
4224 /* If the event thread has the stop requested flag set, pretend it
4225    stopped for a GDB_SIGNAL_0 (i.e., as if it stopped due to
4226    target_stop).  */
4227
4228 static bool
4229 handle_stop_requested (struct execution_control_state *ecs)
4230 {
4231   if (ecs->event_thread->stop_requested)
4232     {
4233       ecs->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4234       ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_0;
4235       handle_signal_stop (ecs);
4236       return true;
4237     }
4238   return false;
4239 }
4240
4241 /* Auxiliary function that handles syscall entry/return events.
4242    It returns 1 if the inferior should keep going (and GDB
4243    should ignore the event), or 0 if the event deserves to be
4244    processed.  */
4245
4246 static int
4247 handle_syscall_event (struct execution_control_state *ecs)
4248 {
4249   struct regcache *regcache;
4250   int syscall_number;
4251
4252   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4253     context_switch (ecs->ptid);
4254
4255   regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4256   syscall_number = ecs->ws.value.syscall_number;
4257   stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4258
4259   if (catch_syscall_enabled () > 0
4260       && catching_syscall_number (syscall_number) > 0)
4261     {
4262       if (debug_infrun)
4263         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: syscall number = '%d'\n",
4264                             syscall_number);
4265
4266       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4267         = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4268                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4269
4270       if (handle_stop_requested (ecs))
4271         return 0;
4272
4273       if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4274         {
4275           /* Catchpoint hit.  */
4276           return 0;
4277         }
4278     }
4279
4280   if (handle_stop_requested (ecs))
4281     return 0;
4282
4283   /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
4284   keep_going (ecs);
4285   return 1;
4286 }
4287
4288 /* Lazily fill in the execution_control_state's stop_func_* fields.  */
4289
4290 static void
4291 fill_in_stop_func (struct gdbarch *gdbarch,
4292                    struct execution_control_state *ecs)
4293 {
4294   if (!ecs->stop_func_filled_in)
4295     {
4296       /* Don't care about return value; stop_func_start and stop_func_name
4297          will both be 0 if it doesn't work.  */
4298       find_pc_partial_function (stop_pc, &ecs->stop_func_name,
4299                                 &ecs->stop_func_start, &ecs->stop_func_end);
4300       ecs->stop_func_start
4301         += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4302
4303       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
4304         ecs->stop_func_start = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch,
4305                                                         ecs->stop_func_start);
4306
4307       ecs->stop_func_filled_in = 1;
4308     }
4309 }
4310
4311
4312 /* Return the STOP_SOON field of the inferior pointed at by PTID.  */
4313
4314 static enum stop_kind
4315 get_inferior_stop_soon (ptid_t ptid)
4316 {
4317   struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ptid);
4318
4319   gdb_assert (inf != NULL);
4320   return inf->control.stop_soon;
4321 }
4322
4323 /* Wait for one event.  Store the resulting waitstatus in WS, and
4324    return the event ptid.  */
4325
4326 static ptid_t
4327 wait_one (struct target_waitstatus *ws)
4328 {
4329   ptid_t event_ptid;
4330   ptid_t wait_ptid = minus_one_ptid;
4331
4332   overlay_cache_invalid = 1;
4333
4334   /* Flush target cache before starting to handle each event.
4335      Target was running and cache could be stale.  This is just a
4336      heuristic.  Running threads may modify target memory, but we
4337      don't get any event.  */
4338   target_dcache_invalidate ();
4339
4340   if (deprecated_target_wait_hook)
4341     event_ptid = deprecated_target_wait_hook (wait_ptid, ws, 0);
4342   else
4343     event_ptid = target_wait (wait_ptid, ws, 0);
4344
4345   if (debug_infrun)
4346     print_target_wait_results (wait_ptid, event_ptid, ws);
4347
4348   return event_ptid;
4349 }
4350
4351 /* Generate a wrapper for target_stopped_by_REASON that works on PTID
4352    instead of the current thread.  */
4353 #define THREAD_STOPPED_BY(REASON)               \
4354 static int                                      \
4355 thread_stopped_by_ ## REASON (ptid_t ptid)      \
4356 {                                               \
4357   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid); \
4358   inferior_ptid = ptid;                         \
4359                                                 \
4360   return target_stopped_by_ ## REASON ();       \
4361 }
4362
4363 /* Generate thread_stopped_by_watchpoint.  */
4364 THREAD_STOPPED_BY (watchpoint)
4365 /* Generate thread_stopped_by_sw_breakpoint.  */
4366 THREAD_STOPPED_BY (sw_breakpoint)
4367 /* Generate thread_stopped_by_hw_breakpoint.  */
4368 THREAD_STOPPED_BY (hw_breakpoint)
4369
4370 /* Cleanups that switches to the PTID pointed at by PTID_P.  */
4371
4372 static void
4373 switch_to_thread_cleanup (void *ptid_p)
4374 {
4375   ptid_t ptid = *(ptid_t *) ptid_p;
4376
4377   switch_to_thread (ptid);
4378 }
4379
4380 /* Save the thread's event and stop reason to process it later.  */
4381
4382 static void
4383 save_waitstatus (struct thread_info *tp, struct target_waitstatus *ws)
4384 {
4385   struct regcache *regcache;
4386
4387   if (debug_infrun)
4388     {
4389       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (ws);
4390
4391       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4392                           "infrun: saving status %s for %d.%ld.%ld\n",
4393                           statstr.c_str (),
4394                           ptid_get_pid (tp->ptid),
4395                           ptid_get_lwp (tp->ptid),
4396                           ptid_get_tid (tp->ptid));
4397     }
4398
4399   /* Record for later.  */
4400   tp->suspend.waitstatus = *ws;
4401   tp->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
4402
4403   regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
4404   const address_space *aspace = regcache->aspace ();
4405
4406   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4407       && ws->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4408     {
4409       CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
4410
4411       adjust_pc_after_break (tp, &tp->suspend.waitstatus);
4412
4413       if (thread_stopped_by_watchpoint (tp->ptid))
4414         {
4415           tp->suspend.stop_reason
4416             = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
4417         }
4418       else if (target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4419                && thread_stopped_by_sw_breakpoint (tp->ptid))
4420         {
4421           tp->suspend.stop_reason
4422             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4423         }
4424       else if (target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4425                && thread_stopped_by_hw_breakpoint (tp->ptid))
4426         {
4427           tp->suspend.stop_reason
4428             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4429         }
4430       else if (!target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()
4431                && hardware_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4432                                                        pc))
4433         {
4434           tp->suspend.stop_reason
4435             = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
4436         }
4437       else if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
4438                && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
4439                                                        pc))
4440         {
4441           tp->suspend.stop_reason
4442             = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
4443         }
4444       else if (!thread_has_single_step_breakpoints_set (tp)
4445                && currently_stepping (tp))
4446         {
4447           tp->suspend.stop_reason
4448             = TARGET_STOPPED_BY_SINGLE_STEP;
4449         }
4450     }
4451 }
4452
4453 /* A cleanup that disables thread create/exit events.  */
4454
4455 static void
4456 disable_thread_events (void *arg)
4457 {
4458   target_thread_events (0);
4459 }
4460
4461 /* See infrun.h.  */
4462
4463 void
4464 stop_all_threads (void)
4465 {
4466   /* We may need multiple passes to discover all threads.  */
4467   int pass;
4468   int iterations = 0;
4469   ptid_t entry_ptid;
4470   struct cleanup *old_chain;
4471
4472   gdb_assert (target_is_non_stop_p ());
4473
4474   if (debug_infrun)
4475     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads\n");
4476
4477   entry_ptid = inferior_ptid;
4478   old_chain = make_cleanup (switch_to_thread_cleanup, &entry_ptid);
4479
4480   target_thread_events (1);
4481   make_cleanup (disable_thread_events, NULL);
4482
4483   /* Request threads to stop, and then wait for the stops.  Because
4484      threads we already know about can spawn more threads while we're
4485      trying to stop them, and we only learn about new threads when we
4486      update the thread list, do this in a loop, and keep iterating
4487      until two passes find no threads that need to be stopped.  */
4488   for (pass = 0; pass < 2; pass++, iterations++)
4489     {
4490       if (debug_infrun)
4491         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4492                             "infrun: stop_all_threads, pass=%d, "
4493                             "iterations=%d\n", pass, iterations);
4494       while (1)
4495         {
4496           ptid_t event_ptid;
4497           struct target_waitstatus ws;
4498           int need_wait = 0;
4499           struct thread_info *t;
4500
4501           update_thread_list ();
4502
4503           /* Go through all threads looking for threads that we need
4504              to tell the target to stop.  */
4505           ALL_NON_EXITED_THREADS (t)
4506             {
4507               if (t->executing)
4508                 {
4509                   /* If already stopping, don't request a stop again.
4510                      We just haven't seen the notification yet.  */
4511                   if (!t->stop_requested)
4512                     {
4513                       if (debug_infrun)
4514                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4515                                             "infrun:   %s executing, "
4516                                             "need stop\n",
4517                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4518                       target_stop (t->ptid);
4519                       t->stop_requested = 1;
4520                     }
4521                   else
4522                     {
4523                       if (debug_infrun)
4524                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4525                                             "infrun:   %s executing, "
4526                                             "already stopping\n",
4527                                             target_pid_to_str (t->ptid));
4528                     }
4529
4530                   if (t->stop_requested)
4531                     need_wait = 1;
4532                 }
4533               else
4534                 {
4535                   if (debug_infrun)
4536                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4537                                         "infrun:   %s not executing\n",
4538                                         target_pid_to_str (t->ptid));
4539
4540                   /* The thread may be not executing, but still be
4541                      resumed with a pending status to process.  */
4542                   t->resumed = 0;
4543                 }
4544             }
4545
4546           if (!need_wait)
4547             break;
4548
4549           /* If we find new threads on the second iteration, restart
4550              over.  We want to see two iterations in a row with all
4551              threads stopped.  */
4552           if (pass > 0)
4553             pass = -1;
4554
4555           event_ptid = wait_one (&ws);
4556           if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4557             {
4558               /* All resumed threads exited.  */
4559             }
4560           else if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED
4561                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED
4562                    || ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4563             {
4564               if (debug_infrun)
4565                 {
4566                   ptid_t ptid = pid_to_ptid (ws.value.integer);
4567
4568                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4569                                       "infrun: %s exited while "
4570                                       "stopping threads\n",
4571                                       target_pid_to_str (ptid));
4572                 }
4573             }
4574           else
4575             {
4576               struct inferior *inf;
4577
4578               t = find_thread_ptid (event_ptid);
4579               if (t == NULL)
4580                 t = add_thread (event_ptid);
4581
4582               t->stop_requested = 0;
4583               t->executing = 0;
4584               t->resumed = 0;
4585               t->control.may_range_step = 0;
4586
4587               /* This may be the first time we see the inferior report
4588                  a stop.  */
4589               inf = find_inferior_ptid (event_ptid);
4590               if (inf->needs_setup)
4591                 {
4592                   switch_to_thread_no_regs (t);
4593                   setup_inferior (0);
4594                 }
4595
4596               if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4597                   && ws.value.sig == GDB_SIGNAL_0)
4598                 {
4599                   /* We caught the event that we intended to catch, so
4600                      there's no event pending.  */
4601                   t->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
4602                   t->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
4603
4604                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, GDB_SIGNAL_0) < 0)
4605                     {
4606                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4607                       if (debug_infrun)
4608                         {
4609                           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4610                                               "infrun: displaced-step of %s "
4611                                               "canceled: adding back to the "
4612                                               "step-over queue\n",
4613                                               target_pid_to_str (t->ptid));
4614                         }
4615                       t->control.trap_expected = 0;
4616                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4617                     }
4618                 }
4619               else
4620                 {
4621                   enum gdb_signal sig;
4622                   struct regcache *regcache;
4623
4624                   if (debug_infrun)
4625                     {
4626                       std::string statstr = target_waitstatus_to_string (&ws);
4627
4628                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4629                                           "infrun: target_wait %s, saving "
4630                                           "status for %d.%ld.%ld\n",
4631                                           statstr.c_str (),
4632                                           ptid_get_pid (t->ptid),
4633                                           ptid_get_lwp (t->ptid),
4634                                           ptid_get_tid (t->ptid));
4635                     }
4636
4637                   /* Record for later.  */
4638                   save_waitstatus (t, &ws);
4639
4640                   sig = (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4641                          ? ws.value.sig : GDB_SIGNAL_0);
4642
4643                   if (displaced_step_fixup (t->ptid, sig) < 0)
4644                     {
4645                       /* Add it back to the step-over queue.  */
4646                       t->control.trap_expected = 0;
4647                       thread_step_over_chain_enqueue (t);
4648                     }
4649
4650                   regcache = get_thread_regcache (t->ptid);
4651                   t->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
4652
4653                   if (debug_infrun)
4654                     {
4655                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4656                                           "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
4657                                           "(currently_stepping=%d)\n",
4658                                           paddress (target_gdbarch (),
4659                                                     t->suspend.stop_pc),
4660                                           target_pid_to_str (t->ptid),
4661                                           currently_stepping (t));
4662                     }
4663                 }
4664             }
4665         }
4666     }
4667
4668   do_cleanups (old_chain);
4669
4670   if (debug_infrun)
4671     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_all_threads done\n");
4672 }
4673
4674 /* Handle a TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.  */
4675
4676 static int
4677 handle_no_resumed (struct execution_control_state *ecs)
4678 {
4679   struct inferior *inf;
4680   struct thread_info *thread;
4681
4682   if (target_can_async_p ())
4683     {
4684       struct ui *ui;
4685       int any_sync = 0;
4686
4687       ALL_UIS (ui)
4688         {
4689           if (ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
4690             {
4691               any_sync = 1;
4692               break;
4693             }
4694         }
4695       if (!any_sync)
4696         {
4697           /* There were no unwaited-for children left in the target, but,
4698              we're not synchronously waiting for events either.  Just
4699              ignore.  */
4700
4701           if (debug_infrun)
4702             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4703                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4704                                 "(ignoring: bg)\n");
4705           prepare_to_wait (ecs);
4706           return 1;
4707         }
4708     }
4709
4710   /* Otherwise, if we were running a synchronous execution command, we
4711      may need to cancel it and give the user back the terminal.
4712
4713      In non-stop mode, the target can't tell whether we've already
4714      consumed previous stop events, so it can end up sending us a
4715      no-resumed event like so:
4716
4717        #0 - thread 1 is left stopped
4718
4719        #1 - thread 2 is resumed and hits breakpoint
4720                -> TARGET_WAITKIND_STOPPED
4721
4722        #2 - thread 3 is resumed and exits
4723             this is the last resumed thread, so
4724                -> TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4725
4726        #3 - gdb processes stop for thread 2 and decides to re-resume
4727             it.
4728
4729        #4 - gdb processes the TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED event.
4730             thread 2 is now resumed, so the event should be ignored.
4731
4732      IOW, if the stop for thread 2 doesn't end a foreground command,
4733      then we need to ignore the following TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4734      event.  But it could be that the event meant that thread 2 itself
4735      (or whatever other thread was the last resumed thread) exited.
4736
4737      To address this we refresh the thread list and check whether we
4738      have resumed threads _now_.  In the example above, this removes
4739      thread 3 from the thread list.  If thread 2 was re-resumed, we
4740      ignore this event.  If we find no thread resumed, then we cancel
4741      the synchronous command show "no unwaited-for " to the user.  */
4742   update_thread_list ();
4743
4744   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4745     {
4746       if (thread->executing
4747           || thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4748         {
4749           /* There were no unwaited-for children left in the target at
4750              some point, but there are now.  Just ignore.  */
4751           if (debug_infrun)
4752             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4753                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4754                                 "(ignoring: found resumed)\n");
4755           prepare_to_wait (ecs);
4756           return 1;
4757         }
4758     }
4759
4760   /* Note however that we may find no resumed thread because the whole
4761      process exited meanwhile (thus updating the thread list results
4762      in an empty thread list).  In this case we know we'll be getting
4763      a process exit event shortly.  */
4764   ALL_INFERIORS (inf)
4765     {
4766       if (inf->pid == 0)
4767         continue;
4768
4769       thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
4770       if (thread == NULL)
4771         {
4772           if (debug_infrun)
4773             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4774                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED "
4775                                 "(expect process exit)\n");
4776           prepare_to_wait (ecs);
4777           return 1;
4778         }
4779     }
4780
4781   /* Go ahead and report the event.  */
4782   return 0;
4783 }
4784
4785 /* Given an execution control state that has been freshly filled in by
4786    an event from the inferior, figure out what it means and take
4787    appropriate action.
4788
4789    The alternatives are:
4790
4791    1) stop_waiting and return; to really stop and return to the
4792    debugger.
4793
4794    2) keep_going and return; to wait for the next event (set
4795    ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint to 1 to single step
4796    once).  */
4797
4798 static void
4799 handle_inferior_event_1 (struct execution_control_state *ecs)
4800 {
4801   enum stop_kind stop_soon;
4802
4803   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
4804     {
4805       /* We had an event in the inferior, but we are not interested in
4806          handling it at this level.  The lower layers have already
4807          done what needs to be done, if anything.
4808
4809          One of the possible circumstances for this is when the
4810          inferior produces output for the console.  The inferior has
4811          not stopped, and we are ignoring the event.  Another possible
4812          circumstance is any event which the lower level knows will be
4813          reported multiple times without an intervening resume.  */
4814       if (debug_infrun)
4815         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_IGNORE\n");
4816       prepare_to_wait (ecs);
4817       return;
4818     }
4819
4820   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
4821     {
4822       if (debug_infrun)
4823         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED\n");
4824       prepare_to_wait (ecs);
4825       return;
4826     }
4827
4828   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
4829       && handle_no_resumed (ecs))
4830     return;
4831
4832   /* Cache the last pid/waitstatus.  */
4833   set_last_target_status (ecs->ptid, ecs->ws);
4834
4835   /* Always clear state belonging to the previous time we stopped.  */
4836   stop_stack_dummy = STOP_NONE;
4837
4838   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
4839     {
4840       /* No unwaited-for children left.  IOW, all resumed children
4841          have exited.  */
4842       if (debug_infrun)
4843         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED\n");
4844
4845       stop_print_frame = 0;
4846       stop_waiting (ecs);
4847       return;
4848     }
4849
4850   if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
4851       && ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
4852     {
4853       ecs->event_thread = find_thread_ptid (ecs->ptid);
4854       /* If it's a new thread, add it to the thread database.  */
4855       if (ecs->event_thread == NULL)
4856         ecs->event_thread = add_thread (ecs->ptid);
4857
4858       /* Disable range stepping.  If the next step request could use a
4859          range, this will be end up re-enabled then.  */
4860       ecs->event_thread->control.may_range_step = 0;
4861     }
4862
4863   /* Dependent on valid ECS->EVENT_THREAD.  */
4864   adjust_pc_after_break (ecs->event_thread, &ecs->ws);
4865
4866   /* Dependent on the current PC value modified by adjust_pc_after_break.  */
4867   reinit_frame_cache ();
4868
4869   breakpoint_retire_moribund ();
4870
4871   /* First, distinguish signals caused by the debugger from signals
4872      that have to do with the program's own actions.  Note that
4873      breakpoint insns may cause SIGTRAP or SIGILL or SIGEMT, depending
4874      on the operating system version.  Here we detect when a SIGILL or
4875      SIGEMT is really a breakpoint and change it to SIGTRAP.  We do
4876      something similar for SIGSEGV, since a SIGSEGV will be generated
4877      when we're trying to execute a breakpoint instruction on a
4878      non-executable stack.  This happens for call dummy breakpoints
4879      for architectures like SPARC that place call dummies on the
4880      stack.  */
4881   if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
4882       && (ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_ILL
4883           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_SEGV
4884           || ecs->ws.value.sig == GDB_SIGNAL_EMT))
4885     {
4886       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4887
4888       if (breakpoint_inserted_here_p (regcache->aspace (),
4889                                       regcache_read_pc (regcache)))
4890         {
4891           if (debug_infrun)
4892             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4893                                 "infrun: Treating signal as SIGTRAP\n");
4894           ecs->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
4895         }
4896     }
4897
4898   /* Mark the non-executing threads accordingly.  In all-stop, all
4899      threads of all processes are stopped when we get any event
4900      reported.  In non-stop mode, only the event thread stops.  */
4901   {
4902     ptid_t mark_ptid;
4903
4904     if (!target_is_non_stop_p ())
4905       mark_ptid = minus_one_ptid;
4906     else if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
4907              || ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
4908       {
4909         /* If we're handling a process exit in non-stop mode, even
4910            though threads haven't been deleted yet, one would think
4911            that there is nothing to do, as threads of the dead process
4912            will be soon deleted, and threads of any other process were
4913            left running.  However, on some targets, threads survive a
4914            process exit event.  E.g., for the "checkpoint" command,
4915            when the current checkpoint/fork exits, linux-fork.c
4916            automatically switches to another fork from within
4917            target_mourn_inferior, by associating the same
4918            inferior/thread to another fork.  We haven't mourned yet at
4919            this point, but we must mark any threads left in the
4920            process as not-executing so that finish_thread_state marks
4921            them stopped (in the user's perspective) if/when we present
4922            the stop to the user.  */
4923         mark_ptid = pid_to_ptid (ptid_get_pid (ecs->ptid));
4924       }
4925     else
4926       mark_ptid = ecs->ptid;
4927
4928     set_executing (mark_ptid, 0);
4929
4930     /* Likewise the resumed flag.  */
4931     set_resumed (mark_ptid, 0);
4932   }
4933
4934   switch (ecs->ws.kind)
4935     {
4936     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
4937       if (debug_infrun)
4938         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_LOADED\n");
4939       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
4940         context_switch (ecs->ptid);
4941       /* Ignore gracefully during startup of the inferior, as it might
4942          be the shell which has just loaded some objects, otherwise
4943          add the symbols for the newly loaded objects.  Also ignore at
4944          the beginning of an attach or remote session; we will query
4945          the full list of libraries once the connection is
4946          established.  */
4947
4948       stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
4949       if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4950         {
4951           struct regcache *regcache;
4952
4953           regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
4954
4955           handle_solib_event ();
4956
4957           ecs->event_thread->control.stop_bpstat
4958             = bpstat_stop_status (regcache->aspace (),
4959                                   stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
4960
4961           if (handle_stop_requested (ecs))
4962             return;
4963
4964           if (bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
4965             {
4966               /* A catchpoint triggered.  */
4967               process_event_stop_test (ecs);
4968               return;
4969             }
4970
4971           /* If requested, stop when the dynamic linker notifies
4972              gdb of events.  This allows the user to get control
4973              and place breakpoints in initializer routines for
4974              dynamically loaded objects (among other things).  */
4975           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4976           if (stop_on_solib_events)
4977             {
4978               /* Make sure we print "Stopped due to solib-event" in
4979                  normal_stop.  */
4980               stop_print_frame = 1;
4981
4982               stop_waiting (ecs);
4983               return;
4984             }
4985         }
4986
4987       /* If we are skipping through a shell, or through shared library
4988          loading that we aren't interested in, resume the program.  If
4989          we're running the program normally, also resume.  */
4990       if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4991         {
4992           /* Loading of shared libraries might have changed breakpoint
4993              addresses.  Make sure new breakpoints are inserted.  */
4994           if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
4995             insert_breakpoints ();
4996           resume (GDB_SIGNAL_0);
4997           prepare_to_wait (ecs);
4998           return;
4999         }
5000
5001       /* But stop if we're attaching or setting up a remote
5002          connection.  */
5003       if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5004           || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5005         {
5006           if (debug_infrun)
5007             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5008           stop_waiting (ecs);
5009           return;
5010         }
5011
5012       internal_error (__FILE__, __LINE__,
5013                       _("unhandled stop_soon: %d"), (int) stop_soon);
5014
5015     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
5016       if (debug_infrun)
5017         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_SPURIOUS\n");
5018       if (handle_stop_requested (ecs))
5019         return;
5020       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5021         context_switch (ecs->ptid);
5022       resume (GDB_SIGNAL_0);
5023       prepare_to_wait (ecs);
5024       return;
5025
5026     case TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED:
5027       if (debug_infrun)
5028         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED\n");
5029       if (handle_stop_requested (ecs))
5030         return;
5031       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5032         context_switch (ecs->ptid);
5033       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
5034         keep_going (ecs);
5035       return;
5036
5037     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
5038     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
5039       if (debug_infrun)
5040         {
5041           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5042             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5043                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_EXITED\n");
5044           else
5045             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5046                                 "infrun: TARGET_WAITKIND_SIGNALLED\n");
5047         }
5048
5049       inferior_ptid = ecs->ptid;
5050       set_current_inferior (find_inferior_ptid (ecs->ptid));
5051       set_current_program_space (current_inferior ()->pspace);
5052       handle_vfork_child_exec_or_exit (0);
5053       target_terminal::ours (); /* Must do this before mourn anyway.  */
5054
5055       /* Clearing any previous state of convenience variables.  */
5056       clear_exit_convenience_vars ();
5057
5058       if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
5059         {
5060           /* Record the exit code in the convenience variable $_exitcode, so
5061              that the user can inspect this again later.  */
5062           set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitcode"),
5063                                    (LONGEST) ecs->ws.value.integer);
5064
5065           /* Also record this in the inferior itself.  */
5066           current_inferior ()->has_exit_code = 1;
5067           current_inferior ()->exit_code = (LONGEST) ecs->ws.value.integer;
5068
5069           /* Support the --return-child-result option.  */
5070           return_child_result_value = ecs->ws.value.integer;
5071
5072           gdb::observers::exited.notify (ecs->ws.value.integer);
5073         }
5074       else
5075         {
5076           struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5077           struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5078
5079           if (gdbarch_gdb_signal_to_target_p (gdbarch))
5080             {
5081               /* Set the value of the internal variable $_exitsignal,
5082                  which holds the signal uncaught by the inferior.  */
5083               set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("_exitsignal"),
5084                                        gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
5085                                                           ecs->ws.value.sig));
5086             }
5087           else
5088             {
5089               /* We don't have access to the target's method used for
5090                  converting between signal numbers (GDB's internal
5091                  representation <-> target's representation).
5092                  Therefore, we cannot do a good job at displaying this
5093                  information to the user.  It's better to just warn
5094                  her about it (if infrun debugging is enabled), and
5095                  give up.  */
5096               if (debug_infrun)
5097                 fprintf_filtered (gdb_stdlog, _("\
5098 Cannot fill $_exitsignal with the correct signal number.\n"));
5099             }
5100
5101           gdb::observers::signal_exited.notify (ecs->ws.value.sig);
5102         }
5103
5104       gdb_flush (gdb_stdout);
5105       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5106       stop_print_frame = 0;
5107       stop_waiting (ecs);
5108       return;
5109
5110       /* The following are the only cases in which we keep going;
5111          the above cases end in a continue or goto.  */
5112     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
5113     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
5114       if (debug_infrun)
5115         {
5116           if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5117             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_FORKED\n");
5118           else
5119             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORKED\n");
5120         }
5121
5122       /* Check whether the inferior is displaced stepping.  */
5123       {
5124         struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5125         struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5126
5127         /* If checking displaced stepping is supported, and thread
5128            ecs->ptid is displaced stepping.  */
5129         if (displaced_step_in_progress_thread (ecs->ptid))
5130           {
5131             struct inferior *parent_inf
5132               = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
5133             struct regcache *child_regcache;
5134             CORE_ADDR parent_pc;
5135
5136             /* GDB has got TARGET_WAITKIND_FORKED or TARGET_WAITKIND_VFORKED,
5137                indicating that the displaced stepping of syscall instruction
5138                has been done.  Perform cleanup for parent process here.  Note
5139                that this operation also cleans up the child process for vfork,
5140                because their pages are shared.  */
5141             displaced_step_fixup (ecs->ptid, GDB_SIGNAL_TRAP);
5142             /* Start a new step-over in another thread if there's one
5143                that needs it.  */
5144             start_step_over ();
5145
5146             if (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED)
5147               {
5148                 struct displaced_step_inferior_state *displaced
5149                   = get_displaced_stepping_state (ptid_get_pid (ecs->ptid));
5150
5151                 /* Restore scratch pad for child process.  */
5152                 displaced_step_restore (displaced, ecs->ws.value.related_pid);
5153               }
5154
5155             /* Since the vfork/fork syscall instruction was executed in the scratchpad,
5156                the child's PC is also within the scratchpad.  Set the child's PC
5157                to the parent's PC value, which has already been fixed up.
5158                FIXME: we use the parent's aspace here, although we're touching
5159                the child, because the child hasn't been added to the inferior
5160                list yet at this point.  */
5161
5162             child_regcache
5163               = get_thread_arch_aspace_regcache (ecs->ws.value.related_pid,
5164                                                  gdbarch,
5165                                                  parent_inf->aspace);
5166             /* Read PC value of parent process.  */
5167             parent_pc = regcache_read_pc (regcache);
5168
5169             if (debug_displaced)
5170               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5171                                   "displaced: write child pc from %s to %s\n",
5172                                   paddress (gdbarch,
5173                                             regcache_read_pc (child_regcache)),
5174                                   paddress (gdbarch, parent_pc));
5175
5176             regcache_write_pc (child_regcache, parent_pc);
5177           }
5178       }
5179
5180       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5181         context_switch (ecs->ptid);
5182
5183       /* Immediately detach breakpoints from the child before there's
5184          any chance of letting the user delete breakpoints from the
5185          breakpoint lists.  If we don't do this early, it's easy to
5186          leave left over traps in the child, vis: "break foo; catch
5187          fork; c; <fork>; del; c; <child calls foo>".  We only follow
5188          the fork on the last `continue', and by that time the
5189          breakpoint at "foo" is long gone from the breakpoint table.
5190          If we vforked, then we don't need to unpatch here, since both
5191          parent and child are sharing the same memory pages; we'll
5192          need to unpatch at follow/detach time instead to be certain
5193          that new breakpoints added between catchpoint hit time and
5194          vfork follow are detached.  */
5195       if (ecs->ws.kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
5196         {
5197           /* This won't actually modify the breakpoint list, but will
5198              physically remove the breakpoints from the child.  */
5199           detach_breakpoints (ecs->ws.value.related_pid);
5200         }
5201
5202       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5203
5204       /* In case the event is caught by a catchpoint, remember that
5205          the event is to be followed at the next resume of the thread,
5206          and not immediately.  */
5207       ecs->event_thread->pending_follow = ecs->ws;
5208
5209       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5210
5211       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5212         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5213                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5214
5215       if (handle_stop_requested (ecs))
5216         return;
5217
5218       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  Note
5219          that we're interested in knowing the bpstat actually causes a
5220          stop, not just if it may explain the signal.  Software
5221          watchpoints, for example, always appear in the bpstat.  */
5222       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5223         {
5224           ptid_t parent;
5225           ptid_t child;
5226           int should_resume;
5227           int follow_child
5228             = (follow_fork_mode_string == follow_fork_mode_child);
5229
5230           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5231
5232           should_resume = follow_fork ();
5233
5234           parent = ecs->ptid;
5235           child = ecs->ws.value.related_pid;
5236
5237           /* At this point, the parent is marked running, and the
5238              child is marked stopped.  */
5239
5240           /* If not resuming the parent, mark it stopped.  */
5241           if (follow_child && !detach_fork && !non_stop && !sched_multi)
5242             set_running (parent, 0);
5243
5244           /* If resuming the child, mark it running.  */
5245           if (follow_child || (!detach_fork && (non_stop || sched_multi)))
5246             set_running (child, 1);
5247
5248           /* In non-stop mode, also resume the other branch.  */
5249           if (!detach_fork && (non_stop
5250                                || (sched_multi && target_is_non_stop_p ())))
5251             {
5252               if (follow_child)
5253                 switch_to_thread (parent);
5254               else
5255                 switch_to_thread (child);
5256
5257               ecs->event_thread = inferior_thread ();
5258               ecs->ptid = inferior_ptid;
5259               keep_going (ecs);
5260             }
5261
5262           if (follow_child)
5263             switch_to_thread (child);
5264           else
5265             switch_to_thread (parent);
5266
5267           ecs->event_thread = inferior_thread ();
5268           ecs->ptid = inferior_ptid;
5269
5270           if (should_resume)
5271             keep_going (ecs);
5272           else
5273             stop_waiting (ecs);
5274           return;
5275         }
5276       process_event_stop_test (ecs);
5277       return;
5278
5279     case TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE:
5280       /* Done with the shared memory region.  Re-insert breakpoints in
5281          the parent, and keep going.  */
5282
5283       if (debug_infrun)
5284         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5285                             "infrun: TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE\n");
5286
5287       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5288         context_switch (ecs->ptid);
5289
5290       current_inferior ()->waiting_for_vfork_done = 0;
5291       current_inferior ()->pspace->breakpoints_not_allowed = 0;
5292
5293       if (handle_stop_requested (ecs))
5294         return;
5295
5296       /* This also takes care of reinserting breakpoints in the
5297          previously locked inferior.  */
5298       keep_going (ecs);
5299       return;
5300
5301     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
5302       if (debug_infrun)
5303         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_EXECD\n");
5304
5305       /* Note we can't read registers yet (the stop_pc), because we
5306          don't yet know the inferior's post-exec architecture.
5307          'stop_pc' is explicitly read below instead.  */
5308       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5309         switch_to_thread_no_regs (ecs->event_thread);
5310
5311       /* Do whatever is necessary to the parent branch of the vfork.  */
5312       handle_vfork_child_exec_or_exit (1);
5313
5314       /* This causes the eventpoints and symbol table to be reset.
5315          Must do this now, before trying to determine whether to
5316          stop.  */
5317       follow_exec (inferior_ptid, ecs->ws.value.execd_pathname);
5318
5319       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5320
5321       /* In follow_exec we may have deleted the original thread and
5322          created a new one.  Make sure that the event thread is the
5323          execd thread for that case (this is a nop otherwise).  */
5324       ecs->event_thread = inferior_thread ();
5325
5326       ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5327         = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5328                               stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws);
5329
5330       /* Note that this may be referenced from inside
5331          bpstat_stop_status above, through inferior_has_execd.  */
5332       xfree (ecs->ws.value.execd_pathname);
5333       ecs->ws.value.execd_pathname = NULL;
5334
5335       if (handle_stop_requested (ecs))
5336         return;
5337
5338       /* If no catchpoint triggered for this, then keep going.  */
5339       if (!bpstat_causes_stop (ecs->event_thread->control.stop_bpstat))
5340         {
5341           ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5342           keep_going (ecs);
5343           return;
5344         }
5345       process_event_stop_test (ecs);
5346       return;
5347
5348       /* Be careful not to try to gather much state about a thread
5349          that's in a syscall.  It's frequently a losing proposition.  */
5350     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
5351       if (debug_infrun)
5352         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5353                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY\n");
5354       /* Getting the current syscall number.  */
5355       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5356         process_event_stop_test (ecs);
5357       return;
5358
5359       /* Before examining the threads further, step this thread to
5360          get it entirely out of the syscall.  (We get notice of the
5361          event when the thread is just on the verge of exiting a
5362          syscall.  Stepping one instruction seems to get it back
5363          into user code.)  */
5364     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
5365       if (debug_infrun)
5366         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5367                             "infrun: TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN\n");
5368       if (handle_syscall_event (ecs) == 0)
5369         process_event_stop_test (ecs);
5370       return;
5371
5372     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
5373       if (debug_infrun)
5374         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_STOPPED\n");
5375       handle_signal_stop (ecs);
5376       return;
5377
5378     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
5379       if (debug_infrun)
5380         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY\n");
5381       /* Reverse execution: target ran out of history info.  */
5382
5383       /* Switch to the stopped thread.  */
5384       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5385         context_switch (ecs->ptid);
5386       if (debug_infrun)
5387         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped\n");
5388
5389       delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5390       stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (inferior_ptid));
5391
5392       if (handle_stop_requested (ecs))
5393         return;
5394
5395       gdb::observers::no_history.notify ();
5396       stop_waiting (ecs);
5397       return;
5398     }
5399 }
5400
5401 /* A wrapper around handle_inferior_event_1, which also makes sure
5402    that all temporary struct value objects that were created during
5403    the handling of the event get deleted at the end.  */
5404
5405 static void
5406 handle_inferior_event (struct execution_control_state *ecs)
5407 {
5408   struct value *mark = value_mark ();
5409
5410   handle_inferior_event_1 (ecs);
5411   /* Purge all temporary values created during the event handling,
5412      as it could be a long time before we return to the command level
5413      where such values would otherwise be purged.  */
5414   value_free_to_mark (mark);
5415 }
5416
5417 /* Restart threads back to what they were trying to do back when we
5418    paused them for an in-line step-over.  The EVENT_THREAD thread is
5419    ignored.  */
5420
5421 static void
5422 restart_threads (struct thread_info *event_thread)
5423 {
5424   struct thread_info *tp;
5425
5426   /* In case the instruction just stepped spawned a new thread.  */
5427   update_thread_list ();
5428
5429   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5430     {
5431       if (tp == event_thread)
5432         {
5433           if (debug_infrun)
5434             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5435                                 "infrun: restart threads: "
5436                                 "[%s] is event thread\n",
5437                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5438           continue;
5439         }
5440
5441       if (!(tp->state == THREAD_RUNNING || tp->control.in_infcall))
5442         {
5443           if (debug_infrun)
5444             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5445                                 "infrun: restart threads: "
5446                                 "[%s] not meant to be running\n",
5447                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5448           continue;
5449         }
5450
5451       if (tp->resumed)
5452         {
5453           if (debug_infrun)
5454             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5455                                 "infrun: restart threads: [%s] resumed\n",
5456                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5457           gdb_assert (tp->executing || tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5458           continue;
5459         }
5460
5461       if (thread_is_in_step_over_chain (tp))
5462         {
5463           if (debug_infrun)
5464             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5465                                 "infrun: restart threads: "
5466                                 "[%s] needs step-over\n",
5467                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5468           gdb_assert (!tp->resumed);
5469           continue;
5470         }
5471
5472
5473       if (tp->suspend.waitstatus_pending_p)
5474         {
5475           if (debug_infrun)
5476             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5477                                 "infrun: restart threads: "
5478                                 "[%s] has pending status\n",
5479                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5480           tp->resumed = 1;
5481           continue;
5482         }
5483
5484       gdb_assert (!tp->stop_requested);
5485
5486       /* If some thread needs to start a step-over at this point, it
5487          should still be in the step-over queue, and thus skipped
5488          above.  */
5489       if (thread_still_needs_step_over (tp))
5490         {
5491           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5492                           "thread [%s] needs a step-over, but not in "
5493                           "step-over queue\n",
5494                           target_pid_to_str (tp->ptid));
5495         }
5496
5497       if (currently_stepping (tp))
5498         {
5499           if (debug_infrun)
5500             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5501                                 "infrun: restart threads: [%s] was stepping\n",
5502                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5503           keep_going_stepped_thread (tp);
5504         }
5505       else
5506         {
5507           struct execution_control_state ecss;
5508           struct execution_control_state *ecs = &ecss;
5509
5510           if (debug_infrun)
5511             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5512                                 "infrun: restart threads: [%s] continuing\n",
5513                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
5514           reset_ecs (ecs, tp);
5515           switch_to_thread (tp->ptid);
5516           keep_going_pass_signal (ecs);
5517         }
5518     }
5519 }
5520
5521 /* Callback for iterate_over_threads.  Find a resumed thread that has
5522    a pending waitstatus.  */
5523
5524 static int
5525 resumed_thread_with_pending_status (struct thread_info *tp,
5526                                     void *arg)
5527 {
5528   return (tp->resumed
5529           && tp->suspend.waitstatus_pending_p);
5530 }
5531
5532 /* Called when we get an event that may finish an in-line or
5533    out-of-line (displaced stepping) step-over started previously.
5534    Return true if the event is processed and we should go back to the
5535    event loop; false if the caller should continue processing the
5536    event.  */
5537
5538 static int
5539 finish_step_over (struct execution_control_state *ecs)
5540 {
5541   int had_step_over_info;
5542
5543   displaced_step_fixup (ecs->ptid,
5544                         ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5545
5546   had_step_over_info = step_over_info_valid_p ();
5547
5548   if (had_step_over_info)
5549     {
5550       /* If we're stepping over a breakpoint with all threads locked,
5551          then only the thread that was stepped should be reporting
5552          back an event.  */
5553       gdb_assert (ecs->event_thread->control.trap_expected);
5554
5555       clear_step_over_info ();
5556     }
5557
5558   if (!target_is_non_stop_p ())
5559     return 0;
5560
5561   /* Start a new step-over in another thread if there's one that
5562      needs it.  */
5563   start_step_over ();
5564
5565   /* If we were stepping over a breakpoint before, and haven't started
5566      a new in-line step-over sequence, then restart all other threads
5567      (except the event thread).  We can't do this in all-stop, as then
5568      e.g., we wouldn't be able to issue any other remote packet until
5569      these other threads stop.  */
5570   if (had_step_over_info && !step_over_info_valid_p ())
5571     {
5572       struct thread_info *pending;
5573
5574       /* If we only have threads with pending statuses, the restart
5575          below won't restart any thread and so nothing re-inserts the
5576          breakpoint we just stepped over.  But we need it inserted
5577          when we later process the pending events, otherwise if
5578          another thread has a pending event for this breakpoint too,
5579          we'd discard its event (because the breakpoint that
5580          originally caused the event was no longer inserted).  */
5581       context_switch (ecs->ptid);
5582       insert_breakpoints ();
5583
5584       restart_threads (ecs->event_thread);
5585
5586       /* If we have events pending, go through handle_inferior_event
5587          again, picking up a pending event at random.  This avoids
5588          thread starvation.  */
5589
5590       /* But not if we just stepped over a watchpoint in order to let
5591          the instruction execute so we can evaluate its expression.
5592          The set of watchpoints that triggered is recorded in the
5593          breakpoint objects themselves (see bp->watchpoint_triggered).
5594          If we processed another event first, that other event could
5595          clobber this info.  */
5596       if (ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5597         return 0;
5598
5599       pending = iterate_over_threads (resumed_thread_with_pending_status,
5600                                       NULL);
5601       if (pending != NULL)
5602         {
5603           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
5604           struct regcache *regcache;
5605
5606           if (debug_infrun)
5607             {
5608               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5609                                   "infrun: found resumed threads with "
5610                                   "pending events, saving status\n");
5611             }
5612
5613           gdb_assert (pending != tp);
5614
5615           /* Record the event thread's event for later.  */
5616           save_waitstatus (tp, &ecs->ws);
5617           /* This was cleared early, by handle_inferior_event.  Set it
5618              so this pending event is considered by
5619              do_target_wait.  */
5620           tp->resumed = 1;
5621
5622           gdb_assert (!tp->executing);
5623
5624           regcache = get_thread_regcache (tp->ptid);
5625           tp->suspend.stop_pc = regcache_read_pc (regcache);
5626
5627           if (debug_infrun)
5628             {
5629               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5630                                   "infrun: saved stop_pc=%s for %s "
5631                                   "(currently_stepping=%d)\n",
5632                                   paddress (target_gdbarch (),
5633                                             tp->suspend.stop_pc),
5634                                   target_pid_to_str (tp->ptid),
5635                                   currently_stepping (tp));
5636             }
5637
5638           /* This in-line step-over finished; clear this so we won't
5639              start a new one.  This is what handle_signal_stop would
5640              do, if we returned false.  */
5641           tp->stepping_over_breakpoint = 0;
5642
5643           /* Wake up the event loop again.  */
5644           mark_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_token);
5645
5646           prepare_to_wait (ecs);
5647           return 1;
5648         }
5649     }
5650
5651   return 0;
5652 }
5653
5654 /* Come here when the program has stopped with a signal.  */
5655
5656 static void
5657 handle_signal_stop (struct execution_control_state *ecs)
5658 {
5659   struct frame_info *frame;
5660   struct gdbarch *gdbarch;
5661   int stopped_by_watchpoint;
5662   enum stop_kind stop_soon;
5663   int random_signal;
5664
5665   gdb_assert (ecs->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5666
5667   ecs->event_thread->suspend.stop_signal = ecs->ws.value.sig;
5668
5669   /* Do we need to clean up the state of a thread that has
5670      completed a displaced single-step?  (Doing so usually affects
5671      the PC, so do it here, before we set stop_pc.)  */
5672   if (finish_step_over (ecs))
5673     return;
5674
5675   /* If we either finished a single-step or hit a breakpoint, but
5676      the user wanted this thread to be stopped, pretend we got a
5677      SIG0 (generic unsignaled stop).  */
5678   if (ecs->event_thread->stop_requested
5679       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5680     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5681
5682   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
5683
5684   if (debug_infrun)
5685     {
5686       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5687       struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
5688       scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
5689
5690       inferior_ptid = ecs->ptid;
5691
5692       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_pc = %s\n",
5693                           paddress (gdbarch, stop_pc));
5694       if (target_stopped_by_watchpoint ())
5695         {
5696           CORE_ADDR addr;
5697
5698           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stopped by watchpoint\n");
5699
5700           if (target_stopped_data_address (target_stack, &addr))
5701             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5702                                 "infrun: stopped data address = %s\n",
5703                                 paddress (gdbarch, addr));
5704           else
5705             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5706                                 "infrun: (no data address available)\n");
5707         }
5708     }
5709
5710   /* This is originated from start_remote(), start_inferior() and
5711      shared libraries hook functions.  */
5712   stop_soon = get_inferior_stop_soon (ecs->ptid);
5713   if (stop_soon == STOP_QUIETLY || stop_soon == STOP_QUIETLY_REMOTE)
5714     {
5715       if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5716         context_switch (ecs->ptid);
5717       if (debug_infrun)
5718         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: quietly stopped\n");
5719       stop_print_frame = 1;
5720       stop_waiting (ecs);
5721       return;
5722     }
5723
5724   /* This originates from attach_command().  We need to overwrite
5725      the stop_signal here, because some kernels don't ignore a
5726      SIGSTOP in a subsequent ptrace(PTRACE_CONT,SIGSTOP) call.
5727      See more comments in inferior.h.  On the other hand, if we
5728      get a non-SIGSTOP, report it to the user - assume the backend
5729      will handle the SIGSTOP if it should show up later.
5730
5731      Also consider that the attach is complete when we see a
5732      SIGTRAP.  Some systems (e.g. Windows), and stubs supporting
5733      target extended-remote report it instead of a SIGSTOP
5734      (e.g. gdbserver).  We already rely on SIGTRAP being our
5735      signal, so this is no exception.
5736
5737      Also consider that the attach is complete when we see a
5738      GDB_SIGNAL_0.  In non-stop mode, GDB will explicitly tell
5739      the target to stop all threads of the inferior, in case the
5740      low level attach operation doesn't stop them implicitly.  If
5741      they weren't stopped implicitly, then the stub will report a
5742      GDB_SIGNAL_0, meaning: stopped for no particular reason
5743      other than GDB's request.  */
5744   if (stop_soon == STOP_QUIETLY_NO_SIGSTOP
5745       && (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_STOP
5746           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5747           || ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_0))
5748     {
5749       stop_print_frame = 1;
5750       stop_waiting (ecs);
5751       ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5752       return;
5753     }
5754
5755   /* See if something interesting happened to the non-current thread.  If
5756      so, then switch to that thread.  */
5757   if (!ptid_equal (ecs->ptid, inferior_ptid))
5758     {
5759       if (debug_infrun)
5760         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: context switch\n");
5761
5762       context_switch (ecs->ptid);
5763
5764       if (deprecated_context_hook)
5765         deprecated_context_hook (ptid_to_global_thread_id (ecs->ptid));
5766     }
5767
5768   /* At this point, get hold of the now-current thread's frame.  */
5769   frame = get_current_frame ();
5770   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5771
5772   /* Pull the single step breakpoints out of the target.  */
5773   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
5774     {
5775       struct regcache *regcache;
5776       CORE_ADDR pc;
5777
5778       regcache = get_thread_regcache (ecs->ptid);
5779       const address_space *aspace = regcache->aspace ();
5780
5781       pc = regcache_read_pc (regcache);
5782
5783       /* However, before doing so, if this single-step breakpoint was
5784          actually for another thread, set this thread up for moving
5785          past it.  */
5786       if (!thread_has_single_step_breakpoint_here (ecs->event_thread,
5787                                                    aspace, pc))
5788         {
5789           if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
5790             {
5791               if (debug_infrun)
5792                 {
5793                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5794                                       "infrun: [%s] hit another thread's "
5795                                       "single-step breakpoint\n",
5796                                       target_pid_to_str (ecs->ptid));
5797                 }
5798               ecs->hit_singlestep_breakpoint = 1;
5799             }
5800         }
5801       else
5802         {
5803           if (debug_infrun)
5804             {
5805               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5806                                   "infrun: [%s] hit its "
5807                                   "single-step breakpoint\n",
5808                                   target_pid_to_str (ecs->ptid));
5809             }
5810         }
5811     }
5812   delete_just_stopped_threads_single_step_breakpoints ();
5813
5814   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5815       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5816       && ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint)
5817     stopped_by_watchpoint = 0;
5818   else
5819     stopped_by_watchpoint = watchpoints_triggered (&ecs->ws);
5820
5821   /* If necessary, step over this watchpoint.  We'll be back to display
5822      it in a moment.  */
5823   if (stopped_by_watchpoint
5824       && (target_have_steppable_watchpoint
5825           || gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch)))
5826     {
5827       /* At this point, we are stopped at an instruction which has
5828          attempted to write to a piece of memory under control of
5829          a watchpoint.  The instruction hasn't actually executed
5830          yet.  If we were to evaluate the watchpoint expression
5831          now, we would get the old value, and therefore no change
5832          would seem to have occurred.
5833
5834          In order to make watchpoints work `right', we really need
5835          to complete the memory write, and then evaluate the
5836          watchpoint expression.  We do this by single-stepping the
5837          target.
5838
5839          It may not be necessary to disable the watchpoint to step over
5840          it.  For example, the PA can (with some kernel cooperation)
5841          single step over a watchpoint without disabling the watchpoint.
5842
5843          It is far more common to need to disable a watchpoint to step
5844          the inferior over it.  If we have non-steppable watchpoints,
5845          we must disable the current watchpoint; it's simplest to
5846          disable all watchpoints.
5847
5848          Any breakpoint at PC must also be stepped over -- if there's
5849          one, it will have already triggered before the watchpoint
5850          triggered, and we either already reported it to the user, or
5851          it didn't cause a stop and we called keep_going.  In either
5852          case, if there was a breakpoint at PC, we must be trying to
5853          step past it.  */
5854       ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 1;
5855       keep_going (ecs);
5856       return;
5857     }
5858
5859   ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 0;
5860   ecs->event_thread->stepping_over_watchpoint = 0;
5861   bpstat_clear (&ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
5862   ecs->event_thread->control.stop_step = 0;
5863   stop_print_frame = 1;
5864   stopped_by_random_signal = 0;
5865   bpstat stop_chain = NULL;
5866
5867   /* Hide inlined functions starting here, unless we just performed stepi or
5868      nexti.  After stepi and nexti, always show the innermost frame (not any
5869      inline function call sites).  */
5870   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1)
5871     {
5872       const address_space *aspace =
5873         get_thread_regcache (ecs->ptid)->aspace ();
5874
5875       /* skip_inline_frames is expensive, so we avoid it if we can
5876          determine that the address is one where functions cannot have
5877          been inlined.  This improves performance with inferiors that
5878          load a lot of shared libraries, because the solib event
5879          breakpoint is defined as the address of a function (i.e. not
5880          inline).  Note that we have to check the previous PC as well
5881          as the current one to catch cases when we have just
5882          single-stepped off a breakpoint prior to reinstating it.
5883          Note that we're assuming that the code we single-step to is
5884          not inline, but that's not definitive: there's nothing
5885          preventing the event breakpoint function from containing
5886          inlined code, and the single-step ending up there.  If the
5887          user had set a breakpoint on that inlined code, the missing
5888          skip_inline_frames call would break things.  Fortunately
5889          that's an extremely unlikely scenario.  */
5890       if (!pc_at_non_inline_function (aspace, stop_pc, &ecs->ws)
5891           && !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5892                && ecs->event_thread->control.trap_expected
5893                && pc_at_non_inline_function (aspace,
5894                                              ecs->event_thread->prev_pc,
5895                                              &ecs->ws)))
5896         {
5897           stop_chain = build_bpstat_chain (aspace, stop_pc, &ecs->ws);
5898           skip_inline_frames (ecs->ptid, stop_chain);
5899
5900           /* Re-fetch current thread's frame in case that invalidated
5901              the frame cache.  */
5902           frame = get_current_frame ();
5903           gdbarch = get_frame_arch (frame);
5904         }
5905     }
5906
5907   if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5908       && ecs->event_thread->control.trap_expected
5909       && gdbarch_single_step_through_delay_p (gdbarch)
5910       && currently_stepping (ecs->event_thread))
5911     {
5912       /* We're trying to step off a breakpoint.  Turns out that we're
5913          also on an instruction that needs to be stepped multiple
5914          times before it's been fully executing.  E.g., architectures
5915          with a delay slot.  It needs to be stepped twice, once for
5916          the instruction and once for the delay slot.  */
5917       int step_through_delay
5918         = gdbarch_single_step_through_delay (gdbarch, frame);
5919
5920       if (debug_infrun && step_through_delay)
5921         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: step through delay\n");
5922       if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0
5923           && step_through_delay)
5924         {
5925           /* The user issued a continue when stopped at a breakpoint.
5926              Set up for another trap and get out of here.  */
5927          ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5928          keep_going (ecs);
5929          return;
5930         }
5931       else if (step_through_delay)
5932         {
5933           /* The user issued a step when stopped at a breakpoint.
5934              Maybe we should stop, maybe we should not - the delay
5935              slot *might* correspond to a line of source.  In any
5936              case, don't decide that here, just set 
5937              ecs->stepping_over_breakpoint, making sure we 
5938              single-step again before breakpoints are re-inserted.  */
5939           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
5940         }
5941     }
5942
5943   /* See if there is a breakpoint/watchpoint/catchpoint/etc. that
5944      handles this event.  */
5945   ecs->event_thread->control.stop_bpstat
5946     = bpstat_stop_status (get_current_regcache ()->aspace (),
5947                           stop_pc, ecs->ptid, &ecs->ws, stop_chain);
5948
5949   /* Following in case break condition called a
5950      function.  */
5951   stop_print_frame = 1;
5952
5953   /* This is where we handle "moribund" watchpoints.  Unlike
5954      software breakpoints traps, hardware watchpoint traps are
5955      always distinguishable from random traps.  If no high-level
5956      watchpoint is associated with the reported stop data address
5957      anymore, then the bpstat does not explain the signal ---
5958      simply make sure to ignore it if `stopped_by_watchpoint' is
5959      set.  */
5960
5961   if (debug_infrun
5962       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
5963       && !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5964                                   GDB_SIGNAL_TRAP)
5965       && stopped_by_watchpoint)
5966     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5967                         "infrun: no user watchpoint explains "
5968                         "watchpoint SIGTRAP, ignoring\n");
5969
5970   /* NOTE: cagney/2003-03-29: These checks for a random signal
5971      at one stage in the past included checks for an inferior
5972      function call's call dummy's return breakpoint.  The original
5973      comment, that went with the test, read:
5974
5975      ``End of a stack dummy.  Some systems (e.g. Sony news) give
5976      another signal besides SIGTRAP, so check here as well as
5977      above.''
5978
5979      If someone ever tries to get call dummys on a
5980      non-executable stack to work (where the target would stop
5981      with something like a SIGSEGV), then those tests might need
5982      to be re-instated.  Given, however, that the tests were only
5983      enabled when momentary breakpoints were not being used, I
5984      suspect that it won't be the case.
5985
5986      NOTE: kettenis/2004-02-05: Indeed such checks don't seem to
5987      be necessary for call dummies on a non-executable stack on
5988      SPARC.  */
5989
5990   /* See if the breakpoints module can explain the signal.  */
5991   random_signal
5992     = !bpstat_explains_signal (ecs->event_thread->control.stop_bpstat,
5993                                ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
5994
5995   /* Maybe this was a trap for a software breakpoint that has since
5996      been removed.  */
5997   if (random_signal && target_stopped_by_sw_breakpoint ())
5998     {
5999       if (program_breakpoint_here_p (gdbarch, stop_pc))
6000         {
6001           struct regcache *regcache;
6002           int decr_pc;
6003
6004           /* Re-adjust PC to what the program would see if GDB was not
6005              debugging it.  */
6006           regcache = get_thread_regcache (ecs->event_thread->ptid);
6007           decr_pc = gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch);
6008           if (decr_pc != 0)
6009             {
6010               gdb::optional<scoped_restore_tmpl<int>>
6011                 restore_operation_disable;
6012
6013               if (record_full_is_used ())
6014                 restore_operation_disable.emplace
6015                   (record_full_gdb_operation_disable_set ());
6016
6017               regcache_write_pc (regcache, stop_pc + decr_pc);
6018             }
6019         }
6020       else
6021         {
6022           /* A delayed software breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6023           if (debug_infrun)
6024             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6025                                 "infrun: delayed software breakpoint "
6026                                 "trap, ignoring\n");
6027           random_signal = 0;
6028         }
6029     }
6030
6031   /* Maybe this was a trap for a hardware breakpoint/watchpoint that
6032      has since been removed.  */
6033   if (random_signal && target_stopped_by_hw_breakpoint ())
6034     {
6035       /* A delayed hardware breakpoint event.  Ignore the trap.  */
6036       if (debug_infrun)
6037         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6038                             "infrun: delayed hardware breakpoint/watchpoint "
6039                             "trap, ignoring\n");
6040       random_signal = 0;
6041     }
6042
6043   /* If not, perhaps stepping/nexting can.  */
6044   if (random_signal)
6045     random_signal = !(ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP
6046                       && currently_stepping (ecs->event_thread));
6047
6048   /* Perhaps the thread hit a single-step breakpoint of _another_
6049      thread.  Single-step breakpoints are transparent to the
6050      breakpoints module.  */
6051   if (random_signal)
6052     random_signal = !ecs->hit_singlestep_breakpoint;
6053
6054   /* No?  Perhaps we got a moribund watchpoint.  */
6055   if (random_signal)
6056     random_signal = !stopped_by_watchpoint;
6057
6058   /* Always stop if the user explicitly requested this thread to
6059      remain stopped.  */
6060   if (ecs->event_thread->stop_requested)
6061     {
6062       random_signal = 1;
6063       if (debug_infrun)
6064         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: user-requested stop\n");
6065     }
6066
6067   /* For the program's own signals, act according to
6068      the signal handling tables.  */
6069
6070   if (random_signal)
6071     {
6072       /* Signal not for debugging purposes.  */
6073       struct inferior *inf = find_inferior_ptid (ecs->ptid);
6074       enum gdb_signal stop_signal = ecs->event_thread->suspend.stop_signal;
6075
6076       if (debug_infrun)
6077          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: random signal (%s)\n",
6078                              gdb_signal_to_symbol_string (stop_signal));
6079
6080       stopped_by_random_signal = 1;
6081
6082       /* Always stop on signals if we're either just gaining control
6083          of the program, or the user explicitly requested this thread
6084          to remain stopped.  */
6085       if (stop_soon != NO_STOP_QUIETLY
6086           || ecs->event_thread->stop_requested
6087           || (!inf->detaching
6088               && signal_stop_state (ecs->event_thread->suspend.stop_signal)))
6089         {
6090           stop_waiting (ecs);
6091           return;
6092         }
6093
6094       /* Notify observers the signal has "handle print" set.  Note we
6095          returned early above if stopping; normal_stop handles the
6096          printing in that case.  */
6097       if (signal_print[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
6098         {
6099           /* The signal table tells us to print about this signal.  */
6100           target_terminal::ours_for_output ();
6101           gdb::observers::signal_received.notify (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
6102           target_terminal::inferior ();
6103         }
6104
6105       /* Clear the signal if it should not be passed.  */
6106       if (signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal] == 0)
6107         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
6108
6109       if (ecs->event_thread->prev_pc == stop_pc
6110           && ecs->event_thread->control.trap_expected
6111           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6112         {
6113           /* We were just starting a new sequence, attempting to
6114              single-step off of a breakpoint and expecting a SIGTRAP.
6115              Instead this signal arrives.  This signal will take us out
6116              of the stepping range so GDB needs to remember to, when
6117              the signal handler returns, resume stepping off that
6118              breakpoint.  */
6119           /* To simplify things, "continue" is forced to use the same
6120              code paths as single-step - set a breakpoint at the
6121              signal return address and then, once hit, step off that
6122              breakpoint.  */
6123           if (debug_infrun)
6124             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6125                                 "infrun: signal arrived while stepping over "
6126                                 "breakpoint\n");
6127
6128           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6129           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6130           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6131           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6132
6133           /* If we were nexting/stepping some other thread, switch to
6134              it, so that we don't continue it, losing control.  */
6135           if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6136             keep_going (ecs);
6137           return;
6138         }
6139
6140       if (ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
6141           && (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6142               || ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6143           && frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6144                           ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6145           && ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint == NULL)
6146         {
6147           /* The inferior is about to take a signal that will take it
6148              out of the single step range.  Set a breakpoint at the
6149              current PC (which is presumably where the signal handler
6150              will eventually return) and then allow the inferior to
6151              run free.
6152
6153              Note that this is only needed for a signal delivered
6154              while in the single-step range.  Nested signals aren't a
6155              problem as they eventually all return.  */
6156           if (debug_infrun)
6157             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6158                                 "infrun: signal may take us out of "
6159                                 "single-step range\n");
6160
6161           clear_step_over_info ();
6162           insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (frame);
6163           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 1;
6164           /* Reset trap_expected to ensure breakpoints are re-inserted.  */
6165           ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
6166           keep_going (ecs);
6167           return;
6168         }
6169
6170       /* Note: step_resume_breakpoint may be non-NULL.  This occures
6171          when either there's a nested signal, or when there's a
6172          pending signal enabled just as the signal handler returns
6173          (leaving the inferior at the step-resume-breakpoint without
6174          actually executing it).  Either way continue until the
6175          breakpoint is really hit.  */
6176
6177       if (!switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6178         {
6179           if (debug_infrun)
6180             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6181                                 "infrun: random signal, keep going\n");
6182
6183           keep_going (ecs);
6184         }
6185       return;
6186     }
6187
6188   process_event_stop_test (ecs);
6189 }
6190
6191 /* Come here when we've got some debug event / signal we can explain
6192    (IOW, not a random signal), and test whether it should cause a
6193    stop, or whether we should resume the inferior (transparently).
6194    E.g., could be a breakpoint whose condition evaluates false; we
6195    could be still stepping within the line; etc.  */
6196
6197 static void
6198 process_event_stop_test (struct execution_control_state *ecs)
6199 {
6200   struct symtab_and_line stop_pc_sal;
6201   struct frame_info *frame;
6202   struct gdbarch *gdbarch;
6203   CORE_ADDR jmp_buf_pc;
6204   struct bpstat_what what;
6205
6206   /* Handle cases caused by hitting a breakpoint.  */
6207
6208   frame = get_current_frame ();
6209   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6210
6211   what = bpstat_what (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6212
6213   if (what.call_dummy)
6214     {
6215       stop_stack_dummy = what.call_dummy;
6216     }
6217
6218   /* A few breakpoint types have callbacks associated (e.g.,
6219      bp_jit_event).  Run them now.  */
6220   bpstat_run_callbacks (ecs->event_thread->control.stop_bpstat);
6221
6222   /* If we hit an internal event that triggers symbol changes, the
6223      current frame will be invalidated within bpstat_what (e.g., if we
6224      hit an internal solib event).  Re-fetch it.  */
6225   frame = get_current_frame ();
6226   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6227
6228   switch (what.main_action)
6229     {
6230     case BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME:
6231       /* If we hit the breakpoint at longjmp while stepping, we
6232          install a momentary breakpoint at the target of the
6233          jmp_buf.  */
6234
6235       if (debug_infrun)
6236         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6237                             "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME\n");
6238
6239       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6240
6241       if (what.is_longjmp)
6242         {
6243           struct value *arg_value;
6244
6245           /* If we set the longjmp breakpoint via a SystemTap probe,
6246              then use it to extract the arguments.  The destination PC
6247              is the third argument to the probe.  */
6248           arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 2);
6249           if (arg_value)
6250             {
6251               jmp_buf_pc = value_as_address (arg_value);
6252               jmp_buf_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, jmp_buf_pc);
6253             }
6254           else if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch)
6255                    || !gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch,
6256                                                    frame, &jmp_buf_pc))
6257             {
6258               if (debug_infrun)
6259                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6260                                     "infrun: BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME "
6261                                     "(!gdbarch_get_longjmp_target)\n");
6262               keep_going (ecs);
6263               return;
6264             }
6265
6266           /* Insert a breakpoint at resume address.  */
6267           insert_longjmp_resume_breakpoint (gdbarch, jmp_buf_pc);
6268         }
6269       else
6270         check_exception_resume (ecs, frame);
6271       keep_going (ecs);
6272       return;
6273
6274     case BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME:
6275       {
6276         struct frame_info *init_frame;
6277
6278         /* There are several cases to consider.
6279
6280            1. The initiating frame no longer exists.  In this case we
6281            must stop, because the exception or longjmp has gone too
6282            far.
6283
6284            2. The initiating frame exists, and is the same as the
6285            current frame.  We stop, because the exception or longjmp
6286            has been caught.
6287
6288            3. The initiating frame exists and is different from the
6289            current frame.  This means the exception or longjmp has
6290            been caught beneath the initiating frame, so keep going.
6291
6292            4. longjmp breakpoint has been placed just to protect
6293            against stale dummy frames and user is not interested in
6294            stopping around longjmps.  */
6295
6296         if (debug_infrun)
6297           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6298                               "infrun: BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME\n");
6299
6300         gdb_assert (ecs->event_thread->control.exception_resume_breakpoint
6301                     != NULL);
6302         delete_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6303
6304         if (what.is_longjmp)
6305           {
6306             check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (ecs->event_thread);
6307
6308             if (!frame_id_p (ecs->event_thread->initiating_frame))
6309               {
6310                 /* Case 4.  */
6311                 keep_going (ecs);
6312                 return;
6313               }
6314           }
6315
6316         init_frame = frame_find_by_id (ecs->event_thread->initiating_frame);
6317
6318         if (init_frame)
6319           {
6320             struct frame_id current_id
6321               = get_frame_id (get_current_frame ());
6322             if (frame_id_eq (current_id,
6323                              ecs->event_thread->initiating_frame))
6324               {
6325                 /* Case 2.  Fall through.  */
6326               }
6327             else
6328               {
6329                 /* Case 3.  */
6330                 keep_going (ecs);
6331                 return;
6332               }
6333           }
6334
6335         /* For Cases 1 and 2, remove the step-resume breakpoint, if it
6336            exists.  */
6337         delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6338
6339         end_stepping_range (ecs);
6340       }
6341       return;
6342
6343     case BPSTAT_WHAT_SINGLE:
6344       if (debug_infrun)
6345         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_SINGLE\n");
6346       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6347       /* Still need to check other stuff, at least the case where we
6348          are stepping and step out of the right range.  */
6349       break;
6350
6351     case BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME:
6352       if (debug_infrun)
6353         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME\n");
6354
6355       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6356       if (ecs->event_thread->control.proceed_to_finish
6357           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6358         {
6359           struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
6360
6361           /* We are finishing a function in reverse, and just hit the
6362              step-resume breakpoint at the start address of the
6363              function, and we're almost there -- just need to back up
6364              by one more single-step, which should take us back to the
6365              function call.  */
6366           tp->control.step_range_start = tp->control.step_range_end = 1;
6367           keep_going (ecs);
6368           return;
6369         }
6370       fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6371       if (stop_pc == ecs->stop_func_start
6372           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6373         {
6374           /* We are stepping over a function call in reverse, and just
6375              hit the step-resume breakpoint at the start address of
6376              the function.  Go back to single-stepping, which should
6377              take us back to the function call.  */
6378           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6379           keep_going (ecs);
6380           return;
6381         }
6382       break;
6383
6384     case BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY:
6385       if (debug_infrun)
6386         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY\n");
6387       stop_print_frame = 1;
6388
6389       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6390          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6391          resumed.  */
6392       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6393
6394       stop_waiting (ecs);
6395       return;
6396
6397     case BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT:
6398       if (debug_infrun)
6399         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT\n");
6400       stop_print_frame = 0;
6401
6402       /* Assume the thread stopped for a breapoint.  We'll still check
6403          whether a/the breakpoint is there when the thread is next
6404          resumed.  */
6405       ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6406       stop_waiting (ecs);
6407       return;
6408
6409     case BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME:
6410       if (debug_infrun)
6411         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME\n");
6412
6413       delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6414       if (ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint)
6415         {
6416           /* Back when the step-resume breakpoint was inserted, we
6417              were trying to single-step off a breakpoint.  Go back to
6418              doing that.  */
6419           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6420           ecs->event_thread->stepping_over_breakpoint = 1;
6421           keep_going (ecs);
6422           return;
6423         }
6424       break;
6425
6426     case BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING:
6427       break;
6428     }
6429
6430   /* If we stepped a permanent breakpoint and we had a high priority
6431      step-resume breakpoint for the address we stepped, but we didn't
6432      hit it, then we must have stepped into the signal handler.  The
6433      step-resume was only necessary to catch the case of _not_
6434      stepping into the handler, so delete it, and fall through to
6435      checking whether the step finished.  */
6436   if (ecs->event_thread->stepped_breakpoint)
6437     {
6438       struct breakpoint *sr_bp
6439         = ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint;
6440
6441       if (sr_bp != NULL
6442           && sr_bp->loc->permanent
6443           && sr_bp->type == bp_hp_step_resume
6444           && sr_bp->loc->address == ecs->event_thread->prev_pc)
6445         {
6446           if (debug_infrun)
6447             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6448                                 "infrun: stepped permanent breakpoint, stopped in "
6449                                 "handler\n");
6450           delete_step_resume_breakpoint (ecs->event_thread);
6451           ecs->event_thread->step_after_step_resume_breakpoint = 0;
6452         }
6453     }
6454
6455   /* We come here if we hit a breakpoint but should not stop for it.
6456      Possibly we also were stepping and should stop for that.  So fall
6457      through and test for stepping.  But, if not stepping, do not
6458      stop.  */
6459
6460   /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
6461      some other thread, we need to switch back to the stepped thread.  */
6462   if (switch_back_to_stepped_thread (ecs))
6463     return;
6464
6465   if (ecs->event_thread->control.step_resume_breakpoint)
6466     {
6467       if (debug_infrun)
6468          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6469                              "infrun: step-resume breakpoint is inserted\n");
6470
6471       /* Having a step-resume breakpoint overrides anything
6472          else having to do with stepping commands until
6473          that breakpoint is reached.  */
6474       keep_going (ecs);
6475       return;
6476     }
6477
6478   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 0)
6479     {
6480       if (debug_infrun)
6481          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no stepping, continue\n");
6482       /* Likewise if we aren't even stepping.  */
6483       keep_going (ecs);
6484       return;
6485     }
6486
6487   /* Re-fetch current thread's frame in case the code above caused
6488      the frame cache to be re-initialized, making our FRAME variable
6489      a dangling pointer.  */
6490   frame = get_current_frame ();
6491   gdbarch = get_frame_arch (frame);
6492   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
6493
6494   /* If stepping through a line, keep going if still within it.
6495
6496      Note that step_range_end is the address of the first instruction
6497      beyond the step range, and NOT the address of the last instruction
6498      within it!
6499
6500      Note also that during reverse execution, we may be stepping
6501      through a function epilogue and therefore must detect when
6502      the current-frame changes in the middle of a line.  */
6503
6504   if (pc_in_thread_step_range (stop_pc, ecs->event_thread)
6505       && (execution_direction != EXEC_REVERSE
6506           || frame_id_eq (get_frame_id (frame),
6507                           ecs->event_thread->control.step_frame_id)))
6508     {
6509       if (debug_infrun)
6510         fprintf_unfiltered
6511           (gdb_stdlog, "infrun: stepping inside range [%s-%s]\n",
6512            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_start),
6513            paddress (gdbarch, ecs->event_thread->control.step_range_end));
6514
6515       /* Tentatively re-enable range stepping; `resume' disables it if
6516          necessary (e.g., if we're stepping over a breakpoint or we
6517          have software watchpoints).  */
6518       ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
6519
6520       /* When stepping backward, stop at beginning of line range
6521          (unless it's the function entry point, in which case
6522          keep going back to the call point).  */
6523       if (stop_pc == ecs->event_thread->control.step_range_start
6524           && stop_pc != ecs->stop_func_start
6525           && execution_direction == EXEC_REVERSE)
6526         end_stepping_range (ecs);
6527       else
6528         keep_going (ecs);
6529
6530       return;
6531     }
6532
6533   /* We stepped out of the stepping range.  */
6534
6535   /* If we are stepping at the source level and entered the runtime
6536      loader dynamic symbol resolution code...
6537
6538      EXEC_FORWARD: we keep on single stepping until we exit the run
6539      time loader code and reach the callee's address.
6540
6541      EXEC_REVERSE: we've already executed the callee (backward), and
6542      the runtime loader code is handled just like any other
6543      undebuggable function call.  Now we need only keep stepping
6544      backward through the trampoline code, and that's handled further
6545      down, so there is nothing for us to do here.  */
6546
6547   if (execution_direction != EXEC_REVERSE
6548       && ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6549       && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6550     {
6551       CORE_ADDR pc_after_resolver =
6552         gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, stop_pc);
6553
6554       if (debug_infrun)
6555          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6556                              "infrun: stepped into dynsym resolve code\n");
6557
6558       if (pc_after_resolver)
6559         {
6560           /* Set up a step-resume breakpoint at the address
6561              indicated by SKIP_SOLIB_RESOLVER.  */
6562           symtab_and_line sr_sal;
6563           sr_sal.pc = pc_after_resolver;
6564           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6565
6566           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6567                                                 sr_sal, null_frame_id);
6568         }
6569
6570       keep_going (ecs);
6571       return;
6572     }
6573
6574   /* Step through an indirect branch thunk.  */
6575   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6576       && gdbarch_in_indirect_branch_thunk (gdbarch, stop_pc))
6577     {
6578       if (debug_infrun)
6579          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6580                              "infrun: stepped into indirect branch thunk\n");
6581       keep_going (ecs);
6582       return;
6583     }
6584
6585   if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 1
6586       && (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6587           || ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6588       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
6589     {
6590       if (debug_infrun)
6591          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6592                              "infrun: stepped into signal trampoline\n");
6593       /* The inferior, while doing a "step" or "next", has ended up in
6594          a signal trampoline (either by a signal being delivered or by
6595          the signal handler returning).  Just single-step until the
6596          inferior leaves the trampoline (either by calling the handler
6597          or returning).  */
6598       keep_going (ecs);
6599       return;
6600     }
6601
6602   /* If we're in the return path from a shared library trampoline,
6603      we want to proceed through the trampoline when stepping.  */
6604   /* macro/2012-04-25: This needs to come before the subroutine
6605      call check below as on some targets return trampolines look
6606      like subroutine calls (MIPS16 return thunks).  */
6607   if (gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
6608                                           stop_pc, ecs->stop_func_name)
6609       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6610     {
6611       /* Determine where this trampoline returns.  */
6612       CORE_ADDR real_stop_pc;
6613
6614       real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6615
6616       if (debug_infrun)
6617          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6618                              "infrun: stepped into solib return tramp\n");
6619
6620       /* Only proceed through if we know where it's going.  */
6621       if (real_stop_pc)
6622         {
6623           /* And put the step-breakpoint there and go until there.  */
6624           symtab_and_line sr_sal;
6625           sr_sal.pc = real_stop_pc;
6626           sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
6627           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6628
6629           /* Do not specify what the fp should be when we stop since
6630              on some machines the prologue is where the new fp value
6631              is established.  */
6632           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6633                                                 sr_sal, null_frame_id);
6634
6635           /* Restart without fiddling with the step ranges or
6636              other state.  */
6637           keep_going (ecs);
6638           return;
6639         }
6640     }
6641
6642   /* Check for subroutine calls.  The check for the current frame
6643      equalling the step ID is not necessary - the check of the
6644      previous frame's ID is sufficient - but it is a common case and
6645      cheaper than checking the previous frame's ID.
6646
6647      NOTE: frame_id_eq will never report two invalid frame IDs as
6648      being equal, so to get into this block, both the current and
6649      previous frame must have valid frame IDs.  */
6650   /* The outer_frame_id check is a heuristic to detect stepping
6651      through startup code.  If we step over an instruction which
6652      sets the stack pointer from an invalid value to a valid value,
6653      we may detect that as a subroutine call from the mythical
6654      "outermost" function.  This could be fixed by marking
6655      outermost frames as !stack_p,code_p,special_p.  Then the
6656      initial outermost frame, before sp was valid, would
6657      have code_addr == &_start.  See the comment in frame_id_eq
6658      for more.  */
6659   if (!frame_id_eq (get_stack_frame_id (frame),
6660                     ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6661       && (frame_id_eq (frame_unwind_caller_id (get_current_frame ()),
6662                        ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id)
6663           && (!frame_id_eq (ecs->event_thread->control.step_stack_frame_id,
6664                             outer_frame_id)
6665               || (ecs->event_thread->control.step_start_function
6666                   != find_pc_function (stop_pc)))))
6667     {
6668       CORE_ADDR real_stop_pc;
6669
6670       if (debug_infrun)
6671          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepped into subroutine\n");
6672
6673       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_NONE)
6674         {
6675           /* I presume that step_over_calls is only 0 when we're
6676              supposed to be stepping at the assembly language level
6677              ("stepi").  Just stop.  */
6678           /* And this works the same backward as frontward.  MVS */
6679           end_stepping_range (ecs);
6680           return;
6681         }
6682
6683       /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6684
6685       if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6686           && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE
6687           && (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6688               || (ecs->stop_func_start == 0
6689                   && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))))
6690         {
6691           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6692              by simply continuing to single-step.  We have already
6693              executed the solib function (backwards), and a few 
6694              steps will take us back through the trampoline to the
6695              caller.  */
6696           keep_going (ecs);
6697           return;
6698         }
6699
6700       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6701         {
6702           /* We're doing a "next".
6703
6704              Normal (forward) execution: set a breakpoint at the
6705              callee's return address (the address at which the caller
6706              will resume).
6707
6708              Reverse (backward) execution.  set the step-resume
6709              breakpoint at the start of the function that we just
6710              stepped into (backwards), and continue to there.  When we
6711              get there, we'll need to single-step back to the caller.  */
6712
6713           if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6714             {
6715               /* If we're already at the start of the function, we've either
6716                  just stepped backward into a single instruction function,
6717                  or stepped back out of a signal handler to the first instruction
6718                  of the function.  Just keep going, which will single-step back
6719                  to the caller.  */
6720               if (ecs->stop_func_start != stop_pc && ecs->stop_func_start != 0)
6721                 {
6722                   /* Normal function call return (static or dynamic).  */
6723                   symtab_and_line sr_sal;
6724                   sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6725                   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6726                   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6727                                                         sr_sal, null_frame_id);
6728                 }
6729             }
6730           else
6731             insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6732
6733           keep_going (ecs);
6734           return;
6735         }
6736
6737       /* If we are in a function call trampoline (a stub between the
6738          calling routine and the real function), locate the real
6739          function.  That's what tells us (a) whether we want to step
6740          into it at all, and (b) what prologue we want to run to the
6741          end of, if we do step into it.  */
6742       real_stop_pc = skip_language_trampoline (frame, stop_pc);
6743       if (real_stop_pc == 0)
6744         real_stop_pc = gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc);
6745       if (real_stop_pc != 0)
6746         ecs->stop_func_start = real_stop_pc;
6747
6748       if (real_stop_pc != 0 && in_solib_dynsym_resolve_code (real_stop_pc))
6749         {
6750           symtab_and_line sr_sal;
6751           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6752           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6753
6754           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6755                                                 sr_sal, null_frame_id);
6756           keep_going (ecs);
6757           return;
6758         }
6759
6760       /* If we have line number information for the function we are
6761          thinking of stepping into and the function isn't on the skip
6762          list, step into it.
6763
6764          If there are several symtabs at that PC (e.g. with include
6765          files), just want to know whether *any* of them have line
6766          numbers.  find_pc_line handles this.  */
6767       {
6768         struct symtab_and_line tmp_sal;
6769
6770         tmp_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
6771         if (tmp_sal.line != 0
6772             && !function_name_is_marked_for_skip (ecs->stop_func_name,
6773                                                   tmp_sal))
6774           {
6775             if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6776               handle_step_into_function_backward (gdbarch, ecs);
6777             else
6778               handle_step_into_function (gdbarch, ecs);
6779             return;
6780           }
6781       }
6782
6783       /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug is
6784          set, we stop the step so that the user has a chance to switch
6785          in assembly mode.  */
6786       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6787           && step_stop_if_no_debug)
6788         {
6789           end_stepping_range (ecs);
6790           return;
6791         }
6792
6793       if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
6794         {
6795           /* If we're already at the start of the function, we've either just
6796              stepped backward into a single instruction function without line
6797              number info, or stepped back out of a signal handler to the first
6798              instruction of the function without line number info.  Just keep
6799              going, which will single-step back to the caller.  */
6800           if (ecs->stop_func_start != stop_pc)
6801             {
6802               /* Set a breakpoint at callee's start address.
6803                  From there we can step once and be back in the caller.  */
6804               symtab_and_line sr_sal;
6805               sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6806               sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6807               insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch,
6808                                                     sr_sal, null_frame_id);
6809             }
6810         }
6811       else
6812         /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6813            at which the caller will resume).  */
6814         insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6815
6816       keep_going (ecs);
6817       return;
6818     }
6819
6820   /* Reverse stepping through solib trampolines.  */
6821
6822   if (execution_direction == EXEC_REVERSE
6823       && ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_NONE)
6824     {
6825       if (gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, frame, stop_pc)
6826           || (ecs->stop_func_start == 0
6827               && in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc)))
6828         {
6829           /* Any solib trampoline code can be handled in reverse
6830              by simply continuing to single-step.  We have already
6831              executed the solib function (backwards), and a few 
6832              steps will take us back through the trampoline to the
6833              caller.  */
6834           keep_going (ecs);
6835           return;
6836         }
6837       else if (in_solib_dynsym_resolve_code (stop_pc))
6838         {
6839           /* Stepped backward into the solib dynsym resolver.
6840              Set a breakpoint at its start and continue, then
6841              one more step will take us out.  */
6842           symtab_and_line sr_sal;
6843           sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
6844           sr_sal.pspace = get_frame_program_space (frame);
6845           insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, 
6846                                                 sr_sal, null_frame_id);
6847           keep_going (ecs);
6848           return;
6849         }
6850     }
6851
6852   stop_pc_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
6853
6854   /* NOTE: tausq/2004-05-24: This if block used to be done before all
6855      the trampoline processing logic, however, there are some trampolines 
6856      that have no names, so we should do trampoline handling first.  */
6857   if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_UNDEBUGGABLE
6858       && ecs->stop_func_name == NULL
6859       && stop_pc_sal.line == 0)
6860     {
6861       if (debug_infrun)
6862          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6863                              "infrun: stepped into undebuggable function\n");
6864
6865       /* The inferior just stepped into, or returned to, an
6866          undebuggable function (where there is no debugging information
6867          and no line number corresponding to the address where the
6868          inferior stopped).  Since we want to skip this kind of code,
6869          we keep going until the inferior returns from this
6870          function - unless the user has asked us not to (via
6871          set step-mode) or we no longer know how to get back
6872          to the call site.  */
6873       if (step_stop_if_no_debug
6874           || !frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
6875         {
6876           /* If we have no line number and the step-stop-if-no-debug
6877              is set, we stop the step so that the user has a chance to
6878              switch in assembly mode.  */
6879           end_stepping_range (ecs);
6880           return;
6881         }
6882       else
6883         {
6884           /* Set a breakpoint at callee's return address (the address
6885              at which the caller will resume).  */
6886           insert_step_resume_breakpoint_at_caller (frame);
6887           keep_going (ecs);
6888           return;
6889         }
6890     }
6891
6892   if (ecs->event_thread->control.step_range_end == 1)
6893     {
6894       /* It is stepi or nexti.  We always want to stop stepping after
6895          one instruction.  */
6896       if (debug_infrun)
6897          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stepi/nexti\n");
6898       end_stepping_range (ecs);
6899       return;
6900     }
6901
6902   if (stop_pc_sal.line == 0)
6903     {
6904       /* We have no line number information.  That means to stop
6905          stepping (does this always happen right after one instruction,
6906          when we do "s" in a function with no line numbers,
6907          or can this happen as a result of a return or longjmp?).  */
6908       if (debug_infrun)
6909          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: no line number info\n");
6910       end_stepping_range (ecs);
6911       return;
6912     }
6913
6914   /* Look for "calls" to inlined functions, part one.  If the inline
6915      frame machinery detected some skipped call sites, we have entered
6916      a new inline function.  */
6917
6918   if (frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6919                    ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6920       && inline_skipped_frames (ecs->ptid))
6921     {
6922       if (debug_infrun)
6923         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6924                             "infrun: stepped into inlined function\n");
6925
6926       symtab_and_line call_sal = find_frame_sal (get_current_frame ());
6927
6928       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls != STEP_OVER_ALL)
6929         {
6930           /* For "step", we're going to stop.  But if the call site
6931              for this inlined function is on the same source line as
6932              we were previously stepping, go down into the function
6933              first.  Otherwise stop at the call site.  */
6934
6935           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6936               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6937             step_into_inline_frame (ecs->ptid);
6938
6939           end_stepping_range (ecs);
6940           return;
6941         }
6942       else
6943         {
6944           /* For "next", we should stop at the call site if it is on a
6945              different source line.  Otherwise continue through the
6946              inlined function.  */
6947           if (call_sal.line == ecs->event_thread->current_line
6948               && call_sal.symtab == ecs->event_thread->current_symtab)
6949             keep_going (ecs);
6950           else
6951             end_stepping_range (ecs);
6952           return;
6953         }
6954     }
6955
6956   /* Look for "calls" to inlined functions, part two.  If we are still
6957      in the same real function we were stepping through, but we have
6958      to go further up to find the exact frame ID, we are stepping
6959      through a more inlined call beyond its call site.  */
6960
6961   if (get_frame_type (get_current_frame ()) == INLINE_FRAME
6962       && !frame_id_eq (get_frame_id (get_current_frame ()),
6963                        ecs->event_thread->control.step_frame_id)
6964       && stepped_in_from (get_current_frame (),
6965                           ecs->event_thread->control.step_frame_id))
6966     {
6967       if (debug_infrun)
6968         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6969                             "infrun: stepping through inlined function\n");
6970
6971       if (ecs->event_thread->control.step_over_calls == STEP_OVER_ALL)
6972         keep_going (ecs);
6973       else
6974         end_stepping_range (ecs);
6975       return;
6976     }
6977
6978   if ((stop_pc == stop_pc_sal.pc)
6979       && (ecs->event_thread->current_line != stop_pc_sal.line
6980           || ecs->event_thread->current_symtab != stop_pc_sal.symtab))
6981     {
6982       /* We are at the start of a different line.  So stop.  Note that
6983          we don't stop if we step into the middle of a different line.
6984          That is said to make things like for (;;) statements work
6985          better.  */
6986       if (debug_infrun)
6987          fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6988                              "infrun: stepped to a different line\n");
6989       end_stepping_range (ecs);
6990       return;
6991     }
6992
6993   /* We aren't done stepping.
6994
6995      Optimize by setting the stepping range to the line.
6996      (We might not be in the original line, but if we entered a
6997      new line in mid-statement, we continue stepping.  This makes
6998      things like for(;;) statements work better.)  */
6999
7000   ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_pc_sal.pc;
7001   ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_pc_sal.end;
7002   ecs->event_thread->control.may_range_step = 1;
7003   set_step_info (frame, stop_pc_sal);
7004
7005   if (debug_infrun)
7006      fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: keep going\n");
7007   keep_going (ecs);
7008 }
7009
7010 /* In all-stop mode, if we're currently stepping but have stopped in
7011    some other thread, we may need to switch back to the stepped
7012    thread.  Returns true we set the inferior running, false if we left
7013    it stopped (and the event needs further processing).  */
7014
7015 static int
7016 switch_back_to_stepped_thread (struct execution_control_state *ecs)
7017 {
7018   if (!target_is_non_stop_p ())
7019     {
7020       struct thread_info *tp;
7021       struct thread_info *stepping_thread;
7022
7023       /* If any thread is blocked on some internal breakpoint, and we
7024          simply need to step over that breakpoint to get it going
7025          again, do that first.  */
7026
7027       /* However, if we see an event for the stepping thread, then we
7028          know all other threads have been moved past their breakpoints
7029          already.  Let the caller check whether the step is finished,
7030          etc., before deciding to move it past a breakpoint.  */
7031       if (ecs->event_thread->control.step_range_end != 0)
7032         return 0;
7033
7034       /* Check if the current thread is blocked on an incomplete
7035          step-over, interrupted by a random signal.  */
7036       if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7037           && ecs->event_thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP)
7038         {
7039           if (debug_infrun)
7040             {
7041               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7042                                   "infrun: need to finish step-over of [%s]\n",
7043                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7044             }
7045           keep_going (ecs);
7046           return 1;
7047         }
7048
7049       /* Check if the current thread is blocked by a single-step
7050          breakpoint of another thread.  */
7051       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint)
7052        {
7053          if (debug_infrun)
7054            {
7055              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7056                                  "infrun: need to step [%s] over single-step "
7057                                  "breakpoint\n",
7058                                  target_pid_to_str (ecs->ptid));
7059            }
7060          keep_going (ecs);
7061          return 1;
7062        }
7063
7064       /* If this thread needs yet another step-over (e.g., stepping
7065          through a delay slot), do it first before moving on to
7066          another thread.  */
7067       if (thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread))
7068         {
7069           if (debug_infrun)
7070             {
7071               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7072                                   "infrun: thread [%s] still needs step-over\n",
7073                                   target_pid_to_str (ecs->event_thread->ptid));
7074             }
7075           keep_going (ecs);
7076           return 1;
7077         }
7078
7079       /* If scheduler locking applies even if not stepping, there's no
7080          need to walk over threads.  Above we've checked whether the
7081          current thread is stepping.  If some other thread not the
7082          event thread is stepping, then it must be that scheduler
7083          locking is not in effect.  */
7084       if (schedlock_applies (ecs->event_thread))
7085         return 0;
7086
7087       /* Otherwise, we no longer expect a trap in the current thread.
7088          Clear the trap_expected flag before switching back -- this is
7089          what keep_going does as well, if we call it.  */
7090       ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7091
7092       /* Likewise, clear the signal if it should not be passed.  */
7093       if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7094         ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7095
7096       /* Do all pending step-overs before actually proceeding with
7097          step/next/etc.  */
7098       if (start_step_over ())
7099         {
7100           prepare_to_wait (ecs);
7101           return 1;
7102         }
7103
7104       /* Look for the stepping/nexting thread.  */
7105       stepping_thread = NULL;
7106
7107       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
7108         {
7109           /* Ignore threads of processes the caller is not
7110              resuming.  */
7111           if (!sched_multi
7112               && ptid_get_pid (tp->ptid) != ptid_get_pid (ecs->ptid))
7113             continue;
7114
7115           /* When stepping over a breakpoint, we lock all threads
7116              except the one that needs to move past the breakpoint.
7117              If a non-event thread has this set, the "incomplete
7118              step-over" check above should have caught it earlier.  */
7119           if (tp->control.trap_expected)
7120             {
7121               internal_error (__FILE__, __LINE__,
7122                               "[%s] has inconsistent state: "
7123                               "trap_expected=%d\n",
7124                               target_pid_to_str (tp->ptid),
7125                               tp->control.trap_expected);
7126             }
7127
7128           /* Did we find the stepping thread?  */
7129           if (tp->control.step_range_end)
7130             {
7131               /* Yep.  There should only one though.  */
7132               gdb_assert (stepping_thread == NULL);
7133
7134               /* The event thread is handled at the top, before we
7135                  enter this loop.  */
7136               gdb_assert (tp != ecs->event_thread);
7137
7138               /* If some thread other than the event thread is
7139                  stepping, then scheduler locking can't be in effect,
7140                  otherwise we wouldn't have resumed the current event
7141                  thread in the first place.  */
7142               gdb_assert (!schedlock_applies (tp));
7143
7144               stepping_thread = tp;
7145             }
7146         }
7147
7148       if (stepping_thread != NULL)
7149         {
7150           if (debug_infrun)
7151             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7152                                 "infrun: switching back to stepped thread\n");
7153
7154           if (keep_going_stepped_thread (stepping_thread))
7155             {
7156               prepare_to_wait (ecs);
7157               return 1;
7158             }
7159         }
7160     }
7161
7162   return 0;
7163 }
7164
7165 /* Set a previously stepped thread back to stepping.  Returns true on
7166    success, false if the resume is not possible (e.g., the thread
7167    vanished).  */
7168
7169 static int
7170 keep_going_stepped_thread (struct thread_info *tp)
7171 {
7172   struct frame_info *frame;
7173   struct execution_control_state ecss;
7174   struct execution_control_state *ecs = &ecss;
7175
7176   /* If the stepping thread exited, then don't try to switch back and
7177      resume it, which could fail in several different ways depending
7178      on the target.  Instead, just keep going.
7179
7180      We can find a stepping dead thread in the thread list in two
7181      cases:
7182
7183      - The target supports thread exit events, and when the target
7184        tries to delete the thread from the thread list, inferior_ptid
7185        pointed at the exiting thread.  In such case, calling
7186        delete_thread does not really remove the thread from the list;
7187        instead, the thread is left listed, with 'exited' state.
7188
7189      - The target's debug interface does not support thread exit
7190        events, and so we have no idea whatsoever if the previously
7191        stepping thread is still alive.  For that reason, we need to
7192        synchronously query the target now.  */
7193
7194   if (is_exited (tp->ptid)
7195       || !target_thread_alive (tp->ptid))
7196     {
7197       if (debug_infrun)
7198         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7199                             "infrun: not resuming previously  "
7200                             "stepped thread, it has vanished\n");
7201
7202       delete_thread (tp->ptid);
7203       return 0;
7204     }
7205
7206   if (debug_infrun)
7207     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7208                         "infrun: resuming previously stepped thread\n");
7209
7210   reset_ecs (ecs, tp);
7211   switch_to_thread (tp->ptid);
7212
7213   stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (tp->ptid));
7214   frame = get_current_frame ();
7215
7216   /* If the PC of the thread we were trying to single-step has
7217      changed, then that thread has trapped or been signaled, but the
7218      event has not been reported to GDB yet.  Re-poll the target
7219      looking for this particular thread's event (i.e. temporarily
7220      enable schedlock) by:
7221
7222      - setting a break at the current PC
7223      - resuming that particular thread, only (by setting trap
7224      expected)
7225
7226      This prevents us continuously moving the single-step breakpoint
7227      forward, one instruction at a time, overstepping.  */
7228
7229   if (stop_pc != tp->prev_pc)
7230     {
7231       ptid_t resume_ptid;
7232
7233       if (debug_infrun)
7234         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7235                             "infrun: expected thread advanced also (%s -> %s)\n",
7236                             paddress (target_gdbarch (), tp->prev_pc),
7237                             paddress (target_gdbarch (), stop_pc));
7238
7239       /* Clear the info of the previous step-over, as it's no longer
7240          valid (if the thread was trying to step over a breakpoint, it
7241          has already succeeded).  It's what keep_going would do too,
7242          if we called it.  Do this before trying to insert the sss
7243          breakpoint, otherwise if we were previously trying to step
7244          over this exact address in another thread, the breakpoint is
7245          skipped.  */
7246       clear_step_over_info ();
7247       tp->control.trap_expected = 0;
7248
7249       insert_single_step_breakpoint (get_frame_arch (frame),
7250                                      get_frame_address_space (frame),
7251                                      stop_pc);
7252
7253       tp->resumed = 1;
7254       resume_ptid = internal_resume_ptid (tp->control.stepping_command);
7255       do_target_resume (resume_ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
7256     }
7257   else
7258     {
7259       if (debug_infrun)
7260         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7261                             "infrun: expected thread still hasn't advanced\n");
7262
7263       keep_going_pass_signal (ecs);
7264     }
7265   return 1;
7266 }
7267
7268 /* Is thread TP in the middle of (software or hardware)
7269    single-stepping?  (Note the result of this function must never be
7270    passed directly as target_resume's STEP parameter.)  */
7271
7272 static int
7273 currently_stepping (struct thread_info *tp)
7274 {
7275   return ((tp->control.step_range_end
7276            && tp->control.step_resume_breakpoint == NULL)
7277           || tp->control.trap_expected
7278           || tp->stepped_breakpoint
7279           || bpstat_should_step ());
7280 }
7281
7282 /* Inferior has stepped into a subroutine call with source code that
7283    we should not step over.  Do step to the first line of code in
7284    it.  */
7285
7286 static void
7287 handle_step_into_function (struct gdbarch *gdbarch,
7288                            struct execution_control_state *ecs)
7289 {
7290   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7291
7292   compunit_symtab *cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7293   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7294     ecs->stop_func_start
7295       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7296
7297   symtab_and_line stop_func_sal = find_pc_line (ecs->stop_func_start, 0);
7298   /* Use the step_resume_break to step until the end of the prologue,
7299      even if that involves jumps (as it seems to on the vax under
7300      4.2).  */
7301   /* If the prologue ends in the middle of a source line, continue to
7302      the end of that source line (if it is still within the function).
7303      Otherwise, just go to end of prologue.  */
7304   if (stop_func_sal.end
7305       && stop_func_sal.pc != ecs->stop_func_start
7306       && stop_func_sal.end < ecs->stop_func_end)
7307     ecs->stop_func_start = stop_func_sal.end;
7308
7309   /* Architectures which require breakpoint adjustment might not be able
7310      to place a breakpoint at the computed address.  If so, the test
7311      ``ecs->stop_func_start == stop_pc'' will never succeed.  Adjust
7312      ecs->stop_func_start to an address at which a breakpoint may be
7313      legitimately placed.
7314
7315      Note:  kevinb/2004-01-19:  On FR-V, if this adjustment is not
7316      made, GDB will enter an infinite loop when stepping through
7317      optimized code consisting of VLIW instructions which contain
7318      subinstructions corresponding to different source lines.  On
7319      FR-V, it's not permitted to place a breakpoint on any but the
7320      first subinstruction of a VLIW instruction.  When a breakpoint is
7321      set, GDB will adjust the breakpoint address to the beginning of
7322      the VLIW instruction.  Thus, we need to make the corresponding
7323      adjustment here when computing the stop address.  */
7324
7325   if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
7326     {
7327       ecs->stop_func_start
7328         = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
7329                                              ecs->stop_func_start);
7330     }
7331
7332   if (ecs->stop_func_start == stop_pc)
7333     {
7334       /* We are already there: stop now.  */
7335       end_stepping_range (ecs);
7336       return;
7337     }
7338   else
7339     {
7340       /* Put the step-breakpoint there and go until there.  */
7341       symtab_and_line sr_sal;
7342       sr_sal.pc = ecs->stop_func_start;
7343       sr_sal.section = find_pc_overlay (ecs->stop_func_start);
7344       sr_sal.pspace = get_frame_program_space (get_current_frame ());
7345
7346       /* Do not specify what the fp should be when we stop since on
7347          some machines the prologue is where the new fp value is
7348          established.  */
7349       insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal, null_frame_id);
7350
7351       /* And make sure stepping stops right away then.  */
7352       ecs->event_thread->control.step_range_end
7353         = ecs->event_thread->control.step_range_start;
7354     }
7355   keep_going (ecs);
7356 }
7357
7358 /* Inferior has stepped backward into a subroutine call with source
7359    code that we should not step over.  Do step to the beginning of the
7360    last line of code in it.  */
7361
7362 static void
7363 handle_step_into_function_backward (struct gdbarch *gdbarch,
7364                                     struct execution_control_state *ecs)
7365 {
7366   struct compunit_symtab *cust;
7367   struct symtab_and_line stop_func_sal;
7368
7369   fill_in_stop_func (gdbarch, ecs);
7370
7371   cust = find_pc_compunit_symtab (stop_pc);
7372   if (cust != NULL && compunit_language (cust) != language_asm)
7373     ecs->stop_func_start
7374       = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, ecs->stop_func_start);
7375
7376   stop_func_sal = find_pc_line (stop_pc, 0);
7377
7378   /* OK, we're just going to keep stepping here.  */
7379   if (stop_func_sal.pc == stop_pc)
7380     {
7381       /* We're there already.  Just stop stepping now.  */
7382       end_stepping_range (ecs);
7383     }
7384   else
7385     {
7386       /* Else just reset the step range and keep going.
7387          No step-resume breakpoint, they don't work for
7388          epilogues, which can have multiple entry paths.  */
7389       ecs->event_thread->control.step_range_start = stop_func_sal.pc;
7390       ecs->event_thread->control.step_range_end = stop_func_sal.end;
7391       keep_going (ecs);
7392     }
7393   return;
7394 }
7395
7396 /* Insert a "step-resume breakpoint" at SR_SAL with frame ID SR_ID.
7397    This is used to both functions and to skip over code.  */
7398
7399 static void
7400 insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (struct gdbarch *gdbarch,
7401                                         struct symtab_and_line sr_sal,
7402                                         struct frame_id sr_id,
7403                                         enum bptype sr_type)
7404 {
7405   /* There should never be more than one step-resume or longjmp-resume
7406      breakpoint per thread, so we should never be setting a new
7407      step_resume_breakpoint when one is already active.  */
7408   gdb_assert (inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint == NULL);
7409   gdb_assert (sr_type == bp_step_resume || sr_type == bp_hp_step_resume);
7410
7411   if (debug_infrun)
7412     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7413                         "infrun: inserting step-resume breakpoint at %s\n",
7414                         paddress (gdbarch, sr_sal.pc));
7415
7416   inferior_thread ()->control.step_resume_breakpoint
7417     = set_momentary_breakpoint (gdbarch, sr_sal, sr_id, sr_type).release ();
7418 }
7419
7420 void
7421 insert_step_resume_breakpoint_at_sal (struct gdbarch *gdbarch,
7422                                       struct symtab_and_line sr_sal,
7423                                       struct frame_id sr_id)
7424 {
7425   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch,
7426                                           sr_sal, sr_id,
7427                                           bp_step_resume);
7428 }
7429
7430 /* Insert a "high-priority step-resume breakpoint" at RETURN_FRAME.pc.
7431    This is used to skip a potential signal handler.
7432
7433    This is called with the interrupted function's frame.  The signal
7434    handler, when it returns, will resume the interrupted function at
7435    RETURN_FRAME.pc.  */
7436
7437 static void
7438 insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame (struct frame_info *return_frame)
7439 {
7440   gdb_assert (return_frame != NULL);
7441
7442   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (return_frame);
7443
7444   symtab_and_line sr_sal;
7445   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, get_frame_pc (return_frame));
7446   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7447   sr_sal.pspace = get_frame_program_space (return_frame);
7448
7449   insert_step_resume_breakpoint_at_sal_1 (gdbarch, sr_sal,
7450                                           get_stack_frame_id (return_frame),
7451                                           bp_hp_step_resume);
7452 }
7453
7454 /* Insert a "step-resume breakpoint" at the previous frame's PC.  This
7455    is used to skip a function after stepping into it (for "next" or if
7456    the called function has no debugging information).
7457
7458    The current function has almost always been reached by single
7459    stepping a call or return instruction.  NEXT_FRAME belongs to the
7460    current function, and the breakpoint will be set at the caller's
7461    resume address.
7462
7463    This is a separate function rather than reusing
7464    insert_hp_step_resume_breakpoint_at_frame in order to avoid
7465    get_prev_frame, which may stop prematurely (see the implementation
7466    of frame_unwind_caller_id for an example).  */
7467
7468 static void
7469 insert_step_resume_breakpoint_at_caller (struct frame_info *next_frame)
7470 {
7471   /* We shouldn't have gotten here if we don't know where the call site
7472      is.  */
7473   gdb_assert (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (next_frame)));
7474
7475   struct gdbarch *gdbarch = frame_unwind_caller_arch (next_frame);
7476
7477   symtab_and_line sr_sal;
7478   sr_sal.pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch,
7479                                         frame_unwind_caller_pc (next_frame));
7480   sr_sal.section = find_pc_overlay (sr_sal.pc);
7481   sr_sal.pspace = frame_unwind_program_space (next_frame);
7482
7483   insert_step_resume_breakpoint_at_sal (gdbarch, sr_sal,
7484                                         frame_unwind_caller_id (next_frame));
7485 }
7486
7487 /* Insert a "longjmp-resume" breakpoint at PC.  This is used to set a
7488    new breakpoint at the target of a jmp_buf.  The handling of
7489    longjmp-resume uses the same mechanisms used for handling
7490    "step-resume" breakpoints.  */
7491
7492 static void
7493 insert_longjmp_resume_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
7494 {
7495   /* There should never be more than one longjmp-resume breakpoint per
7496      thread, so we should never be setting a new
7497      longjmp_resume_breakpoint when one is already active.  */
7498   gdb_assert (inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint == NULL);
7499
7500   if (debug_infrun)
7501     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7502                         "infrun: inserting longjmp-resume breakpoint at %s\n",
7503                         paddress (gdbarch, pc));
7504
7505   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint =
7506     set_momentary_breakpoint_at_pc (gdbarch, pc, bp_longjmp_resume).release ();
7507 }
7508
7509 /* Insert an exception resume breakpoint.  TP is the thread throwing
7510    the exception.  The block B is the block of the unwinder debug hook
7511    function.  FRAME is the frame corresponding to the call to this
7512    function.  SYM is the symbol of the function argument holding the
7513    target PC of the exception.  */
7514
7515 static void
7516 insert_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp,
7517                                     const struct block *b,
7518                                     struct frame_info *frame,
7519                                     struct symbol *sym)
7520 {
7521   TRY
7522     {
7523       struct block_symbol vsym;
7524       struct value *value;
7525       CORE_ADDR handler;
7526       struct breakpoint *bp;
7527
7528       vsym = lookup_symbol_search_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
7529                                         b, VAR_DOMAIN);
7530       value = read_var_value (vsym.symbol, vsym.block, frame);
7531       /* If the value was optimized out, revert to the old behavior.  */
7532       if (! value_optimized_out (value))
7533         {
7534           handler = value_as_address (value);
7535
7536           if (debug_infrun)
7537             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7538                                 "infrun: exception resume at %lx\n",
7539                                 (unsigned long) handler);
7540
7541           bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7542                                                handler,
7543                                                bp_exception_resume).release ();
7544
7545           /* set_momentary_breakpoint_at_pc invalidates FRAME.  */
7546           frame = NULL;
7547
7548           bp->thread = tp->global_num;
7549           inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7550         }
7551     }
7552   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7553     {
7554       /* We want to ignore errors here.  */
7555     }
7556   END_CATCH
7557 }
7558
7559 /* A helper for check_exception_resume that sets an
7560    exception-breakpoint based on a SystemTap probe.  */
7561
7562 static void
7563 insert_exception_resume_from_probe (struct thread_info *tp,
7564                                     const struct bound_probe *probe,
7565                                     struct frame_info *frame)
7566 {
7567   struct value *arg_value;
7568   CORE_ADDR handler;
7569   struct breakpoint *bp;
7570
7571   arg_value = probe_safe_evaluate_at_pc (frame, 1);
7572   if (!arg_value)
7573     return;
7574
7575   handler = value_as_address (arg_value);
7576
7577   if (debug_infrun)
7578     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7579                         "infrun: exception resume at %s\n",
7580                         paddress (get_objfile_arch (probe->objfile),
7581                                   handler));
7582
7583   bp = set_momentary_breakpoint_at_pc (get_frame_arch (frame),
7584                                        handler, bp_exception_resume).release ();
7585   bp->thread = tp->global_num;
7586   inferior_thread ()->control.exception_resume_breakpoint = bp;
7587 }
7588
7589 /* This is called when an exception has been intercepted.  Check to
7590    see whether the exception's destination is of interest, and if so,
7591    set an exception resume breakpoint there.  */
7592
7593 static void
7594 check_exception_resume (struct execution_control_state *ecs,
7595                         struct frame_info *frame)
7596 {
7597   struct bound_probe probe;
7598   struct symbol *func;
7599
7600   /* First see if this exception unwinding breakpoint was set via a
7601      SystemTap probe point.  If so, the probe has two arguments: the
7602      CFA and the HANDLER.  We ignore the CFA, extract the handler, and
7603      set a breakpoint there.  */
7604   probe = find_probe_by_pc (get_frame_pc (frame));
7605   if (probe.prob)
7606     {
7607       insert_exception_resume_from_probe (ecs->event_thread, &probe, frame);
7608       return;
7609     }
7610
7611   func = get_frame_function (frame);
7612   if (!func)
7613     return;
7614
7615   TRY
7616     {
7617       const struct block *b;
7618       struct block_iterator iter;
7619       struct symbol *sym;
7620       int argno = 0;
7621
7622       /* The exception breakpoint is a thread-specific breakpoint on
7623          the unwinder's debug hook, declared as:
7624          
7625          void _Unwind_DebugHook (void *cfa, void *handler);
7626          
7627          The CFA argument indicates the frame to which control is
7628          about to be transferred.  HANDLER is the destination PC.
7629          
7630          We ignore the CFA and set a temporary breakpoint at HANDLER.
7631          This is not extremely efficient but it avoids issues in gdb
7632          with computing the DWARF CFA, and it also works even in weird
7633          cases such as throwing an exception from inside a signal
7634          handler.  */
7635
7636       b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
7637       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
7638         {
7639           if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
7640             continue;
7641
7642           if (argno == 0)
7643             ++argno;
7644           else
7645             {
7646               insert_exception_resume_breakpoint (ecs->event_thread,
7647                                                   b, frame, sym);
7648               break;
7649             }
7650         }
7651     }
7652   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7653     {
7654     }
7655   END_CATCH
7656 }
7657
7658 static void
7659 stop_waiting (struct execution_control_state *ecs)
7660 {
7661   if (debug_infrun)
7662     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: stop_waiting\n");
7663
7664   /* Let callers know we don't want to wait for the inferior anymore.  */
7665   ecs->wait_some_more = 0;
7666
7667   /* If all-stop, but the target is always in non-stop mode, stop all
7668      threads now that we're presenting the stop to the user.  */
7669   if (!non_stop && target_is_non_stop_p ())
7670     stop_all_threads ();
7671 }
7672
7673 /* Like keep_going, but passes the signal to the inferior, even if the
7674    signal is set to nopass.  */
7675
7676 static void
7677 keep_going_pass_signal (struct execution_control_state *ecs)
7678 {
7679   gdb_assert (ptid_equal (ecs->event_thread->ptid, inferior_ptid));
7680   gdb_assert (!ecs->event_thread->resumed);
7681
7682   /* Save the pc before execution, to compare with pc after stop.  */
7683   ecs->event_thread->prev_pc
7684     = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ecs->ptid));
7685
7686   if (ecs->event_thread->control.trap_expected)
7687     {
7688       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7689
7690       if (debug_infrun)
7691         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7692                             "infrun: %s has trap_expected set, "
7693                             "resuming to collect trap\n",
7694                             target_pid_to_str (tp->ptid));
7695
7696       /* We haven't yet gotten our trap, and either: intercepted a
7697          non-signal event (e.g., a fork); or took a signal which we
7698          are supposed to pass through to the inferior.  Simply
7699          continue.  */
7700       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7701     }
7702   else if (step_over_info_valid_p ())
7703     {
7704       /* Another thread is stepping over a breakpoint in-line.  If
7705          this thread needs a step-over too, queue the request.  In
7706          either case, this resume must be deferred for later.  */
7707       struct thread_info *tp = ecs->event_thread;
7708
7709       if (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7710           || thread_still_needs_step_over (tp))
7711         {
7712           if (debug_infrun)
7713             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7714                                 "infrun: step-over already in progress: "
7715                                 "step-over for %s deferred\n",
7716                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7717           thread_step_over_chain_enqueue (tp);
7718         }
7719       else
7720         {
7721           if (debug_infrun)
7722             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7723                                 "infrun: step-over in progress: "
7724                                 "resume of %s deferred\n",
7725                                 target_pid_to_str (tp->ptid));
7726         }
7727     }
7728   else
7729     {
7730       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7731       int remove_bp;
7732       int remove_wps;
7733       step_over_what step_what;
7734
7735       /* Either the trap was not expected, but we are continuing
7736          anyway (if we got a signal, the user asked it be passed to
7737          the child)
7738          -- or --
7739          We got our expected trap, but decided we should resume from
7740          it.
7741
7742          We're going to run this baby now!
7743
7744          Note that insert_breakpoints won't try to re-insert
7745          already inserted breakpoints.  Therefore, we don't
7746          care if breakpoints were already inserted, or not.  */
7747
7748       /* If we need to step over a breakpoint, and we're not using
7749          displaced stepping to do so, insert all breakpoints
7750          (watchpoints, etc.) but the one we're stepping over, step one
7751          instruction, and then re-insert the breakpoint when that step
7752          is finished.  */
7753
7754       step_what = thread_still_needs_step_over (ecs->event_thread);
7755
7756       remove_bp = (ecs->hit_singlestep_breakpoint
7757                    || (step_what & STEP_OVER_BREAKPOINT));
7758       remove_wps = (step_what & STEP_OVER_WATCHPOINT);
7759
7760       /* We can't use displaced stepping if we need to step past a
7761          watchpoint.  The instruction copied to the scratch pad would
7762          still trigger the watchpoint.  */
7763       if (remove_bp
7764           && (remove_wps || !use_displaced_stepping (ecs->event_thread)))
7765         {
7766           set_step_over_info (regcache->aspace (),
7767                               regcache_read_pc (regcache), remove_wps,
7768                               ecs->event_thread->global_num);
7769         }
7770       else if (remove_wps)
7771         set_step_over_info (NULL, 0, remove_wps, -1);
7772
7773       /* If we now need to do an in-line step-over, we need to stop
7774          all other threads.  Note this must be done before
7775          insert_breakpoints below, because that removes the breakpoint
7776          we're about to step over, otherwise other threads could miss
7777          it.  */
7778       if (step_over_info_valid_p () && target_is_non_stop_p ())
7779         stop_all_threads ();
7780
7781       /* Stop stepping if inserting breakpoints fails.  */
7782       TRY
7783         {
7784           insert_breakpoints ();
7785         }
7786       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7787         {
7788           exception_print (gdb_stderr, e);
7789           stop_waiting (ecs);
7790           clear_step_over_info ();
7791           return;
7792         }
7793       END_CATCH
7794
7795       ecs->event_thread->control.trap_expected = (remove_bp || remove_wps);
7796
7797       resume (ecs->event_thread->suspend.stop_signal);
7798     }
7799
7800   prepare_to_wait (ecs);
7801 }
7802
7803 /* Called when we should continue running the inferior, because the
7804    current event doesn't cause a user visible stop.  This does the
7805    resuming part; waiting for the next event is done elsewhere.  */
7806
7807 static void
7808 keep_going (struct execution_control_state *ecs)
7809 {
7810   if (ecs->event_thread->control.trap_expected
7811       && ecs->event_thread->suspend.stop_signal == GDB_SIGNAL_TRAP)
7812     ecs->event_thread->control.trap_expected = 0;
7813
7814   if (!signal_program[ecs->event_thread->suspend.stop_signal])
7815     ecs->event_thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
7816   keep_going_pass_signal (ecs);
7817 }
7818
7819 /* This function normally comes after a resume, before
7820    handle_inferior_event exits.  It takes care of any last bits of
7821    housekeeping, and sets the all-important wait_some_more flag.  */
7822
7823 static void
7824 prepare_to_wait (struct execution_control_state *ecs)
7825 {
7826   if (debug_infrun)
7827     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "infrun: prepare_to_wait\n");
7828
7829   ecs->wait_some_more = 1;
7830
7831   if (!target_is_async_p ())
7832     mark_infrun_async_event_handler ();
7833 }
7834
7835 /* We are done with the step range of a step/next/si/ni command.
7836    Called once for each n of a "step n" operation.  */
7837
7838 static void
7839 end_stepping_range (struct execution_control_state *ecs)
7840 {
7841   ecs->event_thread->control.stop_step = 1;
7842   stop_waiting (ecs);
7843 }
7844
7845 /* Several print_*_reason functions to print why the inferior has stopped.
7846    We always print something when the inferior exits, or receives a signal.
7847    The rest of the cases are dealt with later on in normal_stop and
7848    print_it_typical.  Ideally there should be a call to one of these
7849    print_*_reason functions functions from handle_inferior_event each time
7850    stop_waiting is called.
7851
7852    Note that we don't call these directly, instead we delegate that to
7853    the interpreters, through observers.  Interpreters then call these
7854    with whatever uiout is right.  */
7855
7856 void
7857 print_end_stepping_range_reason (struct ui_out *uiout)
7858 {
7859   /* For CLI-like interpreters, print nothing.  */
7860
7861   if (uiout->is_mi_like_p ())
7862     {
7863       uiout->field_string ("reason",
7864                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_END_STEPPING_RANGE));
7865     }
7866 }
7867
7868 void
7869 print_signal_exited_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7870 {
7871   annotate_signalled ();
7872   if (uiout->is_mi_like_p ())
7873     uiout->field_string
7874       ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_SIGNALLED));
7875   uiout->text ("\nProgram terminated with signal ");
7876   annotate_signal_name ();
7877   uiout->field_string ("signal-name",
7878                        gdb_signal_to_name (siggnal));
7879   annotate_signal_name_end ();
7880   uiout->text (", ");
7881   annotate_signal_string ();
7882   uiout->field_string ("signal-meaning",
7883                        gdb_signal_to_string (siggnal));
7884   annotate_signal_string_end ();
7885   uiout->text (".\n");
7886   uiout->text ("The program no longer exists.\n");
7887 }
7888
7889 void
7890 print_exited_reason (struct ui_out *uiout, int exitstatus)
7891 {
7892   struct inferior *inf = current_inferior ();
7893   const char *pidstr = target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid));
7894
7895   annotate_exited (exitstatus);
7896   if (exitstatus)
7897     {
7898       if (uiout->is_mi_like_p ())
7899         uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED));
7900       uiout->text ("[Inferior ");
7901       uiout->text (plongest (inf->num));
7902       uiout->text (" (");
7903       uiout->text (pidstr);
7904       uiout->text (") exited with code ");
7905       uiout->field_fmt ("exit-code", "0%o", (unsigned int) exitstatus);
7906       uiout->text ("]\n");
7907     }
7908   else
7909     {
7910       if (uiout->is_mi_like_p ())
7911         uiout->field_string
7912           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXITED_NORMALLY));
7913       uiout->text ("[Inferior ");
7914       uiout->text (plongest (inf->num));
7915       uiout->text (" (");
7916       uiout->text (pidstr);
7917       uiout->text (") exited normally]\n");
7918     }
7919 }
7920
7921 /* Some targets/architectures can do extra processing/display of
7922    segmentation faults.  E.g., Intel MPX boundary faults.
7923    Call the architecture dependent function to handle the fault.  */
7924
7925 static void
7926 handle_segmentation_fault (struct ui_out *uiout)
7927 {
7928   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
7929   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
7930
7931   if (gdbarch_handle_segmentation_fault_p (gdbarch))
7932     gdbarch_handle_segmentation_fault (gdbarch, uiout);
7933 }
7934
7935 void
7936 print_signal_received_reason (struct ui_out *uiout, enum gdb_signal siggnal)
7937 {
7938   struct thread_info *thr = inferior_thread ();
7939
7940   annotate_signal ();
7941
7942   if (uiout->is_mi_like_p ())
7943     ;
7944   else if (show_thread_that_caused_stop ())
7945     {
7946       const char *name;
7947
7948       uiout->text ("\nThread ");
7949       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
7950
7951       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
7952       if (name != NULL)
7953         {
7954           uiout->text (" \"");
7955           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
7956           uiout->text ("\"");
7957         }
7958     }
7959   else
7960     uiout->text ("\nProgram");
7961
7962   if (siggnal == GDB_SIGNAL_0 && !uiout->is_mi_like_p ())
7963     uiout->text (" stopped");
7964   else
7965     {
7966       uiout->text (" received signal ");
7967       annotate_signal_name ();
7968       if (uiout->is_mi_like_p ())
7969         uiout->field_string
7970           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SIGNAL_RECEIVED));
7971       uiout->field_string ("signal-name", gdb_signal_to_name (siggnal));
7972       annotate_signal_name_end ();
7973       uiout->text (", ");
7974       annotate_signal_string ();
7975       uiout->field_string ("signal-meaning", gdb_signal_to_string (siggnal));
7976
7977       if (siggnal == GDB_SIGNAL_SEGV)
7978         handle_segmentation_fault (uiout);
7979
7980       annotate_signal_string_end ();
7981     }
7982   uiout->text (".\n");
7983 }
7984
7985 void
7986 print_no_history_reason (struct ui_out *uiout)
7987 {
7988   uiout->text ("\nNo more reverse-execution history.\n");
7989 }
7990
7991 /* Print current location without a level number, if we have changed
7992    functions or hit a breakpoint.  Print source line if we have one.
7993    bpstat_print contains the logic deciding in detail what to print,
7994    based on the event(s) that just occurred.  */
7995
7996 static void
7997 print_stop_location (struct target_waitstatus *ws)
7998 {
7999   int bpstat_ret;
8000   enum print_what source_flag;
8001   int do_frame_printing = 1;
8002   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8003
8004   bpstat_ret = bpstat_print (tp->control.stop_bpstat, ws->kind);
8005   switch (bpstat_ret)
8006     {
8007     case PRINT_UNKNOWN:
8008       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Given that a frame ID does (or
8009          should) carry around the function and does (or should) use
8010          that when doing a frame comparison.  */
8011       if (tp->control.stop_step
8012           && frame_id_eq (tp->control.step_frame_id,
8013                           get_frame_id (get_current_frame ()))
8014           && tp->control.step_start_function == find_pc_function (stop_pc))
8015         {
8016           /* Finished step, just print source line.  */
8017           source_flag = SRC_LINE;
8018         }
8019       else
8020         {
8021           /* Print location and source line.  */
8022           source_flag = SRC_AND_LOC;
8023         }
8024       break;
8025     case PRINT_SRC_AND_LOC:
8026       /* Print location and source line.  */
8027       source_flag = SRC_AND_LOC;
8028       break;
8029     case PRINT_SRC_ONLY:
8030       source_flag = SRC_LINE;
8031       break;
8032     case PRINT_NOTHING:
8033       /* Something bogus.  */
8034       source_flag = SRC_LINE;
8035       do_frame_printing = 0;
8036       break;
8037     default:
8038       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown value."));
8039     }
8040
8041   /* The behavior of this routine with respect to the source
8042      flag is:
8043      SRC_LINE: Print only source line
8044      LOCATION: Print only location
8045      SRC_AND_LOC: Print location and source line.  */
8046   if (do_frame_printing)
8047     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, source_flag, 1);
8048 }
8049
8050 /* See infrun.h.  */
8051
8052 void
8053 print_stop_event (struct ui_out *uiout)
8054 {
8055   struct target_waitstatus last;
8056   ptid_t last_ptid;
8057   struct thread_info *tp;
8058
8059   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8060
8061   {
8062     scoped_restore save_uiout = make_scoped_restore (&current_uiout, uiout);
8063
8064     print_stop_location (&last);
8065
8066     /* Display the auto-display expressions.  */
8067     do_displays ();
8068   }
8069
8070   tp = inferior_thread ();
8071   if (tp->thread_fsm != NULL
8072       && thread_fsm_finished_p (tp->thread_fsm))
8073     {
8074       struct return_value_info *rv;
8075
8076       rv = thread_fsm_return_value (tp->thread_fsm);
8077       if (rv != NULL)
8078         print_return_value (uiout, rv);
8079     }
8080 }
8081
8082 /* See infrun.h.  */
8083
8084 void
8085 maybe_remove_breakpoints (void)
8086 {
8087   if (!breakpoints_should_be_inserted_now () && target_has_execution)
8088     {
8089       if (remove_breakpoints ())
8090         {
8091           target_terminal::ours_for_output ();
8092           printf_filtered (_("Cannot remove breakpoints because "
8093                              "program is no longer writable.\nFurther "
8094                              "execution is probably impossible.\n"));
8095         }
8096     }
8097 }
8098
8099 /* The execution context that just caused a normal stop.  */
8100
8101 struct stop_context
8102 {
8103   /* The stop ID.  */
8104   ULONGEST stop_id;
8105
8106   /* The event PTID.  */
8107
8108   ptid_t ptid;
8109
8110   /* If stopp for a thread event, this is the thread that caused the
8111      stop.  */
8112   struct thread_info *thread;
8113
8114   /* The inferior that caused the stop.  */
8115   int inf_num;
8116 };
8117
8118 /* Returns a new stop context.  If stopped for a thread event, this
8119    takes a strong reference to the thread.  */
8120
8121 static struct stop_context *
8122 save_stop_context (void)
8123 {
8124   struct stop_context *sc = XNEW (struct stop_context);
8125
8126   sc->stop_id = get_stop_id ();
8127   sc->ptid = inferior_ptid;
8128   sc->inf_num = current_inferior ()->num;
8129
8130   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8131     {
8132       /* Take a strong reference so that the thread can't be deleted
8133          yet.  */
8134       sc->thread = inferior_thread ();
8135       sc->thread->incref ();
8136     }
8137   else
8138     sc->thread = NULL;
8139
8140   return sc;
8141 }
8142
8143 /* Release a stop context previously created with save_stop_context.
8144    Releases the strong reference to the thread as well. */
8145
8146 static void
8147 release_stop_context_cleanup (void *arg)
8148 {
8149   struct stop_context *sc = (struct stop_context *) arg;
8150
8151   if (sc->thread != NULL)
8152     sc->thread->decref ();
8153   xfree (sc);
8154 }
8155
8156 /* Return true if the current context no longer matches the saved stop
8157    context.  */
8158
8159 static int
8160 stop_context_changed (struct stop_context *prev)
8161 {
8162   if (!ptid_equal (prev->ptid, inferior_ptid))
8163     return 1;
8164   if (prev->inf_num != current_inferior ()->num)
8165     return 1;
8166   if (prev->thread != NULL && prev->thread->state != THREAD_STOPPED)
8167     return 1;
8168   if (get_stop_id () != prev->stop_id)
8169     return 1;
8170   return 0;
8171 }
8172
8173 /* See infrun.h.  */
8174
8175 int
8176 normal_stop (void)
8177 {
8178   struct target_waitstatus last;
8179   ptid_t last_ptid;
8180
8181   get_last_target_status (&last_ptid, &last);
8182
8183   new_stop_id ();
8184
8185   /* If an exception is thrown from this point on, make sure to
8186      propagate GDB's knowledge of the executing state to the
8187      frontend/user running state.  A QUIT is an easy exception to see
8188      here, so do this before any filtered output.  */
8189
8190   gdb::optional<scoped_finish_thread_state> maybe_finish_thread_state;
8191
8192   if (!non_stop)
8193     maybe_finish_thread_state.emplace (minus_one_ptid);
8194   else if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8195            || last.kind == TARGET_WAITKIND_EXITED)
8196     {
8197       /* On some targets, we may still have live threads in the
8198          inferior when we get a process exit event.  E.g., for
8199          "checkpoint", when the current checkpoint/fork exits,
8200          linux-fork.c automatically switches to another fork from
8201          within target_mourn_inferior.  */
8202       if (inferior_ptid != null_ptid)
8203         maybe_finish_thread_state.emplace (ptid_t (inferior_ptid.pid ()));
8204     }
8205   else if (last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8206     maybe_finish_thread_state.emplace (inferior_ptid);
8207
8208   /* As we're presenting a stop, and potentially removing breakpoints,
8209      update the thread list so we can tell whether there are threads
8210      running on the target.  With target remote, for example, we can
8211      only learn about new threads when we explicitly update the thread
8212      list.  Do this before notifying the interpreters about signal
8213      stops, end of stepping ranges, etc., so that the "new thread"
8214      output is emitted before e.g., "Program received signal FOO",
8215      instead of after.  */
8216   update_thread_list ();
8217
8218   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED && stopped_by_random_signal)
8219     gdb::observers::signal_received.notify (inferior_thread ()->suspend.stop_signal);
8220
8221   /* As with the notification of thread events, we want to delay
8222      notifying the user that we've switched thread context until
8223      the inferior actually stops.
8224
8225      There's no point in saying anything if the inferior has exited.
8226      Note that SIGNALLED here means "exited with a signal", not
8227      "received a signal".
8228
8229      Also skip saying anything in non-stop mode.  In that mode, as we
8230      don't want GDB to switch threads behind the user's back, to avoid
8231      races where the user is typing a command to apply to thread x,
8232      but GDB switches to thread y before the user finishes entering
8233      the command, fetch_inferior_event installs a cleanup to restore
8234      the current thread back to the thread the user had selected right
8235      after this event is handled, so we're not really switching, only
8236      informing of a stop.  */
8237   if (!non_stop
8238       && previous_inferior_ptid != inferior_ptid
8239       && target_has_execution
8240       && last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8241       && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
8242       && last.kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8243     {
8244       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8245         {
8246           target_terminal::ours_for_output ();
8247           printf_filtered (_("[Switching to %s]\n"),
8248                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
8249           annotate_thread_changed ();
8250         }
8251       previous_inferior_ptid = inferior_ptid;
8252     }
8253
8254   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
8255     {
8256       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8257         if (current_ui->prompt_state == PROMPT_BLOCKED)
8258           {
8259             target_terminal::ours_for_output ();
8260             printf_filtered (_("No unwaited-for children left.\n"));
8261           }
8262     }
8263
8264   /* Note: this depends on the update_thread_list call above.  */
8265   maybe_remove_breakpoints ();
8266
8267   /* If an auto-display called a function and that got a signal,
8268      delete that auto-display to avoid an infinite recursion.  */
8269
8270   if (stopped_by_random_signal)
8271     disable_current_display ();
8272
8273   SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
8274     {
8275       async_enable_stdin ();
8276     }
8277
8278   /* Let the user/frontend see the threads as stopped.  */
8279   maybe_finish_thread_state.reset ();
8280
8281   /* Select innermost stack frame - i.e., current frame is frame 0,
8282      and current location is based on that.  Handle the case where the
8283      dummy call is returning after being stopped.  E.g. the dummy call
8284      previously hit a breakpoint.  (If the dummy call returns
8285      normally, we won't reach here.)  Do this before the stop hook is
8286      run, so that it doesn't get to see the temporary dummy frame,
8287      which is not where we'll present the stop.  */
8288   if (has_stack_frames ())
8289     {
8290       if (stop_stack_dummy == STOP_STACK_DUMMY)
8291         {
8292           /* Pop the empty frame that contains the stack dummy.  This
8293              also restores inferior state prior to the call (struct
8294              infcall_suspend_state).  */
8295           struct frame_info *frame = get_current_frame ();
8296
8297           gdb_assert (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME);
8298           frame_pop (frame);
8299           /* frame_pop calls reinit_frame_cache as the last thing it
8300              does which means there's now no selected frame.  */
8301         }
8302
8303       select_frame (get_current_frame ());
8304
8305       /* Set the current source location.  */
8306       set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
8307     }
8308
8309   /* Look up the hook_stop and run it (CLI internally handles problem
8310      of stop_command's pre-hook not existing).  */
8311   if (stop_command != NULL)
8312     {
8313       struct stop_context *saved_context = save_stop_context ();
8314       struct cleanup *old_chain
8315         = make_cleanup (release_stop_context_cleanup, saved_context);
8316
8317       TRY
8318         {
8319           execute_cmd_pre_hook (stop_command);
8320         }
8321       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
8322         {
8323           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
8324                              "Error while running hook_stop:\n");
8325         }
8326       END_CATCH
8327
8328       /* If the stop hook resumes the target, then there's no point in
8329          trying to notify about the previous stop; its context is
8330          gone.  Likewise if the command switches thread or inferior --
8331          the observers would print a stop for the wrong
8332          thread/inferior.  */
8333       if (stop_context_changed (saved_context))
8334         {
8335           do_cleanups (old_chain);
8336           return 1;
8337         }
8338       do_cleanups (old_chain);
8339     }
8340
8341   /* Notify observers about the stop.  This is where the interpreters
8342      print the stop event.  */
8343   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
8344     gdb::observers::normal_stop.notify (inferior_thread ()->control.stop_bpstat,
8345                                  stop_print_frame);
8346   else
8347     gdb::observers::normal_stop.notify (NULL, stop_print_frame);
8348
8349   annotate_stopped ();
8350
8351   if (target_has_execution)
8352     {
8353       if (last.kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
8354           && last.kind != TARGET_WAITKIND_EXITED)
8355         /* Delete the breakpoint we stopped at, if it wants to be deleted.
8356            Delete any breakpoint that is to be deleted at the next stop.  */
8357         breakpoint_auto_delete (inferior_thread ()->control.stop_bpstat);
8358     }
8359
8360   /* Try to get rid of automatically added inferiors that are no
8361      longer needed.  Keeping those around slows down things linearly.
8362      Note that this never removes the current inferior.  */
8363   prune_inferiors ();
8364
8365   return 0;
8366 }
8367 \f
8368 int
8369 signal_stop_state (int signo)
8370 {
8371   return signal_stop[signo];
8372 }
8373
8374 int
8375 signal_print_state (int signo)
8376 {
8377   return signal_print[signo];
8378 }
8379
8380 int
8381 signal_pass_state (int signo)
8382 {
8383   return signal_program[signo];
8384 }
8385
8386 static void
8387 signal_cache_update (int signo)
8388 {
8389   if (signo == -1)
8390     {
8391       for (signo = 0; signo < (int) GDB_SIGNAL_LAST; signo++)
8392         signal_cache_update (signo);
8393
8394       return;
8395     }
8396
8397   signal_pass[signo] = (signal_stop[signo] == 0
8398                         && signal_print[signo] == 0
8399                         && signal_program[signo] == 1
8400                         && signal_catch[signo] == 0);
8401 }
8402
8403 int
8404 signal_stop_update (int signo, int state)
8405 {
8406   int ret = signal_stop[signo];
8407
8408   signal_stop[signo] = state;
8409   signal_cache_update (signo);
8410   return ret;
8411 }
8412
8413 int
8414 signal_print_update (int signo, int state)
8415 {
8416   int ret = signal_print[signo];
8417
8418   signal_print[signo] = state;
8419   signal_cache_update (signo);
8420   return ret;
8421 }
8422
8423 int
8424 signal_pass_update (int signo, int state)
8425 {
8426   int ret = signal_program[signo];
8427
8428   signal_program[signo] = state;
8429   signal_cache_update (signo);
8430   return ret;
8431 }
8432
8433 /* Update the global 'signal_catch' from INFO and notify the
8434    target.  */
8435
8436 void
8437 signal_catch_update (const unsigned int *info)
8438 {
8439   int i;
8440
8441   for (i = 0; i < GDB_SIGNAL_LAST; ++i)
8442     signal_catch[i] = info[i] > 0;
8443   signal_cache_update (-1);
8444   target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8445 }
8446
8447 static void
8448 sig_print_header (void)
8449 {
8450   printf_filtered (_("Signal        Stop\tPrint\tPass "
8451                      "to program\tDescription\n"));
8452 }
8453
8454 static void
8455 sig_print_info (enum gdb_signal oursig)
8456 {
8457   const char *name = gdb_signal_to_name (oursig);
8458   int name_padding = 13 - strlen (name);
8459
8460   if (name_padding <= 0)
8461     name_padding = 0;
8462
8463   printf_filtered ("%s", name);
8464   printf_filtered ("%*.*s ", name_padding, name_padding, "                 ");
8465   printf_filtered ("%s\t", signal_stop[oursig] ? "Yes" : "No");
8466   printf_filtered ("%s\t", signal_print[oursig] ? "Yes" : "No");
8467   printf_filtered ("%s\t\t", signal_program[oursig] ? "Yes" : "No");
8468   printf_filtered ("%s\n", gdb_signal_to_string (oursig));
8469 }
8470
8471 /* Specify how various signals in the inferior should be handled.  */
8472
8473 static void
8474 handle_command (const char *args, int from_tty)
8475 {
8476   int digits, wordlen;
8477   int sigfirst, signum, siglast;
8478   enum gdb_signal oursig;
8479   int allsigs;
8480   int nsigs;
8481   unsigned char *sigs;
8482
8483   if (args == NULL)
8484     {
8485       error_no_arg (_("signal to handle"));
8486     }
8487
8488   /* Allocate and zero an array of flags for which signals to handle.  */
8489
8490   nsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8491   sigs = (unsigned char *) alloca (nsigs);
8492   memset (sigs, 0, nsigs);
8493
8494   /* Break the command line up into args.  */
8495
8496   gdb_argv built_argv (args);
8497
8498   /* Walk through the args, looking for signal oursigs, signal names, and
8499      actions.  Signal numbers and signal names may be interspersed with
8500      actions, with the actions being performed for all signals cumulatively
8501      specified.  Signal ranges can be specified as <LOW>-<HIGH>.  */
8502
8503   for (char *arg : built_argv)
8504     {
8505       wordlen = strlen (arg);
8506       for (digits = 0; isdigit (arg[digits]); digits++)
8507         {;
8508         }
8509       allsigs = 0;
8510       sigfirst = siglast = -1;
8511
8512       if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "all", wordlen))
8513         {
8514           /* Apply action to all signals except those used by the
8515              debugger.  Silently skip those.  */
8516           allsigs = 1;
8517           sigfirst = 0;
8518           siglast = nsigs - 1;
8519         }
8520       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "stop", wordlen))
8521         {
8522           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8523           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8524         }
8525       else if (wordlen >= 1 && !strncmp (arg, "ignore", wordlen))
8526         {
8527           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8528         }
8529       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "print", wordlen))
8530         {
8531           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8532         }
8533       else if (wordlen >= 2 && !strncmp (arg, "pass", wordlen))
8534         {
8535           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8536         }
8537       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "nostop", wordlen))
8538         {
8539           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8540         }
8541       else if (wordlen >= 3 && !strncmp (arg, "noignore", wordlen))
8542         {
8543           SET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8544         }
8545       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "noprint", wordlen))
8546         {
8547           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_print);
8548           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_stop);
8549         }
8550       else if (wordlen >= 4 && !strncmp (arg, "nopass", wordlen))
8551         {
8552           UNSET_SIGS (nsigs, sigs, signal_program);
8553         }
8554       else if (digits > 0)
8555         {
8556           /* It is numeric.  The numeric signal refers to our own
8557              internal signal numbering from target.h, not to host/target
8558              signal  number.  This is a feature; users really should be
8559              using symbolic names anyway, and the common ones like
8560              SIGHUP, SIGINT, SIGALRM, etc. will work right anyway.  */
8561
8562           sigfirst = siglast = (int)
8563             gdb_signal_from_command (atoi (arg));
8564           if (arg[digits] == '-')
8565             {
8566               siglast = (int)
8567                 gdb_signal_from_command (atoi (arg + digits + 1));
8568             }
8569           if (sigfirst > siglast)
8570             {
8571               /* Bet he didn't figure we'd think of this case...  */
8572               signum = sigfirst;
8573               sigfirst = siglast;
8574               siglast = signum;
8575             }
8576         }
8577       else
8578         {
8579           oursig = gdb_signal_from_name (arg);
8580           if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8581             {
8582               sigfirst = siglast = (int) oursig;
8583             }
8584           else
8585             {
8586               /* Not a number and not a recognized flag word => complain.  */
8587               error (_("Unrecognized or ambiguous flag word: \"%s\"."), arg);
8588             }
8589         }
8590
8591       /* If any signal numbers or symbol names were found, set flags for
8592          which signals to apply actions to.  */
8593
8594       for (signum = sigfirst; signum >= 0 && signum <= siglast; signum++)
8595         {
8596           switch ((enum gdb_signal) signum)
8597             {
8598             case GDB_SIGNAL_TRAP:
8599             case GDB_SIGNAL_INT:
8600               if (!allsigs && !sigs[signum])
8601                 {
8602                   if (query (_("%s is used by the debugger.\n\
8603 Are you sure you want to change it? "),
8604                              gdb_signal_to_name ((enum gdb_signal) signum)))
8605                     {
8606                       sigs[signum] = 1;
8607                     }
8608                   else
8609                     {
8610                       printf_unfiltered (_("Not confirmed, unchanged.\n"));
8611                       gdb_flush (gdb_stdout);
8612                     }
8613                 }
8614               break;
8615             case GDB_SIGNAL_0:
8616             case GDB_SIGNAL_DEFAULT:
8617             case GDB_SIGNAL_UNKNOWN:
8618               /* Make sure that "all" doesn't print these.  */
8619               break;
8620             default:
8621               sigs[signum] = 1;
8622               break;
8623             }
8624         }
8625     }
8626
8627   for (signum = 0; signum < nsigs; signum++)
8628     if (sigs[signum])
8629       {
8630         signal_cache_update (-1);
8631         target_pass_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_pass);
8632         target_program_signals ((int) GDB_SIGNAL_LAST, signal_program);
8633
8634         if (from_tty)
8635           {
8636             /* Show the results.  */
8637             sig_print_header ();
8638             for (; signum < nsigs; signum++)
8639               if (sigs[signum])
8640                 sig_print_info ((enum gdb_signal) signum);
8641           }
8642
8643         break;
8644       }
8645 }
8646
8647 /* Complete the "handle" command.  */
8648
8649 static void
8650 handle_completer (struct cmd_list_element *ignore,
8651                   completion_tracker &tracker,
8652                   const char *text, const char *word)
8653 {
8654   static const char * const keywords[] =
8655     {
8656       "all",
8657       "stop",
8658       "ignore",
8659       "print",
8660       "pass",
8661       "nostop",
8662       "noignore",
8663       "noprint",
8664       "nopass",
8665       NULL,
8666     };
8667
8668   signal_completer (ignore, tracker, text, word);
8669   complete_on_enum (tracker, keywords, word, word);
8670 }
8671
8672 enum gdb_signal
8673 gdb_signal_from_command (int num)
8674 {
8675   if (num >= 1 && num <= 15)
8676     return (enum gdb_signal) num;
8677   error (_("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
8678 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals."));
8679 }
8680
8681 /* Print current contents of the tables set by the handle command.
8682    It is possible we should just be printing signals actually used
8683    by the current target (but for things to work right when switching
8684    targets, all signals should be in the signal tables).  */
8685
8686 static void
8687 info_signals_command (const char *signum_exp, int from_tty)
8688 {
8689   enum gdb_signal oursig;
8690
8691   sig_print_header ();
8692
8693   if (signum_exp)
8694     {
8695       /* First see if this is a symbol name.  */
8696       oursig = gdb_signal_from_name (signum_exp);
8697       if (oursig == GDB_SIGNAL_UNKNOWN)
8698         {
8699           /* No, try numeric.  */
8700           oursig =
8701             gdb_signal_from_command (parse_and_eval_long (signum_exp));
8702         }
8703       sig_print_info (oursig);
8704       return;
8705     }
8706
8707   printf_filtered ("\n");
8708   /* These ugly casts brought to you by the native VAX compiler.  */
8709   for (oursig = GDB_SIGNAL_FIRST;
8710        (int) oursig < (int) GDB_SIGNAL_LAST;
8711        oursig = (enum gdb_signal) ((int) oursig + 1))
8712     {
8713       QUIT;
8714
8715       if (oursig != GDB_SIGNAL_UNKNOWN
8716           && oursig != GDB_SIGNAL_DEFAULT && oursig != GDB_SIGNAL_0)
8717         sig_print_info (oursig);
8718     }
8719
8720   printf_filtered (_("\nUse the \"handle\" command "
8721                      "to change these tables.\n"));
8722 }
8723
8724 /* The $_siginfo convenience variable is a bit special.  We don't know
8725    for sure the type of the value until we actually have a chance to
8726    fetch the data.  The type can change depending on gdbarch, so it is
8727    also dependent on which thread you have selected.
8728
8729      1. making $_siginfo be an internalvar that creates a new value on
8730      access.
8731
8732      2. making the value of $_siginfo be an lval_computed value.  */
8733
8734 /* This function implements the lval_computed support for reading a
8735    $_siginfo value.  */
8736
8737 static void
8738 siginfo_value_read (struct value *v)
8739 {
8740   LONGEST transferred;
8741
8742   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8743      vice versa.  */
8744   validate_registers_access ();
8745
8746   transferred =
8747     target_read (target_stack, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8748                  NULL,
8749                  value_contents_all_raw (v),
8750                  value_offset (v),
8751                  TYPE_LENGTH (value_type (v)));
8752
8753   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (v)))
8754     error (_("Unable to read siginfo"));
8755 }
8756
8757 /* This function implements the lval_computed support for writing a
8758    $_siginfo value.  */
8759
8760 static void
8761 siginfo_value_write (struct value *v, struct value *fromval)
8762 {
8763   LONGEST transferred;
8764
8765   /* If we can access registers, so can we access $_siginfo.  Likewise
8766      vice versa.  */
8767   validate_registers_access ();
8768
8769   transferred = target_write (target_stack,
8770                               TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
8771                               NULL,
8772                               value_contents_all_raw (fromval),
8773                               value_offset (v),
8774                               TYPE_LENGTH (value_type (fromval)));
8775
8776   if (transferred != TYPE_LENGTH (value_type (fromval)))
8777     error (_("Unable to write siginfo"));
8778 }
8779
8780 static const struct lval_funcs siginfo_value_funcs =
8781   {
8782     siginfo_value_read,
8783     siginfo_value_write
8784   };
8785
8786 /* Return a new value with the correct type for the siginfo object of
8787    the current thread using architecture GDBARCH.  Return a void value
8788    if there's no object available.  */
8789
8790 static struct value *
8791 siginfo_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
8792                     void *ignore)
8793 {
8794   if (target_has_stack
8795       && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
8796       && gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8797     {
8798       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8799
8800       return allocate_computed_value (type, &siginfo_value_funcs, NULL);
8801     }
8802
8803   return allocate_value (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
8804 }
8805
8806 \f
8807 /* infcall_suspend_state contains state about the program itself like its
8808    registers and any signal it received when it last stopped.
8809    This state must be restored regardless of how the inferior function call
8810    ends (either successfully, or after it hits a breakpoint or signal)
8811    if the program is to properly continue where it left off.  */
8812
8813 struct infcall_suspend_state
8814 {
8815   struct thread_suspend_state thread_suspend;
8816
8817   /* Other fields:  */
8818   CORE_ADDR stop_pc;
8819   readonly_detached_regcache *registers;
8820
8821   /* Format of SIGINFO_DATA or NULL if it is not present.  */
8822   struct gdbarch *siginfo_gdbarch;
8823
8824   /* The inferior format depends on SIGINFO_GDBARCH and it has a length of
8825      TYPE_LENGTH (gdbarch_get_siginfo_type ()).  For different gdbarch the
8826      content would be invalid.  */
8827   gdb_byte *siginfo_data;
8828 };
8829
8830 struct infcall_suspend_state *
8831 save_infcall_suspend_state (void)
8832 {
8833   struct infcall_suspend_state *inf_state;
8834   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8835   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8836   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8837   gdb_byte *siginfo_data = NULL;
8838
8839   if (gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
8840     {
8841       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8842       size_t len = TYPE_LENGTH (type);
8843       struct cleanup *back_to;
8844
8845       siginfo_data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
8846       back_to = make_cleanup (xfree, siginfo_data);
8847
8848       if (target_read (target_stack, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8849                        siginfo_data, 0, len) == len)
8850         discard_cleanups (back_to);
8851       else
8852         {
8853           /* Errors ignored.  */
8854           do_cleanups (back_to);
8855           siginfo_data = NULL;
8856         }
8857     }
8858
8859   inf_state = XCNEW (struct infcall_suspend_state);
8860
8861   if (siginfo_data)
8862     {
8863       inf_state->siginfo_gdbarch = gdbarch;
8864       inf_state->siginfo_data = siginfo_data;
8865     }
8866
8867   inf_state->thread_suspend = tp->suspend;
8868
8869   /* run_inferior_call will not use the signal due to its `proceed' call with
8870      GDB_SIGNAL_0 anyway.  */
8871   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
8872
8873   inf_state->stop_pc = stop_pc;
8874
8875   inf_state->registers = new readonly_detached_regcache (*regcache);
8876
8877   return inf_state;
8878 }
8879
8880 /* Restore inferior session state to INF_STATE.  */
8881
8882 void
8883 restore_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8884 {
8885   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8886   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
8887   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
8888
8889   tp->suspend = inf_state->thread_suspend;
8890
8891   stop_pc = inf_state->stop_pc;
8892
8893   if (inf_state->siginfo_gdbarch == gdbarch)
8894     {
8895       struct type *type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
8896
8897       /* Errors ignored.  */
8898       target_write (target_stack, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
8899                     inf_state->siginfo_data, 0, TYPE_LENGTH (type));
8900     }
8901
8902   /* The inferior can be gone if the user types "print exit(0)"
8903      (and perhaps other times).  */
8904   if (target_has_execution)
8905     /* NB: The register write goes through to the target.  */
8906     regcache->restore (inf_state->registers);
8907
8908   discard_infcall_suspend_state (inf_state);
8909 }
8910
8911 static void
8912 do_restore_infcall_suspend_state_cleanup (void *state)
8913 {
8914   restore_infcall_suspend_state ((struct infcall_suspend_state *) state);
8915 }
8916
8917 struct cleanup *
8918 make_cleanup_restore_infcall_suspend_state
8919   (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8920 {
8921   return make_cleanup (do_restore_infcall_suspend_state_cleanup, inf_state);
8922 }
8923
8924 void
8925 discard_infcall_suspend_state (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8926 {
8927   delete inf_state->registers;
8928   xfree (inf_state->siginfo_data);
8929   xfree (inf_state);
8930 }
8931
8932 readonly_detached_regcache *
8933 get_infcall_suspend_state_regcache (struct infcall_suspend_state *inf_state)
8934 {
8935   return inf_state->registers;
8936 }
8937
8938 /* infcall_control_state contains state regarding gdb's control of the
8939    inferior itself like stepping control.  It also contains session state like
8940    the user's currently selected frame.  */
8941
8942 struct infcall_control_state
8943 {
8944   struct thread_control_state thread_control;
8945   struct inferior_control_state inferior_control;
8946
8947   /* Other fields:  */
8948   enum stop_stack_kind stop_stack_dummy;
8949   int stopped_by_random_signal;
8950
8951   /* ID if the selected frame when the inferior function call was made.  */
8952   struct frame_id selected_frame_id;
8953 };
8954
8955 /* Save all of the information associated with the inferior<==>gdb
8956    connection.  */
8957
8958 struct infcall_control_state *
8959 save_infcall_control_state (void)
8960 {
8961   struct infcall_control_state *inf_status =
8962     XNEW (struct infcall_control_state);
8963   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
8964   struct inferior *inf = current_inferior ();
8965
8966   inf_status->thread_control = tp->control;
8967   inf_status->inferior_control = inf->control;
8968
8969   tp->control.step_resume_breakpoint = NULL;
8970   tp->control.exception_resume_breakpoint = NULL;
8971
8972   /* Save original bpstat chain to INF_STATUS; replace it in TP with copy of
8973      chain.  If caller's caller is walking the chain, they'll be happier if we
8974      hand them back the original chain when restore_infcall_control_state is
8975      called.  */
8976   tp->control.stop_bpstat = bpstat_copy (tp->control.stop_bpstat);
8977
8978   /* Other fields:  */
8979   inf_status->stop_stack_dummy = stop_stack_dummy;
8980   inf_status->stopped_by_random_signal = stopped_by_random_signal;
8981
8982   inf_status->selected_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
8983
8984   return inf_status;
8985 }
8986
8987 static void
8988 restore_selected_frame (const frame_id &fid)
8989 {
8990   frame_info *frame = frame_find_by_id (fid);
8991
8992   /* If inf_status->selected_frame_id is NULL, there was no previously
8993      selected frame.  */
8994   if (frame == NULL)
8995     {
8996       warning (_("Unable to restore previously selected frame."));
8997       return;
8998     }
8999
9000   select_frame (frame);
9001 }
9002
9003 /* Restore inferior session state to INF_STATUS.  */
9004
9005 void
9006 restore_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9007 {
9008   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
9009   struct inferior *inf = current_inferior ();
9010
9011   if (tp->control.step_resume_breakpoint)
9012     tp->control.step_resume_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
9013
9014   if (tp->control.exception_resume_breakpoint)
9015     tp->control.exception_resume_breakpoint->disposition
9016       = disp_del_at_next_stop;
9017
9018   /* Handle the bpstat_copy of the chain.  */
9019   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
9020
9021   tp->control = inf_status->thread_control;
9022   inf->control = inf_status->inferior_control;
9023
9024   /* Other fields:  */
9025   stop_stack_dummy = inf_status->stop_stack_dummy;
9026   stopped_by_random_signal = inf_status->stopped_by_random_signal;
9027
9028   if (target_has_stack)
9029     {
9030       /* The point of the try/catch is that if the stack is clobbered,
9031          walking the stack might encounter a garbage pointer and
9032          error() trying to dereference it.  */
9033       TRY
9034         {
9035           restore_selected_frame (inf_status->selected_frame_id);
9036         }
9037       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
9038         {
9039           exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
9040                              "Unable to restore previously selected frame:\n");
9041           /* Error in restoring the selected frame.  Select the
9042              innermost frame.  */
9043           select_frame (get_current_frame ());
9044         }
9045       END_CATCH
9046     }
9047
9048   xfree (inf_status);
9049 }
9050
9051 static void
9052 do_restore_infcall_control_state_cleanup (void *sts)
9053 {
9054   restore_infcall_control_state ((struct infcall_control_state *) sts);
9055 }
9056
9057 struct cleanup *
9058 make_cleanup_restore_infcall_control_state
9059   (struct infcall_control_state *inf_status)
9060 {
9061   return make_cleanup (do_restore_infcall_control_state_cleanup, inf_status);
9062 }
9063
9064 void
9065 discard_infcall_control_state (struct infcall_control_state *inf_status)
9066 {
9067   if (inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint)
9068     inf_status->thread_control.step_resume_breakpoint->disposition
9069       = disp_del_at_next_stop;
9070
9071   if (inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint)
9072     inf_status->thread_control.exception_resume_breakpoint->disposition
9073       = disp_del_at_next_stop;
9074
9075   /* See save_infcall_control_state for info on stop_bpstat.  */
9076   bpstat_clear (&inf_status->thread_control.stop_bpstat);
9077
9078   xfree (inf_status);
9079 }
9080 \f
9081 /* See infrun.h.  */
9082
9083 void
9084 clear_exit_convenience_vars (void)
9085 {
9086   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitsignal"));
9087   clear_internalvar (lookup_internalvar ("_exitcode"));
9088 }
9089 \f
9090
9091 /* User interface for reverse debugging:
9092    Set exec-direction / show exec-direction commands
9093    (returns error unless target implements to_set_exec_direction method).  */
9094
9095 enum exec_direction_kind execution_direction = EXEC_FORWARD;
9096 static const char exec_forward[] = "forward";
9097 static const char exec_reverse[] = "reverse";
9098 static const char *exec_direction = exec_forward;
9099 static const char *const exec_direction_names[] = {
9100   exec_forward,
9101   exec_reverse,
9102   NULL
9103 };
9104
9105 static void
9106 set_exec_direction_func (const char *args, int from_tty,
9107                          struct cmd_list_element *cmd)
9108 {
9109   if (target_can_execute_reverse)
9110     {
9111       if (!strcmp (exec_direction, exec_forward))
9112         execution_direction = EXEC_FORWARD;
9113       else if (!strcmp (exec_direction, exec_reverse))
9114         execution_direction = EXEC_REVERSE;
9115     }
9116   else
9117     {
9118       exec_direction = exec_forward;
9119       error (_("Target does not support this operation."));
9120     }
9121 }
9122
9123 static void
9124 show_exec_direction_func (struct ui_file *out, int from_tty,
9125                           struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
9126 {
9127   switch (execution_direction) {
9128   case EXEC_FORWARD:
9129     fprintf_filtered (out, _("Forward.\n"));
9130     break;
9131   case EXEC_REVERSE:
9132     fprintf_filtered (out, _("Reverse.\n"));
9133     break;
9134   default:
9135     internal_error (__FILE__, __LINE__,
9136                     _("bogus execution_direction value: %d"),
9137                     (int) execution_direction);
9138   }
9139 }
9140
9141 static void
9142 show_schedule_multiple (struct ui_file *file, int from_tty,
9143                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9144 {
9145   fprintf_filtered (file, _("Resuming the execution of threads "
9146                             "of all processes is %s.\n"), value);
9147 }
9148
9149 /* Implementation of `siginfo' variable.  */
9150
9151 static const struct internalvar_funcs siginfo_funcs =
9152 {
9153   siginfo_make_value,
9154   NULL,
9155   NULL
9156 };
9157
9158 /* Callback for infrun's target events source.  This is marked when a
9159    thread has a pending status to process.  */
9160
9161 static void
9162 infrun_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
9163 {
9164   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
9165 }
9166
9167 void
9168 _initialize_infrun (void)
9169 {
9170   int i;
9171   int numsigs;
9172   struct cmd_list_element *c;
9173
9174   /* Register extra event sources in the event loop.  */
9175   infrun_async_inferior_event_token
9176     = create_async_event_handler (infrun_async_inferior_event_handler, NULL);
9177
9178   add_info ("signals", info_signals_command, _("\
9179 What debugger does when program gets various signals.\n\
9180 Specify a signal as argument to print info on that signal only."));
9181   add_info_alias ("handle", "signals", 0);
9182
9183   c = add_com ("handle", class_run, handle_command, _("\
9184 Specify how to handle signals.\n\
9185 Usage: handle SIGNAL [ACTIONS]\n\
9186 Args are signals and actions to apply to those signals.\n\
9187 If no actions are specified, the current settings for the specified signals\n\
9188 will be displayed instead.\n\
9189 \n\
9190 Symbolic signals (e.g. SIGSEGV) are recommended but numeric signals\n\
9191 from 1-15 are allowed for compatibility with old versions of GDB.\n\
9192 Numeric ranges may be specified with the form LOW-HIGH (e.g. 1-5).\n\
9193 The special arg \"all\" is recognized to mean all signals except those\n\
9194 used by the debugger, typically SIGTRAP and SIGINT.\n\
9195 \n\
9196 Recognized actions include \"stop\", \"nostop\", \"print\", \"noprint\",\n\
9197 \"pass\", \"nopass\", \"ignore\", or \"noignore\".\n\
9198 Stop means reenter debugger if this signal happens (implies print).\n\
9199 Print means print a message if this signal happens.\n\
9200 Pass means let program see this signal; otherwise program doesn't know.\n\
9201 Ignore is a synonym for nopass and noignore is a synonym for pass.\n\
9202 Pass and Stop may be combined.\n\
9203 \n\
9204 Multiple signals may be specified.  Signal numbers and signal names\n\
9205 may be interspersed with actions, with the actions being performed for\n\
9206 all signals cumulatively specified."));
9207   set_cmd_completer (c, handle_completer);
9208
9209   if (!dbx_commands)
9210     stop_command = add_cmd ("stop", class_obscure,
9211                             not_just_help_class_command, _("\
9212 There is no `stop' command, but you can set a hook on `stop'.\n\
9213 This allows you to set a list of commands to be run each time execution\n\
9214 of the program stops."), &cmdlist);
9215
9216   add_setshow_zuinteger_cmd ("infrun", class_maintenance, &debug_infrun, _("\
9217 Set inferior debugging."), _("\
9218 Show inferior debugging."), _("\
9219 When non-zero, inferior specific debugging is enabled."),
9220                              NULL,
9221                              show_debug_infrun,
9222                              &setdebuglist, &showdebuglist);
9223
9224   add_setshow_boolean_cmd ("displaced", class_maintenance,
9225                            &debug_displaced, _("\
9226 Set displaced stepping debugging."), _("\
9227 Show displaced stepping debugging."), _("\
9228 When non-zero, displaced stepping specific debugging is enabled."),
9229                             NULL,
9230                             show_debug_displaced,
9231                             &setdebuglist, &showdebuglist);
9232
9233   add_setshow_boolean_cmd ("non-stop", no_class,
9234                            &non_stop_1, _("\
9235 Set whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9236 Show whether gdb controls the inferior in non-stop mode."), _("\
9237 When debugging a multi-threaded program and this setting is\n\
9238 off (the default, also called all-stop mode), when one thread stops\n\
9239 (for a breakpoint, watchpoint, exception, or similar events), GDB stops\n\
9240 all other threads in the program while you interact with the thread of\n\
9241 interest.  When you continue or step a thread, you can allow the other\n\
9242 threads to run, or have them remain stopped, but while you inspect any\n\
9243 thread's state, all threads stop.\n\
9244 \n\
9245 In non-stop mode, when one thread stops, other threads can continue\n\
9246 to run freely.  You'll be able to step each thread independently,\n\
9247 leave it stopped or free to run as needed."),
9248                            set_non_stop,
9249                            show_non_stop,
9250                            &setlist,
9251                            &showlist);
9252
9253   numsigs = (int) GDB_SIGNAL_LAST;
9254   signal_stop = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9255   signal_print = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9256   signal_program = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9257   signal_catch = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9258   signal_pass = XNEWVEC (unsigned char, numsigs);
9259   for (i = 0; i < numsigs; i++)
9260     {
9261       signal_stop[i] = 1;
9262       signal_print[i] = 1;
9263       signal_program[i] = 1;
9264       signal_catch[i] = 0;
9265     }
9266
9267   /* Signals caused by debugger's own actions should not be given to
9268      the program afterwards.
9269
9270      Do not deliver GDB_SIGNAL_TRAP by default, except when the user
9271      explicitly specifies that it should be delivered to the target
9272      program.  Typically, that would occur when a user is debugging a
9273      target monitor on a simulator: the target monitor sets a
9274      breakpoint; the simulator encounters this breakpoint and halts
9275      the simulation handing control to GDB; GDB, noting that the stop
9276      address doesn't map to any known breakpoint, returns control back
9277      to the simulator; the simulator then delivers the hardware
9278      equivalent of a GDB_SIGNAL_TRAP to the program being
9279      debugged.  */
9280   signal_program[GDB_SIGNAL_TRAP] = 0;
9281   signal_program[GDB_SIGNAL_INT] = 0;
9282
9283   /* Signals that are not errors should not normally enter the debugger.  */
9284   signal_stop[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9285   signal_print[GDB_SIGNAL_ALRM] = 0;
9286   signal_stop[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9287   signal_print[GDB_SIGNAL_VTALRM] = 0;
9288   signal_stop[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9289   signal_print[GDB_SIGNAL_PROF] = 0;
9290   signal_stop[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9291   signal_print[GDB_SIGNAL_CHLD] = 0;
9292   signal_stop[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9293   signal_print[GDB_SIGNAL_IO] = 0;
9294   signal_stop[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9295   signal_print[GDB_SIGNAL_POLL] = 0;
9296   signal_stop[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9297   signal_print[GDB_SIGNAL_URG] = 0;
9298   signal_stop[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9299   signal_print[GDB_SIGNAL_WINCH] = 0;
9300   signal_stop[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9301   signal_print[GDB_SIGNAL_PRIO] = 0;
9302
9303   /* These signals are used internally by user-level thread
9304      implementations.  (See signal(5) on Solaris.)  Like the above
9305      signals, a healthy program receives and handles them as part of
9306      its normal operation.  */
9307   signal_stop[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9308   signal_print[GDB_SIGNAL_LWP] = 0;
9309   signal_stop[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9310   signal_print[GDB_SIGNAL_WAITING] = 0;
9311   signal_stop[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9312   signal_print[GDB_SIGNAL_CANCEL] = 0;
9313   signal_stop[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9314   signal_print[GDB_SIGNAL_LIBRT] = 0;
9315
9316   /* Update cached state.  */
9317   signal_cache_update (-1);
9318
9319   add_setshow_zinteger_cmd ("stop-on-solib-events", class_support,
9320                             &stop_on_solib_events, _("\
9321 Set stopping for shared library events."), _("\
9322 Show stopping for shared library events."), _("\
9323 If nonzero, gdb will give control to the user when the dynamic linker\n\
9324 notifies gdb of shared library events.  The most common event of interest\n\
9325 to the user would be loading/unloading of a new library."),
9326                             set_stop_on_solib_events,
9327                             show_stop_on_solib_events,
9328                             &setlist, &showlist);
9329
9330   add_setshow_enum_cmd ("follow-fork-mode", class_run,
9331                         follow_fork_mode_kind_names,
9332                         &follow_fork_mode_string, _("\
9333 Set debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9334 Show debugger response to a program call of fork or vfork."), _("\
9335 A fork or vfork creates a new process.  follow-fork-mode can be:\n\
9336   parent  - the original process is debugged after a fork\n\
9337   child   - the new process is debugged after a fork\n\
9338 The unfollowed process will continue to run.\n\
9339 By default, the debugger will follow the parent process."),
9340                         NULL,
9341                         show_follow_fork_mode_string,
9342                         &setlist, &showlist);
9343
9344   add_setshow_enum_cmd ("follow-exec-mode", class_run,
9345                         follow_exec_mode_names,
9346                         &follow_exec_mode_string, _("\
9347 Set debugger response to a program call of exec."), _("\
9348 Show debugger response to a program call of exec."), _("\
9349 An exec call replaces the program image of a process.\n\
9350 \n\
9351 follow-exec-mode can be:\n\
9352 \n\
9353   new - the debugger creates a new inferior and rebinds the process\n\
9354 to this new inferior.  The program the process was running before\n\
9355 the exec call can be restarted afterwards by restarting the original\n\
9356 inferior.\n\
9357 \n\
9358   same - the debugger keeps the process bound to the same inferior.\n\
9359 The new executable image replaces the previous executable loaded in\n\
9360 the inferior.  Restarting the inferior after the exec call restarts\n\
9361 the executable the process was running after the exec call.\n\
9362 \n\
9363 By default, the debugger will use the same inferior."),
9364                         NULL,
9365                         show_follow_exec_mode_string,
9366                         &setlist, &showlist);
9367
9368   add_setshow_enum_cmd ("scheduler-locking", class_run, 
9369                         scheduler_enums, &scheduler_mode, _("\
9370 Set mode for locking scheduler during execution."), _("\
9371 Show mode for locking scheduler during execution."), _("\
9372 off    == no locking (threads may preempt at any time)\n\
9373 on     == full locking (no thread except the current thread may run)\n\
9374           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9375 step   == scheduler locked during stepping commands (step, next, stepi, nexti).\n\
9376           In this mode, other threads may run during other commands.\n\
9377           This applies to both normal execution and replay mode.\n\
9378 replay == scheduler locked in replay mode and unlocked during normal execution."),
9379                         set_schedlock_func,     /* traps on target vector */
9380                         show_scheduler_mode,
9381                         &setlist, &showlist);
9382
9383   add_setshow_boolean_cmd ("schedule-multiple", class_run, &sched_multi, _("\
9384 Set mode for resuming threads of all processes."), _("\
9385 Show mode for resuming threads of all processes."), _("\
9386 When on, execution commands (such as 'continue' or 'next') resume all\n\
9387 threads of all processes.  When off (which is the default), execution\n\
9388 commands only resume the threads of the current process.  The set of\n\
9389 threads that are resumed is further refined by the scheduler-locking\n\
9390 mode (see help set scheduler-locking)."),
9391                            NULL,
9392                            show_schedule_multiple,
9393                            &setlist, &showlist);
9394
9395   add_setshow_boolean_cmd ("step-mode", class_run, &step_stop_if_no_debug, _("\
9396 Set mode of the step operation."), _("\
9397 Show mode of the step operation."), _("\
9398 When set, doing a step over a function without debug line information\n\
9399 will stop at the first instruction of that function. Otherwise, the\n\
9400 function is skipped and the step command stops at a different source line."),
9401                            NULL,
9402                            show_step_stop_if_no_debug,
9403                            &setlist, &showlist);
9404
9405   add_setshow_auto_boolean_cmd ("displaced-stepping", class_run,
9406                                 &can_use_displaced_stepping, _("\
9407 Set debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9408 Show debugger's willingness to use displaced stepping."), _("\
9409 If on, gdb will use displaced stepping to step over breakpoints if it is\n\
9410 supported by the target architecture.  If off, gdb will not use displaced\n\
9411 stepping to step over breakpoints, even if such is supported by the target\n\
9412 architecture.  If auto (which is the default), gdb will use displaced stepping\n\
9413 if the target architecture supports it and non-stop mode is active, but will not\n\
9414 use it in all-stop mode (see help set non-stop)."),
9415                                 NULL,
9416                                 show_can_use_displaced_stepping,
9417                                 &setlist, &showlist);
9418
9419   add_setshow_enum_cmd ("exec-direction", class_run, exec_direction_names,
9420                         &exec_direction, _("Set direction of execution.\n\
9421 Options are 'forward' or 'reverse'."),
9422                         _("Show direction of execution (forward/reverse)."),
9423                         _("Tells gdb whether to execute forward or backward."),
9424                         set_exec_direction_func, show_exec_direction_func,
9425                         &setlist, &showlist);
9426
9427   /* Set/show detach-on-fork: user-settable mode.  */
9428
9429   add_setshow_boolean_cmd ("detach-on-fork", class_run, &detach_fork, _("\
9430 Set whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9431 Show whether gdb will detach the child of a fork."), _("\
9432 Tells gdb whether to detach the child of a fork."),
9433                            NULL, NULL, &setlist, &showlist);
9434
9435   /* Set/show disable address space randomization mode.  */
9436
9437   add_setshow_boolean_cmd ("disable-randomization", class_support,
9438                            &disable_randomization, _("\
9439 Set disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9440 Show disabling of debuggee's virtual address space randomization."), _("\
9441 When this mode is on (which is the default), randomization of the virtual\n\
9442 address space is disabled.  Standalone programs run with the randomization\n\
9443 enabled by default on some platforms."),
9444                            &set_disable_randomization,
9445                            &show_disable_randomization,
9446                            &setlist, &showlist);
9447
9448   /* ptid initializations */
9449   inferior_ptid = null_ptid;
9450   target_last_wait_ptid = minus_one_ptid;
9451
9452   gdb::observers::thread_ptid_changed.attach (infrun_thread_ptid_changed);
9453   gdb::observers::thread_stop_requested.attach (infrun_thread_stop_requested);
9454   gdb::observers::thread_exit.attach (infrun_thread_thread_exit);
9455   gdb::observers::inferior_exit.attach (infrun_inferior_exit);
9456
9457   /* Explicitly create without lookup, since that tries to create a
9458      value with a void typed value, and when we get here, gdbarch
9459      isn't initialized yet.  At this point, we're quite sure there
9460      isn't another convenience variable of the same name.  */
9461   create_internalvar_type_lazy ("_siginfo", &siginfo_funcs, NULL);
9462
9463   add_setshow_boolean_cmd ("observer", no_class,
9464                            &observer_mode_1, _("\
9465 Set whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9466 Show whether gdb controls the inferior in observer mode."), _("\
9467 In observer mode, GDB can get data from the inferior, but not\n\
9468 affect its execution.  Registers and memory may not be changed,\n\
9469 breakpoints may not be set, and the program cannot be interrupted\n\
9470 or signalled."),
9471                            set_observer_mode,
9472                            show_observer_mode,
9473                            &setlist,
9474                            &showlist);
9475 }