Add casts to memory allocation related calls
[external/binutils.git] / gdb / mi / mi-main.c
1 /* MI Command Set.
2
3    Copyright (C) 2000-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Solutions (a Red Hat company).
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "arch-utils.h"
24 #include "target.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "infrun.h"
27 #include "top.h"
28 #include "gdbthread.h"
29 #include "mi-cmds.h"
30 #include "mi-parse.h"
31 #include "mi-getopt.h"
32 #include "mi-console.h"
33 #include "ui-out.h"
34 #include "mi-out.h"
35 #include "interps.h"
36 #include "event-loop.h"
37 #include "event-top.h"
38 #include "gdbcore.h"            /* For write_memory().  */
39 #include "value.h"
40 #include "regcache.h"
41 #include "gdb.h"
42 #include "frame.h"
43 #include "mi-main.h"
44 #include "mi-common.h"
45 #include "language.h"
46 #include "valprint.h"
47 #include "inferior.h"
48 #include "osdata.h"
49 #include "splay-tree.h"
50 #include "tracepoint.h"
51 #include "ctf.h"
52 #include "ada-lang.h"
53 #include "linespec.h"
54 #include "extension.h"
55 #include "gdbcmd.h"
56
57 #include <ctype.h>
58 #include "gdb_sys_time.h"
59
60 #if defined HAVE_SYS_RESOURCE_H
61 #include <sys/resource.h>
62 #endif
63
64 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
65 struct rusage rusage;
66 #endif
67
68 enum
69   {
70     FROM_TTY = 0
71   };
72
73 int mi_debug_p;
74
75 struct ui_file *raw_stdout;
76
77 /* This is used to pass the current command timestamp down to
78    continuation routines.  */
79 static struct mi_timestamp *current_command_ts;
80
81 static int do_timings = 0;
82
83 char *current_token;
84 /* Few commands would like to know if options like --thread-group were
85    explicitly specified.  This variable keeps the current parsed
86    command including all option, and make it possible.  */
87 static struct mi_parse *current_context;
88
89 int running_result_record_printed = 1;
90
91 /* Flag indicating that the target has proceeded since the last
92    command was issued.  */
93 int mi_proceeded;
94
95 extern void _initialize_mi_main (void);
96 static void mi_cmd_execute (struct mi_parse *parse);
97
98 static void mi_execute_cli_command (const char *cmd, int args_p,
99                                     const char *args);
100 static void mi_execute_async_cli_command (char *cli_command,
101                                           char **argv, int argc);
102 static int register_changed_p (int regnum, struct regcache *,
103                                struct regcache *);
104 static void output_register (struct frame_info *, int regnum, int format,
105                              int skip_unavailable);
106
107 /* Controls whether the frontend wants MI in async mode.  */
108 static int mi_async = 0;
109
110 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
111    executing, mi_async is *not* updated.  */
112 static int mi_async_1 = 0;
113
114 static void
115 set_mi_async_command (char *args, int from_tty,
116                       struct cmd_list_element *c)
117 {
118   if (have_live_inferiors ())
119     {
120       mi_async_1 = mi_async;
121       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
122     }
123
124   mi_async = mi_async_1;
125 }
126
127 static void
128 show_mi_async_command (struct ui_file *file, int from_tty,
129                        struct cmd_list_element *c,
130                        const char *value)
131 {
132   fprintf_filtered (file,
133                     _("Whether MI is in asynchronous mode is %s.\n"),
134                     value);
135 }
136
137 /* A wrapper for target_can_async_p that takes the MI setting into
138    account.  */
139
140 int
141 mi_async_p (void)
142 {
143   return mi_async && target_can_async_p ();
144 }
145
146 /* Command implementations.  FIXME: Is this libgdb?  No.  This is the MI
147    layer that calls libgdb.  Any operation used in the below should be
148    formalized.  */
149
150 static void timestamp (struct mi_timestamp *tv);
151
152 static void print_diff_now (struct mi_timestamp *start);
153 static void print_diff (struct mi_timestamp *start, struct mi_timestamp *end);
154
155 void
156 mi_cmd_gdb_exit (char *command, char **argv, int argc)
157 {
158   /* We have to print everything right here because we never return.  */
159   if (current_token)
160     fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
161   fputs_unfiltered ("^exit\n", raw_stdout);
162   mi_out_put (current_uiout, raw_stdout);
163   gdb_flush (raw_stdout);
164   /* FIXME: The function called is not yet a formal libgdb function.  */
165   quit_force (NULL, FROM_TTY);
166 }
167
168 void
169 mi_cmd_exec_next (char *command, char **argv, int argc)
170 {
171   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
172   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
173     mi_execute_async_cli_command ("reverse-next", argv + 1, argc - 1);
174   else
175     mi_execute_async_cli_command ("next", argv, argc);
176 }
177
178 void
179 mi_cmd_exec_next_instruction (char *command, char **argv, int argc)
180 {
181   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
182   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
183     mi_execute_async_cli_command ("reverse-nexti", argv + 1, argc - 1);
184   else
185     mi_execute_async_cli_command ("nexti", argv, argc);
186 }
187
188 void
189 mi_cmd_exec_step (char *command, char **argv, int argc)
190 {
191   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
192   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
193     mi_execute_async_cli_command ("reverse-step", argv + 1, argc - 1);
194   else
195     mi_execute_async_cli_command ("step", argv, argc);
196 }
197
198 void
199 mi_cmd_exec_step_instruction (char *command, char **argv, int argc)
200 {
201   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
202   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
203     mi_execute_async_cli_command ("reverse-stepi", argv + 1, argc - 1);
204   else
205     mi_execute_async_cli_command ("stepi", argv, argc);
206 }
207
208 void
209 mi_cmd_exec_finish (char *command, char **argv, int argc)
210 {
211   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
212   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
213     mi_execute_async_cli_command ("reverse-finish", argv + 1, argc - 1);
214   else
215     mi_execute_async_cli_command ("finish", argv, argc);
216 }
217
218 void
219 mi_cmd_exec_return (char *command, char **argv, int argc)
220 {
221   /* This command doesn't really execute the target, it just pops the
222      specified number of frames.  */
223   if (argc)
224     /* Call return_command with from_tty argument equal to 0 so as to
225        avoid being queried.  */
226     return_command (*argv, 0);
227   else
228     /* Call return_command with from_tty argument equal to 0 so as to
229        avoid being queried.  */
230     return_command (NULL, 0);
231
232   /* Because we have called return_command with from_tty = 0, we need
233      to print the frame here.  */
234   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, LOC_AND_ADDRESS, 1);
235 }
236
237 void
238 mi_cmd_exec_jump (char *args, char **argv, int argc)
239 {
240   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
241   mi_execute_async_cli_command ("jump", argv, argc);
242 }
243
244 static void
245 proceed_thread (struct thread_info *thread, int pid)
246 {
247   if (!is_stopped (thread->ptid))
248     return;
249
250   if (pid != 0 && ptid_get_pid (thread->ptid) != pid)
251     return;
252
253   switch_to_thread (thread->ptid);
254   clear_proceed_status (0);
255   proceed ((CORE_ADDR) -1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
256 }
257
258 static int
259 proceed_thread_callback (struct thread_info *thread, void *arg)
260 {
261   int pid = *(int *)arg;
262
263   proceed_thread (thread, pid);
264   return 0;
265 }
266
267 static void
268 exec_continue (char **argv, int argc)
269 {
270   prepare_execution_command (&current_target, mi_async_p ());
271
272   if (non_stop)
273     {
274       /* In non-stop mode, 'resume' always resumes a single thread.
275          Therefore, to resume all threads of the current inferior, or
276          all threads in all inferiors, we need to iterate over
277          threads.
278
279          See comment on infcmd.c:proceed_thread_callback for rationale.  */
280       if (current_context->all || current_context->thread_group != -1)
281         {
282           int pid = 0;
283           struct cleanup *back_to = make_cleanup_restore_current_thread ();
284
285           if (!current_context->all)
286             {
287               struct inferior *inf
288                 = find_inferior_id (current_context->thread_group);
289
290               pid = inf->pid;
291             }
292           iterate_over_threads (proceed_thread_callback, &pid);
293           do_cleanups (back_to);
294         }
295       else
296         {
297           continue_1 (0);
298         }
299     }
300   else
301     {
302       struct cleanup *back_to = make_cleanup_restore_integer (&sched_multi);
303
304       if (current_context->all)
305         {
306           sched_multi = 1;
307           continue_1 (0);
308         }
309       else
310         {
311           /* In all-stop mode, -exec-continue traditionally resumed
312              either all threads, or one thread, depending on the
313              'scheduler-locking' variable.  Let's continue to do the
314              same.  */
315           continue_1 (1);
316         }
317       do_cleanups (back_to);
318     }
319 }
320
321 static void
322 exec_direction_forward (void *notused)
323 {
324   execution_direction = EXEC_FORWARD;
325 }
326
327 static void
328 exec_reverse_continue (char **argv, int argc)
329 {
330   enum exec_direction_kind dir = execution_direction;
331   struct cleanup *old_chain;
332
333   if (dir == EXEC_REVERSE)
334     error (_("Already in reverse mode."));
335
336   if (!target_can_execute_reverse)
337     error (_("Target %s does not support this command."), target_shortname);
338
339   old_chain = make_cleanup (exec_direction_forward, NULL);
340   execution_direction = EXEC_REVERSE;
341   exec_continue (argv, argc);
342   do_cleanups (old_chain);
343 }
344
345 void
346 mi_cmd_exec_continue (char *command, char **argv, int argc)
347 {
348   if (argc > 0 && strcmp (argv[0], "--reverse") == 0)
349     exec_reverse_continue (argv + 1, argc - 1);
350   else
351     exec_continue (argv, argc);
352 }
353
354 static int
355 interrupt_thread_callback (struct thread_info *thread, void *arg)
356 {
357   int pid = *(int *)arg;
358
359   if (!is_running (thread->ptid))
360     return 0;
361
362   if (ptid_get_pid (thread->ptid) != pid)
363     return 0;
364
365   target_stop (thread->ptid);
366   return 0;
367 }
368
369 /* Interrupt the execution of the target.  Note how we must play
370    around with the token variables, in order to display the current
371    token in the result of the interrupt command, and the previous
372    execution token when the target finally stops.  See comments in
373    mi_cmd_execute.  */
374
375 void
376 mi_cmd_exec_interrupt (char *command, char **argv, int argc)
377 {
378   /* In all-stop mode, everything stops, so we don't need to try
379      anything specific.  */
380   if (!non_stop)
381     {
382       interrupt_target_1 (0);
383       return;
384     }
385
386   if (current_context->all)
387     {
388       /* This will interrupt all threads in all inferiors.  */
389       interrupt_target_1 (1);
390     }
391   else if (current_context->thread_group != -1)
392     {
393       struct inferior *inf = find_inferior_id (current_context->thread_group);
394
395       iterate_over_threads (interrupt_thread_callback, &inf->pid);
396     }
397   else
398     {
399       /* Interrupt just the current thread -- either explicitly
400          specified via --thread or whatever was current before
401          MI command was sent.  */
402       interrupt_target_1 (0);
403     }
404 }
405
406 /* Callback for iterate_over_inferiors which starts the execution
407    of the given inferior.
408
409    ARG is a pointer to an integer whose value, if non-zero, indicates
410    that the program should be stopped when reaching the main subprogram
411    (similar to what the CLI "start" command does).  */
412
413 static int
414 run_one_inferior (struct inferior *inf, void *arg)
415 {
416   int start_p = *(int *) arg;
417   const char *run_cmd = start_p ? "start" : "run";
418
419   if (inf->pid != 0)
420     {
421       if (inf->pid != ptid_get_pid (inferior_ptid))
422         {
423           struct thread_info *tp;
424
425           tp = any_thread_of_process (inf->pid);
426           if (!tp)
427             error (_("Inferior has no threads."));
428
429           switch_to_thread (tp->ptid);
430         }
431     }
432   else
433     {
434       set_current_inferior (inf);
435       switch_to_thread (null_ptid);
436       set_current_program_space (inf->pspace);
437     }
438   mi_execute_cli_command (run_cmd, mi_async_p (),
439                           mi_async_p () ? "&" : NULL);
440   return 0;
441 }
442
443 void
444 mi_cmd_exec_run (char *command, char **argv, int argc)
445 {
446   int i;
447   int start_p = 0;
448
449   /* Parse the command options.  */
450   enum opt
451     {
452       START_OPT,
453     };
454   static const struct mi_opt opts[] =
455     {
456         {"-start", START_OPT, 0},
457         {NULL, 0, 0},
458     };
459
460   int oind = 0;
461   char *oarg;
462
463   while (1)
464     {
465       int opt = mi_getopt ("-exec-run", argc, argv, opts, &oind, &oarg);
466
467       if (opt < 0)
468         break;
469       switch ((enum opt) opt)
470         {
471         case START_OPT:
472           start_p = 1;
473           break;
474         }
475     }
476
477   /* This command does not accept any argument.  Make sure the user
478      did not provide any.  */
479   if (oind != argc)
480     error (_("Invalid argument: %s"), argv[oind]);
481
482   if (current_context->all)
483     {
484       struct cleanup *back_to = save_current_space_and_thread ();
485
486       iterate_over_inferiors (run_one_inferior, &start_p);
487       do_cleanups (back_to);
488     }
489   else
490     {
491       const char *run_cmd = start_p ? "start" : "run";
492
493       mi_execute_cli_command (run_cmd, mi_async_p (),
494                               mi_async_p () ? "&" : NULL);
495     }
496 }
497
498
499 static int
500 find_thread_of_process (struct thread_info *ti, void *p)
501 {
502   int pid = *(int *)p;
503
504   if (ptid_get_pid (ti->ptid) == pid && !is_exited (ti->ptid))
505     return 1;
506
507   return 0;
508 }
509
510 void
511 mi_cmd_target_detach (char *command, char **argv, int argc)
512 {
513   if (argc != 0 && argc != 1)
514     error (_("Usage: -target-detach [pid | thread-group]"));
515
516   if (argc == 1)
517     {
518       struct thread_info *tp;
519       char *end = argv[0];
520       int pid;
521
522       /* First see if we are dealing with a thread-group id.  */
523       if (*argv[0] == 'i')
524         {
525           struct inferior *inf;
526           int id = strtoul (argv[0] + 1, &end, 0);
527
528           if (*end != '\0')
529             error (_("Invalid syntax of thread-group id '%s'"), argv[0]);
530
531           inf = find_inferior_id (id);
532           if (!inf)
533             error (_("Non-existent thread-group id '%d'"), id);
534
535           pid = inf->pid;
536         }
537       else
538         {
539           /* We must be dealing with a pid.  */
540           pid = strtol (argv[0], &end, 10);
541
542           if (*end != '\0')
543             error (_("Invalid identifier '%s'"), argv[0]);
544         }
545
546       /* Pick any thread in the desired process.  Current
547          target_detach detaches from the parent of inferior_ptid.  */
548       tp = iterate_over_threads (find_thread_of_process, &pid);
549       if (!tp)
550         error (_("Thread group is empty"));
551
552       switch_to_thread (tp->ptid);
553     }
554
555   detach_command (NULL, 0);
556 }
557
558 void
559 mi_cmd_thread_select (char *command, char **argv, int argc)
560 {
561   enum gdb_rc rc;
562   char *mi_error_message;
563
564   if (argc != 1)
565     error (_("-thread-select: USAGE: threadnum."));
566
567   rc = gdb_thread_select (current_uiout, argv[0], &mi_error_message);
568
569   if (rc == GDB_RC_FAIL)
570     {
571       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
572       error ("%s", mi_error_message);
573     }
574 }
575
576 void
577 mi_cmd_thread_list_ids (char *command, char **argv, int argc)
578 {
579   enum gdb_rc rc;
580   char *mi_error_message;
581
582   if (argc != 0)
583     error (_("-thread-list-ids: No arguments required."));
584
585   rc = gdb_list_thread_ids (current_uiout, &mi_error_message);
586
587   if (rc == GDB_RC_FAIL)
588     {
589       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
590       error ("%s", mi_error_message);
591     }
592 }
593
594 void
595 mi_cmd_thread_info (char *command, char **argv, int argc)
596 {
597   if (argc != 0 && argc != 1)
598     error (_("Invalid MI command"));
599
600   print_thread_info (current_uiout, argv[0], -1);
601 }
602
603 struct collect_cores_data
604 {
605   int pid;
606
607   VEC (int) *cores;
608 };
609
610 static int
611 collect_cores (struct thread_info *ti, void *xdata)
612 {
613   struct collect_cores_data *data = xdata;
614
615   if (ptid_get_pid (ti->ptid) == data->pid)
616     {
617       int core = target_core_of_thread (ti->ptid);
618
619       if (core != -1)
620         VEC_safe_push (int, data->cores, core);
621     }
622
623   return 0;
624 }
625
626 static int *
627 unique (int *b, int *e)
628 {
629   int *d = b;
630
631   while (++b != e)
632     if (*d != *b)
633       *++d = *b;
634   return ++d;
635 }
636
637 struct print_one_inferior_data
638 {
639   int recurse;
640   VEC (int) *inferiors;
641 };
642
643 static int
644 print_one_inferior (struct inferior *inferior, void *xdata)
645 {
646   struct print_one_inferior_data *top_data = xdata;
647   struct ui_out *uiout = current_uiout;
648
649   if (VEC_empty (int, top_data->inferiors)
650       || bsearch (&(inferior->pid), VEC_address (int, top_data->inferiors),
651                   VEC_length (int, top_data->inferiors), sizeof (int),
652                   compare_positive_ints))
653     {
654       struct collect_cores_data data;
655       struct cleanup *back_to
656         = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
657
658       ui_out_field_fmt (uiout, "id", "i%d", inferior->num);
659       ui_out_field_string (uiout, "type", "process");
660       if (inferior->has_exit_code)
661         ui_out_field_string (uiout, "exit-code",
662                              int_string (inferior->exit_code, 8, 0, 0, 1));
663       if (inferior->pid != 0)
664         ui_out_field_int (uiout, "pid", inferior->pid);
665
666       if (inferior->pspace->pspace_exec_filename != NULL)
667         {
668           ui_out_field_string (uiout, "executable",
669                                inferior->pspace->pspace_exec_filename);
670         }
671
672       data.cores = 0;
673       if (inferior->pid != 0)
674         {
675           data.pid = inferior->pid;
676           iterate_over_threads (collect_cores, &data);
677         }
678
679       if (!VEC_empty (int, data.cores))
680         {
681           int *b, *e;
682           struct cleanup *back_to_2 =
683             make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "cores");
684
685           qsort (VEC_address (int, data.cores),
686                  VEC_length (int, data.cores), sizeof (int),
687                  compare_positive_ints);
688
689           b = VEC_address (int, data.cores);
690           e = b + VEC_length (int, data.cores);
691           e = unique (b, e);
692
693           for (; b != e; ++b)
694             ui_out_field_int (uiout, NULL, *b);
695
696           do_cleanups (back_to_2);
697         }
698
699       if (top_data->recurse)
700         print_thread_info (uiout, NULL, inferior->pid);
701
702       do_cleanups (back_to);
703     }
704
705   return 0;
706 }
707
708 /* Output a field named 'cores' with a list as the value.  The
709    elements of the list are obtained by splitting 'cores' on
710    comma.  */
711
712 static void
713 output_cores (struct ui_out *uiout, const char *field_name, const char *xcores)
714 {
715   struct cleanup *back_to = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
716                                                                 field_name);
717   char *cores = xstrdup (xcores);
718   char *p = cores;
719
720   make_cleanup (xfree, cores);
721
722   for (p = strtok (p, ","); p;  p = strtok (NULL, ","))
723     ui_out_field_string (uiout, NULL, p);
724
725   do_cleanups (back_to);
726 }
727
728 static void
729 free_vector_of_ints (void *xvector)
730 {
731   VEC (int) **vector = xvector;
732
733   VEC_free (int, *vector);
734 }
735
736 static void
737 do_nothing (splay_tree_key k)
738 {
739 }
740
741 static void
742 free_vector_of_osdata_items (splay_tree_value xvalue)
743 {
744   VEC (osdata_item_s) *value = (VEC (osdata_item_s) *) xvalue;
745
746   /* We don't free the items itself, it will be done separately.  */
747   VEC_free (osdata_item_s, value);
748 }
749
750 static int
751 splay_tree_int_comparator (splay_tree_key xa, splay_tree_key xb)
752 {
753   int a = xa;
754   int b = xb;
755
756   return a - b;
757 }
758
759 static void
760 free_splay_tree (void *xt)
761 {
762   splay_tree t = xt;
763   splay_tree_delete (t);
764 }
765
766 static void
767 list_available_thread_groups (VEC (int) *ids, int recurse)
768 {
769   struct osdata *data;
770   struct osdata_item *item;
771   int ix_items;
772   struct ui_out *uiout = current_uiout;
773   struct cleanup *cleanup;
774
775   /* This keeps a map from integer (pid) to VEC (struct osdata_item *)*
776      The vector contains information about all threads for the given pid.
777      This is assigned an initial value to avoid "may be used uninitialized"
778      warning from gcc.  */
779   splay_tree tree = NULL;
780
781   /* get_osdata will throw if it cannot return data.  */
782   data = get_osdata ("processes");
783   cleanup = make_cleanup_osdata_free (data);
784
785   if (recurse)
786     {
787       struct osdata *threads = get_osdata ("threads");
788
789       make_cleanup_osdata_free (threads);
790       tree = splay_tree_new (splay_tree_int_comparator,
791                              do_nothing,
792                              free_vector_of_osdata_items);
793       make_cleanup (free_splay_tree, tree);
794
795       for (ix_items = 0;
796            VEC_iterate (osdata_item_s, threads->items,
797                         ix_items, item);
798            ix_items++)
799         {
800           const char *pid = get_osdata_column (item, "pid");
801           int pid_i = strtoul (pid, NULL, 0);
802           VEC (osdata_item_s) *vec = 0;
803
804           splay_tree_node n = splay_tree_lookup (tree, pid_i);
805           if (!n)
806             {
807               VEC_safe_push (osdata_item_s, vec, item);
808               splay_tree_insert (tree, pid_i, (splay_tree_value)vec);
809             }
810           else
811             {
812               vec = (VEC (osdata_item_s) *) n->value;
813               VEC_safe_push (osdata_item_s, vec, item);
814               n->value = (splay_tree_value) vec;
815             }
816         }
817     }
818
819   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "groups");
820
821   for (ix_items = 0;
822        VEC_iterate (osdata_item_s, data->items,
823                     ix_items, item);
824        ix_items++)
825     {
826       struct cleanup *back_to;
827
828       const char *pid = get_osdata_column (item, "pid");
829       const char *cmd = get_osdata_column (item, "command");
830       const char *user = get_osdata_column (item, "user");
831       const char *cores = get_osdata_column (item, "cores");
832
833       int pid_i = strtoul (pid, NULL, 0);
834
835       /* At present, the target will return all available processes
836          and if information about specific ones was required, we filter
837          undesired processes here.  */
838       if (ids && bsearch (&pid_i, VEC_address (int, ids),
839                           VEC_length (int, ids),
840                           sizeof (int), compare_positive_ints) == NULL)
841         continue;
842
843
844       back_to = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
845
846       ui_out_field_fmt (uiout, "id", "%s", pid);
847       ui_out_field_string (uiout, "type", "process");
848       if (cmd)
849         ui_out_field_string (uiout, "description", cmd);
850       if (user)
851         ui_out_field_string (uiout, "user", user);
852       if (cores)
853         output_cores (uiout, "cores", cores);
854
855       if (recurse)
856         {
857           splay_tree_node n = splay_tree_lookup (tree, pid_i);
858           if (n)
859             {
860               VEC (osdata_item_s) *children = (VEC (osdata_item_s) *) n->value;
861               struct osdata_item *child;
862               int ix_child;
863
864               make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "threads");
865
866               for (ix_child = 0;
867                    VEC_iterate (osdata_item_s, children, ix_child, child);
868                    ++ix_child)
869                 {
870                   struct cleanup *back_to_2 =
871                     make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
872                   const char *tid = get_osdata_column (child, "tid");
873                   const char *tcore = get_osdata_column (child, "core");
874
875                   ui_out_field_string (uiout, "id", tid);
876                   if (tcore)
877                     ui_out_field_string (uiout, "core", tcore);
878
879                   do_cleanups (back_to_2);
880                 }
881             }
882         }
883
884       do_cleanups (back_to);
885     }
886
887   do_cleanups (cleanup);
888 }
889
890 void
891 mi_cmd_list_thread_groups (char *command, char **argv, int argc)
892 {
893   struct ui_out *uiout = current_uiout;
894   struct cleanup *back_to;
895   int available = 0;
896   int recurse = 0;
897   VEC (int) *ids = 0;
898
899   enum opt
900   {
901     AVAILABLE_OPT, RECURSE_OPT
902   };
903   static const struct mi_opt opts[] =
904     {
905       {"-available", AVAILABLE_OPT, 0},
906       {"-recurse", RECURSE_OPT, 1},
907       { 0, 0, 0 }
908     };
909
910   int oind = 0;
911   char *oarg;
912
913   while (1)
914     {
915       int opt = mi_getopt ("-list-thread-groups", argc, argv, opts,
916                            &oind, &oarg);
917
918       if (opt < 0)
919         break;
920       switch ((enum opt) opt)
921         {
922         case AVAILABLE_OPT:
923           available = 1;
924           break;
925         case RECURSE_OPT:
926           if (strcmp (oarg, "0") == 0)
927             ;
928           else if (strcmp (oarg, "1") == 0)
929             recurse = 1;
930           else
931             error (_("only '0' and '1' are valid values "
932                      "for the '--recurse' option"));
933           break;
934         }
935     }
936
937   for (; oind < argc; ++oind)
938     {
939       char *end;
940       int inf;
941
942       if (*(argv[oind]) != 'i')
943         error (_("invalid syntax of group id '%s'"), argv[oind]);
944
945       inf = strtoul (argv[oind] + 1, &end, 0);
946
947       if (*end != '\0')
948         error (_("invalid syntax of group id '%s'"), argv[oind]);
949       VEC_safe_push (int, ids, inf);
950     }
951   if (VEC_length (int, ids) > 1)
952     qsort (VEC_address (int, ids),
953            VEC_length (int, ids),
954            sizeof (int), compare_positive_ints);
955
956   back_to = make_cleanup (free_vector_of_ints, &ids);
957
958   if (available)
959     {
960       list_available_thread_groups (ids, recurse);
961     }
962   else if (VEC_length (int, ids) == 1)
963     {
964       /* Local thread groups, single id.  */
965       int id = *VEC_address (int, ids);
966       struct inferior *inf = find_inferior_id (id);
967
968       if (!inf)
969         error (_("Non-existent thread group id '%d'"), id);
970
971       print_thread_info (uiout, NULL, inf->pid);
972     }
973   else
974     {
975       struct print_one_inferior_data data;
976
977       data.recurse = recurse;
978       data.inferiors = ids;
979
980       /* Local thread groups.  Either no explicit ids -- and we
981          print everything, or several explicit ids.  In both cases,
982          we print more than one group, and have to use 'groups'
983          as the top-level element.  */
984       make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "groups");
985       update_thread_list ();
986       iterate_over_inferiors (print_one_inferior, &data);
987     }
988
989   do_cleanups (back_to);
990 }
991
992 void
993 mi_cmd_data_list_register_names (char *command, char **argv, int argc)
994 {
995   struct gdbarch *gdbarch;
996   struct ui_out *uiout = current_uiout;
997   int regnum, numregs;
998   int i;
999   struct cleanup *cleanup;
1000
1001   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1002      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1003      for the union of the register sets within a family of related
1004      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1005      will change depending upon the particular processor being
1006      debugged.  */
1007
1008   gdbarch = get_current_arch ();
1009   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1010
1011   cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "register-names");
1012
1013   if (argc == 0)                /* No args, just do all the regs.  */
1014     {
1015       for (regnum = 0;
1016            regnum < numregs;
1017            regnum++)
1018         {
1019           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
1020               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
1021             ui_out_field_string (uiout, NULL, "");
1022           else
1023             ui_out_field_string (uiout, NULL,
1024                                  gdbarch_register_name (gdbarch, regnum));
1025         }
1026     }
1027
1028   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
1029   for (i = 0; i < argc; i++)
1030     {
1031       regnum = atoi (argv[i]);
1032       if (regnum < 0 || regnum >= numregs)
1033         error (_("bad register number"));
1034
1035       if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
1036           || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
1037         ui_out_field_string (uiout, NULL, "");
1038       else
1039         ui_out_field_string (uiout, NULL,
1040                              gdbarch_register_name (gdbarch, regnum));
1041     }
1042   do_cleanups (cleanup);
1043 }
1044
1045 void
1046 mi_cmd_data_list_changed_registers (char *command, char **argv, int argc)
1047 {
1048   static struct regcache *this_regs = NULL;
1049   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1050   struct regcache *prev_regs;
1051   struct gdbarch *gdbarch;
1052   int regnum, numregs, changed;
1053   int i;
1054   struct cleanup *cleanup;
1055
1056   /* The last time we visited this function, the current frame's
1057      register contents were saved in THIS_REGS.  Move THIS_REGS over
1058      to PREV_REGS, and refresh THIS_REGS with the now-current register
1059      contents.  */
1060
1061   prev_regs = this_regs;
1062   this_regs = frame_save_as_regcache (get_selected_frame (NULL));
1063   cleanup = make_cleanup_regcache_xfree (prev_regs);
1064
1065   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1066      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1067      for the union of the register sets within a family of related
1068      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1069      will change depending upon the particular processor being
1070      debugged.  */
1071
1072   gdbarch = get_regcache_arch (this_regs);
1073   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1074
1075   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "changed-registers");
1076
1077   if (argc == 0)
1078     {
1079       /* No args, just do all the regs.  */
1080       for (regnum = 0;
1081            regnum < numregs;
1082            regnum++)
1083         {
1084           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
1085               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
1086             continue;
1087           changed = register_changed_p (regnum, prev_regs, this_regs);
1088           if (changed < 0)
1089             error (_("-data-list-changed-registers: "
1090                      "Unable to read register contents."));
1091           else if (changed)
1092             ui_out_field_int (uiout, NULL, regnum);
1093         }
1094     }
1095
1096   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
1097   for (i = 0; i < argc; i++)
1098     {
1099       regnum = atoi (argv[i]);
1100
1101       if (regnum >= 0
1102           && regnum < numregs
1103           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != NULL
1104           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != '\000')
1105         {
1106           changed = register_changed_p (regnum, prev_regs, this_regs);
1107           if (changed < 0)
1108             error (_("-data-list-changed-registers: "
1109                      "Unable to read register contents."));
1110           else if (changed)
1111             ui_out_field_int (uiout, NULL, regnum);
1112         }
1113       else
1114         error (_("bad register number"));
1115     }
1116   do_cleanups (cleanup);
1117 }
1118
1119 static int
1120 register_changed_p (int regnum, struct regcache *prev_regs,
1121                     struct regcache *this_regs)
1122 {
1123   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (this_regs);
1124   gdb_byte prev_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1125   gdb_byte this_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1126   enum register_status prev_status;
1127   enum register_status this_status;
1128
1129   /* First time through or after gdbarch change consider all registers
1130      as changed.  */
1131   if (!prev_regs || get_regcache_arch (prev_regs) != gdbarch)
1132     return 1;
1133
1134   /* Get register contents and compare.  */
1135   prev_status = regcache_cooked_read (prev_regs, regnum, prev_buffer);
1136   this_status = regcache_cooked_read (this_regs, regnum, this_buffer);
1137
1138   if (this_status != prev_status)
1139     return 1;
1140   else if (this_status == REG_VALID)
1141     return memcmp (prev_buffer, this_buffer,
1142                    register_size (gdbarch, regnum)) != 0;
1143   else
1144     return 0;
1145 }
1146
1147 /* Return a list of register number and value pairs.  The valid
1148    arguments expected are: a letter indicating the format in which to
1149    display the registers contents.  This can be one of: x
1150    (hexadecimal), d (decimal), N (natural), t (binary), o (octal), r
1151    (raw).  After the format argument there can be a sequence of
1152    numbers, indicating which registers to fetch the content of.  If
1153    the format is the only argument, a list of all the registers with
1154    their values is returned.  */
1155
1156 void
1157 mi_cmd_data_list_register_values (char *command, char **argv, int argc)
1158 {
1159   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1160   struct frame_info *frame;
1161   struct gdbarch *gdbarch;
1162   int regnum, numregs, format;
1163   int i;
1164   struct cleanup *list_cleanup;
1165   int skip_unavailable = 0;
1166   int oind = 0;
1167   enum opt
1168   {
1169     SKIP_UNAVAILABLE,
1170   };
1171   static const struct mi_opt opts[] =
1172     {
1173       {"-skip-unavailable", SKIP_UNAVAILABLE, 0},
1174       { 0, 0, 0 }
1175     };
1176
1177   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1178      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1179      for the union of the register sets within a family of related
1180      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1181      will change depending upon the particular processor being
1182      debugged.  */
1183
1184   while (1)
1185     {
1186       char *oarg;
1187       int opt = mi_getopt ("-data-list-register-values", argc, argv,
1188                            opts, &oind, &oarg);
1189
1190       if (opt < 0)
1191         break;
1192       switch ((enum opt) opt)
1193         {
1194         case SKIP_UNAVAILABLE:
1195           skip_unavailable = 1;
1196           break;
1197         }
1198     }
1199
1200   if (argc - oind < 1)
1201     error (_("-data-list-register-values: Usage: "
1202              "-data-list-register-values [--skip-unavailable] <format>"
1203              " [<regnum1>...<regnumN>]"));
1204
1205   format = (int) argv[oind][0];
1206
1207   frame = get_selected_frame (NULL);
1208   gdbarch = get_frame_arch (frame);
1209   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1210
1211   list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "register-values");
1212
1213   if (argc - oind == 1)
1214     {
1215       /* No args, beside the format: do all the regs.  */
1216       for (regnum = 0;
1217            regnum < numregs;
1218            regnum++)
1219         {
1220           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
1221               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
1222             continue;
1223
1224           output_register (frame, regnum, format, skip_unavailable);
1225         }
1226     }
1227
1228   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
1229   for (i = 1 + oind; i < argc; i++)
1230     {
1231       regnum = atoi (argv[i]);
1232
1233       if (regnum >= 0
1234           && regnum < numregs
1235           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != NULL
1236           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != '\000')
1237         output_register (frame, regnum, format, skip_unavailable);
1238       else
1239         error (_("bad register number"));
1240     }
1241   do_cleanups (list_cleanup);
1242 }
1243
1244 /* Output one register REGNUM's contents in the desired FORMAT.  If
1245    SKIP_UNAVAILABLE is true, skip the register if it is
1246    unavailable.  */
1247
1248 static void
1249 output_register (struct frame_info *frame, int regnum, int format,
1250                  int skip_unavailable)
1251 {
1252   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1253   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1254   struct value *val = value_of_register (regnum, frame);
1255   struct cleanup *tuple_cleanup;
1256   struct value_print_options opts;
1257   struct ui_file *stb;
1258
1259   if (skip_unavailable && !value_entirely_available (val))
1260     return;
1261
1262   tuple_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1263   ui_out_field_int (uiout, "number", regnum);
1264
1265   if (format == 'N')
1266     format = 0;
1267
1268   if (format == 'r')
1269     format = 'z';
1270
1271   stb = mem_fileopen ();
1272   make_cleanup_ui_file_delete (stb);
1273
1274   get_formatted_print_options (&opts, format);
1275   opts.deref_ref = 1;
1276   val_print (value_type (val),
1277              value_contents_for_printing (val),
1278              value_embedded_offset (val), 0,
1279              stb, 0, val, &opts, current_language);
1280   ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1281
1282   do_cleanups (tuple_cleanup);
1283 }
1284
1285 /* Write given values into registers. The registers and values are
1286    given as pairs.  The corresponding MI command is
1287    -data-write-register-values <format>
1288                                [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>] */
1289 void
1290 mi_cmd_data_write_register_values (char *command, char **argv, int argc)
1291 {
1292   struct regcache *regcache;
1293   struct gdbarch *gdbarch;
1294   int numregs, i;
1295
1296   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1297      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1298      for the union of the register sets within a family of related
1299      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1300      will change depending upon the particular processor being
1301      debugged.  */
1302
1303   regcache = get_current_regcache ();
1304   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1305   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1306
1307   if (argc == 0)
1308     error (_("-data-write-register-values: Usage: -data-write-register-"
1309              "values <format> [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>]"));
1310
1311   if (!target_has_registers)
1312     error (_("-data-write-register-values: No registers."));
1313
1314   if (!(argc - 1))
1315     error (_("-data-write-register-values: No regs and values specified."));
1316
1317   if ((argc - 1) % 2)
1318     error (_("-data-write-register-values: "
1319              "Regs and vals are not in pairs."));
1320
1321   for (i = 1; i < argc; i = i + 2)
1322     {
1323       int regnum = atoi (argv[i]);
1324
1325       if (regnum >= 0 && regnum < numregs
1326           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)
1327           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum))
1328         {
1329           LONGEST value;
1330
1331           /* Get the value as a number.  */
1332           value = parse_and_eval_address (argv[i + 1]);
1333
1334           /* Write it down.  */
1335           regcache_cooked_write_signed (regcache, regnum, value);
1336         }
1337       else
1338         error (_("bad register number"));
1339     }
1340 }
1341
1342 /* Evaluate the value of the argument.  The argument is an
1343    expression. If the expression contains spaces it needs to be
1344    included in double quotes.  */
1345
1346 void
1347 mi_cmd_data_evaluate_expression (char *command, char **argv, int argc)
1348 {
1349   struct expression *expr;
1350   struct cleanup *old_chain;
1351   struct value *val;
1352   struct ui_file *stb;
1353   struct value_print_options opts;
1354   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1355
1356   stb = mem_fileopen ();
1357   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
1358
1359   if (argc != 1)
1360     error (_("-data-evaluate-expression: "
1361              "Usage: -data-evaluate-expression expression"));
1362
1363   expr = parse_expression (argv[0]);
1364
1365   make_cleanup (free_current_contents, &expr);
1366
1367   val = evaluate_expression (expr);
1368
1369   /* Print the result of the expression evaluation.  */
1370   get_user_print_options (&opts);
1371   opts.deref_ref = 0;
1372   common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
1373
1374   ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1375
1376   do_cleanups (old_chain);
1377 }
1378
1379 /* This is the -data-read-memory command.
1380
1381    ADDR: start address of data to be dumped.
1382    WORD-FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See
1383    the ``x'' command.
1384    WORD-SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes.
1385    NR_ROW: Number of rows.
1386    NR_COL: The number of colums (words per row).
1387    ASCHAR: (OPTIONAL) Append an ascii character dump to each row.  Use
1388    ASCHAR for unprintable characters.
1389
1390    Reads SIZE*NR_ROW*NR_COL bytes starting at ADDR from memory and
1391    displayes them.  Returns:
1392
1393    {addr="...",rowN={wordN="..." ,... [,ascii="..."]}, ...}
1394
1395    Returns:
1396    The number of bytes read is SIZE*ROW*COL.  */
1397
1398 void
1399 mi_cmd_data_read_memory (char *command, char **argv, int argc)
1400 {
1401   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1402   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1403   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1404   CORE_ADDR addr;
1405   long total_bytes, nr_cols, nr_rows;
1406   char word_format;
1407   struct type *word_type;
1408   long word_size;
1409   char word_asize;
1410   char aschar;
1411   gdb_byte *mbuf;
1412   int nr_bytes;
1413   long offset = 0;
1414   int oind = 0;
1415   char *oarg;
1416   enum opt
1417   {
1418     OFFSET_OPT
1419   };
1420   static const struct mi_opt opts[] =
1421     {
1422       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1423       { 0, 0, 0 }
1424     };
1425
1426   while (1)
1427     {
1428       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory", argc, argv, opts,
1429                            &oind, &oarg);
1430
1431       if (opt < 0)
1432         break;
1433       switch ((enum opt) opt)
1434         {
1435         case OFFSET_OPT:
1436           offset = atol (oarg);
1437           break;
1438         }
1439     }
1440   argv += oind;
1441   argc -= oind;
1442
1443   if (argc < 5 || argc > 6)
1444     error (_("-data-read-memory: Usage: "
1445              "ADDR WORD-FORMAT WORD-SIZE NR-ROWS NR-COLS [ASCHAR]."));
1446
1447   /* Extract all the arguments. */
1448
1449   /* Start address of the memory dump.  */
1450   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1451   /* The format character to use when displaying a memory word.  See
1452      the ``x'' command.  */
1453   word_format = argv[1][0];
1454   /* The size of the memory word.  */
1455   word_size = atol (argv[2]);
1456   switch (word_size)
1457     {
1458     case 1:
1459       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1460       word_asize = 'b';
1461       break;
1462     case 2:
1463       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int16;
1464       word_asize = 'h';
1465       break;
1466     case 4:
1467       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int32;
1468       word_asize = 'w';
1469       break;
1470     case 8:
1471       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int64;
1472       word_asize = 'g';
1473       break;
1474     default:
1475       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1476       word_asize = 'b';
1477     }
1478   /* The number of rows.  */
1479   nr_rows = atol (argv[3]);
1480   if (nr_rows <= 0)
1481     error (_("-data-read-memory: invalid number of rows."));
1482
1483   /* Number of bytes per row.  */
1484   nr_cols = atol (argv[4]);
1485   if (nr_cols <= 0)
1486     error (_("-data-read-memory: invalid number of columns."));
1487
1488   /* The un-printable character when printing ascii.  */
1489   if (argc == 6)
1490     aschar = *argv[5];
1491   else
1492     aschar = 0;
1493
1494   /* Create a buffer and read it in.  */
1495   total_bytes = word_size * nr_rows * nr_cols;
1496   mbuf = XCNEWVEC (gdb_byte, total_bytes);
1497   make_cleanup (xfree, mbuf);
1498
1499   /* Dispatch memory reads to the topmost target, not the flattened
1500      current_target.  */
1501   nr_bytes = target_read (current_target.beneath,
1502                           TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, mbuf,
1503                           addr, total_bytes);
1504   if (nr_bytes <= 0)
1505     error (_("Unable to read memory."));
1506
1507   /* Output the header information.  */
1508   ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr);
1509   ui_out_field_int (uiout, "nr-bytes", nr_bytes);
1510   ui_out_field_int (uiout, "total-bytes", total_bytes);
1511   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-row",
1512                           gdbarch, addr + word_size * nr_cols);
1513   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-row",
1514                           gdbarch, addr - word_size * nr_cols);
1515   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-page", gdbarch, addr + total_bytes);
1516   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-page", gdbarch, addr - total_bytes);
1517
1518   /* Build the result as a two dimentional table.  */
1519   {
1520     struct ui_file *stream;
1521     struct cleanup *cleanup_stream;
1522     int row;
1523     int row_byte;
1524
1525     stream = mem_fileopen ();
1526     cleanup_stream = make_cleanup_ui_file_delete (stream);
1527
1528     make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1529     for (row = 0, row_byte = 0;
1530          row < nr_rows;
1531          row++, row_byte += nr_cols * word_size)
1532       {
1533         int col;
1534         int col_byte;
1535         struct cleanup *cleanup_tuple;
1536         struct cleanup *cleanup_list_data;
1537         struct value_print_options opts;
1538
1539         cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1540         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr + row_byte);
1541         /* ui_out_field_core_addr_symbolic (uiout, "saddr", addr +
1542            row_byte); */
1543         cleanup_list_data = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "data");
1544         get_formatted_print_options (&opts, word_format);
1545         for (col = 0, col_byte = row_byte;
1546              col < nr_cols;
1547              col++, col_byte += word_size)
1548           {
1549             if (col_byte + word_size > nr_bytes)
1550               {
1551                 ui_out_field_string (uiout, NULL, "N/A");
1552               }
1553             else
1554               {
1555                 ui_file_rewind (stream);
1556                 print_scalar_formatted (mbuf + col_byte, word_type, &opts,
1557                                         word_asize, stream);
1558                 ui_out_field_stream (uiout, NULL, stream);
1559               }
1560           }
1561         do_cleanups (cleanup_list_data);
1562         if (aschar)
1563           {
1564             int byte;
1565
1566             ui_file_rewind (stream);
1567             for (byte = row_byte;
1568                  byte < row_byte + word_size * nr_cols; byte++)
1569               {
1570                 if (byte >= nr_bytes)
1571                   fputc_unfiltered ('X', stream);
1572                 else if (mbuf[byte] < 32 || mbuf[byte] > 126)
1573                   fputc_unfiltered (aschar, stream);
1574                 else
1575                   fputc_unfiltered (mbuf[byte], stream);
1576               }
1577             ui_out_field_stream (uiout, "ascii", stream);
1578           }
1579         do_cleanups (cleanup_tuple);
1580       }
1581     do_cleanups (cleanup_stream);
1582   }
1583   do_cleanups (cleanups);
1584 }
1585
1586 void
1587 mi_cmd_data_read_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1588 {
1589   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1590   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1591   struct cleanup *cleanups;
1592   CORE_ADDR addr;
1593   LONGEST length;
1594   memory_read_result_s *read_result;
1595   int ix;
1596   VEC(memory_read_result_s) *result;
1597   long offset = 0;
1598   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (gdbarch);
1599   int oind = 0;
1600   char *oarg;
1601   enum opt
1602   {
1603     OFFSET_OPT
1604   };
1605   static const struct mi_opt opts[] =
1606     {
1607       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1608       { 0, 0, 0 }
1609     };
1610
1611   while (1)
1612     {
1613       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory-bytes", argc, argv, opts,
1614                            &oind, &oarg);
1615       if (opt < 0)
1616         break;
1617       switch ((enum opt) opt)
1618         {
1619         case OFFSET_OPT:
1620           offset = atol (oarg);
1621           break;
1622         }
1623     }
1624   argv += oind;
1625   argc -= oind;
1626
1627   if (argc != 2)
1628     error (_("Usage: [ -o OFFSET ] ADDR LENGTH."));
1629
1630   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1631   length = atol (argv[1]);
1632
1633   result = read_memory_robust (current_target.beneath, addr, length);
1634
1635   cleanups = make_cleanup (free_memory_read_result_vector, result);
1636
1637   if (VEC_length (memory_read_result_s, result) == 0)
1638     error (_("Unable to read memory."));
1639
1640   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1641   for (ix = 0;
1642        VEC_iterate (memory_read_result_s, result, ix, read_result);
1643        ++ix)
1644     {
1645       struct cleanup *t = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1646       char *data, *p;
1647       int i;
1648       int alloc_len;
1649
1650       ui_out_field_core_addr (uiout, "begin", gdbarch, read_result->begin);
1651       ui_out_field_core_addr (uiout, "offset", gdbarch, read_result->begin
1652                               - addr);
1653       ui_out_field_core_addr (uiout, "end", gdbarch, read_result->end);
1654
1655       alloc_len = (read_result->end - read_result->begin) * 2 * unit_size + 1;
1656       data = (char *) xmalloc (alloc_len);
1657
1658       for (i = 0, p = data;
1659            i < ((read_result->end - read_result->begin) * unit_size);
1660            ++i, p += 2)
1661         {
1662           sprintf (p, "%02x", read_result->data[i]);
1663         }
1664       ui_out_field_string (uiout, "contents", data);
1665       xfree (data);
1666       do_cleanups (t);
1667     }
1668   do_cleanups (cleanups);
1669 }
1670
1671 /* Implementation of the -data-write_memory command.
1672
1673    COLUMN_OFFSET: optional argument. Must be preceded by '-o'. The
1674    offset from the beginning of the memory grid row where the cell to
1675    be written is.
1676    ADDR: start address of the row in the memory grid where the memory
1677    cell is, if OFFSET_COLUMN is specified.  Otherwise, the address of
1678    the location to write to.
1679    FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See
1680    the ``x'' command.
1681    WORD_SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes
1682    VALUE: value to be written into the memory address.
1683
1684    Writes VALUE into ADDR + (COLUMN_OFFSET * WORD_SIZE).
1685
1686    Prints nothing.  */
1687
1688 void
1689 mi_cmd_data_write_memory (char *command, char **argv, int argc)
1690 {
1691   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1692   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1693   CORE_ADDR addr;
1694   long word_size;
1695   /* FIXME: ezannoni 2000-02-17 LONGEST could possibly not be big
1696      enough when using a compiler other than GCC.  */
1697   LONGEST value;
1698   void *buffer;
1699   struct cleanup *old_chain;
1700   long offset = 0;
1701   int oind = 0;
1702   char *oarg;
1703   enum opt
1704   {
1705     OFFSET_OPT
1706   };
1707   static const struct mi_opt opts[] =
1708     {
1709       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1710       { 0, 0, 0 }
1711     };
1712
1713   while (1)
1714     {
1715       int opt = mi_getopt ("-data-write-memory", argc, argv, opts,
1716                            &oind, &oarg);
1717
1718       if (opt < 0)
1719         break;
1720       switch ((enum opt) opt)
1721         {
1722         case OFFSET_OPT:
1723           offset = atol (oarg);
1724           break;
1725         }
1726     }
1727   argv += oind;
1728   argc -= oind;
1729
1730   if (argc != 4)
1731     error (_("-data-write-memory: Usage: "
1732              "[-o COLUMN_OFFSET] ADDR FORMAT WORD-SIZE VALUE."));
1733
1734   /* Extract all the arguments.  */
1735   /* Start address of the memory dump.  */
1736   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1737   /* The size of the memory word.  */
1738   word_size = atol (argv[2]);
1739
1740   /* Calculate the real address of the write destination.  */
1741   addr += (offset * word_size);
1742
1743   /* Get the value as a number.  */
1744   value = parse_and_eval_address (argv[3]);
1745   /* Get the value into an array.  */
1746   buffer = xmalloc (word_size);
1747   old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1748   store_signed_integer (buffer, word_size, byte_order, value);
1749   /* Write it down to memory.  */
1750   write_memory_with_notification (addr, buffer, word_size);
1751   /* Free the buffer.  */
1752   do_cleanups (old_chain);
1753 }
1754
1755 /* Implementation of the -data-write-memory-bytes command.
1756
1757    ADDR: start address
1758    DATA: string of bytes to write at that address
1759    COUNT: number of bytes to be filled (decimal integer).  */
1760
1761 void
1762 mi_cmd_data_write_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1763 {
1764   CORE_ADDR addr;
1765   char *cdata;
1766   gdb_byte *data;
1767   gdb_byte *databuf;
1768   size_t len_hex, len_bytes, len_units, i, steps, remaining_units;
1769   long int count_units;
1770   struct cleanup *back_to;
1771   int unit_size;
1772
1773   if (argc != 2 && argc != 3)
1774     error (_("Usage: ADDR DATA [COUNT]."));
1775
1776   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1777   cdata = argv[1];
1778   len_hex = strlen (cdata);
1779   unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (get_current_arch ());
1780
1781   if (len_hex % (unit_size * 2) != 0)
1782     error (_("Hex-encoded '%s' must represent an integral number of "
1783              "addressable memory units."),
1784            cdata);
1785
1786   len_bytes = len_hex / 2;
1787   len_units = len_bytes / unit_size;
1788
1789   if (argc == 3)
1790     count_units = strtoul (argv[2], NULL, 10);
1791   else
1792     count_units = len_units;
1793
1794   databuf = XNEWVEC (gdb_byte, len_bytes);
1795   back_to = make_cleanup (xfree, databuf);
1796
1797   for (i = 0; i < len_bytes; ++i)
1798     {
1799       int x;
1800       if (sscanf (cdata + i * 2, "%02x", &x) != 1)
1801         error (_("Invalid argument"));
1802       databuf[i] = (gdb_byte) x;
1803     }
1804
1805   if (len_units < count_units)
1806     {
1807       /* Pattern is made of less units than count:
1808          repeat pattern to fill memory.  */
1809       data = (gdb_byte *) xmalloc (count_units * unit_size);
1810       make_cleanup (xfree, data);
1811
1812       /* Number of times the pattern is entirely repeated.  */
1813       steps = count_units / len_units;
1814       /* Number of remaining addressable memory units.  */
1815       remaining_units = count_units % len_units;
1816       for (i = 0; i < steps; i++)
1817         memcpy (data + i * len_bytes, databuf, len_bytes);
1818
1819       if (remaining_units > 0)
1820         memcpy (data + steps * len_bytes, databuf,
1821                 remaining_units * unit_size);
1822     }
1823   else
1824     {
1825       /* Pattern is longer than or equal to count:
1826          just copy count addressable memory units.  */
1827       data = databuf;
1828     }
1829
1830   write_memory_with_notification (addr, data, count_units);
1831
1832   do_cleanups (back_to);
1833 }
1834
1835 void
1836 mi_cmd_enable_timings (char *command, char **argv, int argc)
1837 {
1838   if (argc == 0)
1839     do_timings = 1;
1840   else if (argc == 1)
1841     {
1842       if (strcmp (argv[0], "yes") == 0)
1843         do_timings = 1;
1844       else if (strcmp (argv[0], "no") == 0)
1845         do_timings = 0;
1846       else
1847         goto usage_error;
1848     }
1849   else
1850     goto usage_error;
1851
1852   return;
1853
1854  usage_error:
1855   error (_("-enable-timings: Usage: %s {yes|no}"), command);
1856 }
1857
1858 void
1859 mi_cmd_list_features (char *command, char **argv, int argc)
1860 {
1861   if (argc == 0)
1862     {
1863       struct cleanup *cleanup = NULL;
1864       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1865
1866       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");
1867       ui_out_field_string (uiout, NULL, "frozen-varobjs");
1868       ui_out_field_string (uiout, NULL, "pending-breakpoints");
1869       ui_out_field_string (uiout, NULL, "thread-info");
1870       ui_out_field_string (uiout, NULL, "data-read-memory-bytes");
1871       ui_out_field_string (uiout, NULL, "breakpoint-notifications");
1872       ui_out_field_string (uiout, NULL, "ada-task-info");
1873       ui_out_field_string (uiout, NULL, "language-option");
1874       ui_out_field_string (uiout, NULL, "info-gdb-mi-command");
1875       ui_out_field_string (uiout, NULL, "undefined-command-error-code");
1876       ui_out_field_string (uiout, NULL, "exec-run-start-option");
1877
1878       if (ext_lang_initialized_p (get_ext_lang_defn (EXT_LANG_PYTHON)))
1879         ui_out_field_string (uiout, NULL, "python");
1880
1881       do_cleanups (cleanup);
1882       return;
1883     }
1884
1885   error (_("-list-features should be passed no arguments"));
1886 }
1887
1888 void
1889 mi_cmd_list_target_features (char *command, char **argv, int argc)
1890 {
1891   if (argc == 0)
1892     {
1893       struct cleanup *cleanup = NULL;
1894       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1895
1896       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");
1897       if (mi_async_p ())
1898         ui_out_field_string (uiout, NULL, "async");
1899       if (target_can_execute_reverse)
1900         ui_out_field_string (uiout, NULL, "reverse");
1901       do_cleanups (cleanup);
1902       return;
1903     }
1904
1905   error (_("-list-target-features should be passed no arguments"));
1906 }
1907
1908 void
1909 mi_cmd_add_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1910 {
1911   struct inferior *inf;
1912
1913   if (argc != 0)
1914     error (_("-add-inferior should be passed no arguments"));
1915
1916   inf = add_inferior_with_spaces ();
1917
1918   ui_out_field_fmt (current_uiout, "inferior", "i%d", inf->num);
1919 }
1920
1921 /* Callback used to find the first inferior other than the current
1922    one.  */
1923
1924 static int
1925 get_other_inferior (struct inferior *inf, void *arg)
1926 {
1927   if (inf == current_inferior ())
1928     return 0;
1929
1930   return 1;
1931 }
1932
1933 void
1934 mi_cmd_remove_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1935 {
1936   int id;
1937   struct inferior *inf;
1938
1939   if (argc != 1)
1940     error (_("-remove-inferior should be passed a single argument"));
1941
1942   if (sscanf (argv[0], "i%d", &id) != 1)
1943     error (_("the thread group id is syntactically invalid"));
1944
1945   inf = find_inferior_id (id);
1946   if (!inf)
1947     error (_("the specified thread group does not exist"));
1948
1949   if (inf->pid != 0)
1950     error (_("cannot remove an active inferior"));
1951
1952   if (inf == current_inferior ())
1953     {
1954       struct thread_info *tp = 0;
1955       struct inferior *new_inferior
1956         = iterate_over_inferiors (get_other_inferior, NULL);
1957
1958       if (new_inferior == NULL)
1959         error (_("Cannot remove last inferior"));
1960
1961       set_current_inferior (new_inferior);
1962       if (new_inferior->pid != 0)
1963         tp = any_thread_of_process (new_inferior->pid);
1964       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
1965       set_current_program_space (new_inferior->pspace);
1966     }
1967
1968   delete_inferior (inf);
1969 }
1970
1971 \f
1972
1973 /* Execute a command within a safe environment.
1974    Return <0 for error; >=0 for ok.
1975
1976    args->action will tell mi_execute_command what action
1977    to perfrom after the given command has executed (display/suppress
1978    prompt, display error).  */
1979
1980 static void
1981 captured_mi_execute_command (struct ui_out *uiout, struct mi_parse *context)
1982 {
1983   struct cleanup *cleanup;
1984
1985   if (do_timings)
1986     current_command_ts = context->cmd_start;
1987
1988   current_token = xstrdup (context->token);
1989   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &current_token);
1990
1991   running_result_record_printed = 0;
1992   mi_proceeded = 0;
1993   switch (context->op)
1994     {
1995     case MI_COMMAND:
1996       /* A MI command was read from the input stream.  */
1997       if (mi_debug_p)
1998         /* FIXME: gdb_???? */
1999         fprintf_unfiltered (raw_stdout, " token=`%s' command=`%s' args=`%s'\n",
2000                             context->token, context->command, context->args);
2001
2002       mi_cmd_execute (context);
2003
2004       /* Print the result if there were no errors.
2005
2006          Remember that on the way out of executing a command, you have
2007          to directly use the mi_interp's uiout, since the command
2008          could have reset the interpreter, in which case the current
2009          uiout will most likely crash in the mi_out_* routines.  */
2010       if (!running_result_record_printed)
2011         {
2012           fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
2013           /* There's no particularly good reason why target-connect results
2014              in not ^done.  Should kill ^connected for MI3.  */
2015           fputs_unfiltered (strcmp (context->command, "target-select") == 0
2016                             ? "^connected" : "^done", raw_stdout);
2017           mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2018           mi_out_rewind (uiout);
2019           mi_print_timing_maybe ();
2020           fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2021         }
2022       else
2023         /* The command does not want anything to be printed.  In that
2024            case, the command probably should not have written anything
2025            to uiout, but in case it has written something, discard it.  */
2026         mi_out_rewind (uiout);
2027       break;
2028
2029     case CLI_COMMAND:
2030       {
2031         char *argv[2];
2032
2033         /* A CLI command was read from the input stream.  */
2034         /* This "feature" will be removed as soon as we have a
2035            complete set of mi commands.  */
2036         /* Echo the command on the console.  */
2037         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s\n", context->command);
2038         /* Call the "console" interpreter.  */
2039         argv[0] = "console";
2040         argv[1] = context->command;
2041         mi_cmd_interpreter_exec ("-interpreter-exec", argv, 2);
2042
2043         /* If we changed interpreters, DON'T print out anything.  */
2044         if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
2045             || current_interp_named_p (INTERP_MI1)
2046             || current_interp_named_p (INTERP_MI2)
2047             || current_interp_named_p (INTERP_MI3))
2048           {
2049             if (!running_result_record_printed)
2050               {
2051                 fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
2052                 fputs_unfiltered ("^done", raw_stdout);
2053                 mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2054                 mi_out_rewind (uiout);
2055                 mi_print_timing_maybe ();
2056                 fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2057               }
2058             else
2059               mi_out_rewind (uiout);
2060           }
2061         break;
2062       }
2063     }
2064
2065   do_cleanups (cleanup);
2066 }
2067
2068 /* Print a gdb exception to the MI output stream.  */
2069
2070 static void
2071 mi_print_exception (const char *token, struct gdb_exception exception)
2072 {
2073   fputs_unfiltered (token, raw_stdout);
2074   fputs_unfiltered ("^error,msg=\"", raw_stdout);
2075   if (exception.message == NULL)
2076     fputs_unfiltered ("unknown error", raw_stdout);
2077   else
2078     fputstr_unfiltered (exception.message, '"', raw_stdout);
2079   fputs_unfiltered ("\"", raw_stdout);
2080
2081   switch (exception.error)
2082     {
2083       case UNDEFINED_COMMAND_ERROR:
2084         fputs_unfiltered (",code=\"undefined-command\"", raw_stdout);
2085         break;
2086     }
2087
2088   fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2089 }
2090
2091 void
2092 mi_execute_command (const char *cmd, int from_tty)
2093 {
2094   char *token;
2095   struct mi_parse *command = NULL;
2096
2097   /* This is to handle EOF (^D). We just quit gdb.  */
2098   /* FIXME: we should call some API function here.  */
2099   if (cmd == 0)
2100     quit_force (NULL, from_tty);
2101
2102   target_log_command (cmd);
2103
2104   TRY
2105     {
2106       command = mi_parse (cmd, &token);
2107     }
2108   CATCH (exception, RETURN_MASK_ALL)
2109     {
2110       mi_print_exception (token, exception);
2111       xfree (token);
2112     }
2113   END_CATCH
2114
2115   if (command != NULL)
2116     {
2117       ptid_t previous_ptid = inferior_ptid;
2118
2119       command->token = token;
2120
2121       if (do_timings)
2122         {
2123           command->cmd_start = XNEW (struct mi_timestamp);
2124           timestamp (command->cmd_start);
2125         }
2126
2127       TRY
2128         {
2129           captured_mi_execute_command (current_uiout, command);
2130         }
2131       CATCH (result, RETURN_MASK_ALL)
2132         {
2133           /* The command execution failed and error() was called
2134              somewhere.  */
2135           mi_print_exception (command->token, result);
2136           mi_out_rewind (current_uiout);
2137         }
2138       END_CATCH
2139
2140       bpstat_do_actions ();
2141
2142       if (/* The notifications are only output when the top-level
2143              interpreter (specified on the command line) is MI.  */
2144           ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
2145           /* Don't try report anything if there are no threads --
2146              the program is dead.  */
2147           && thread_count () != 0
2148           /* -thread-select explicitly changes thread. If frontend uses that
2149              internally, we don't want to emit =thread-selected, since
2150              =thread-selected is supposed to indicate user's intentions.  */
2151           && strcmp (command->command, "thread-select") != 0)
2152         {
2153           struct mi_interp *mi = top_level_interpreter_data ();
2154           int report_change = 0;
2155
2156           if (command->thread == -1)
2157             {
2158               report_change = (!ptid_equal (previous_ptid, null_ptid)
2159                                && !ptid_equal (inferior_ptid, previous_ptid)
2160                                && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid));
2161             }
2162           else if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2163             {
2164               struct thread_info *ti = inferior_thread ();
2165
2166               report_change = (ti->num != command->thread);
2167             }
2168
2169           if (report_change)
2170             {
2171               struct thread_info *ti = inferior_thread ();
2172
2173               target_terminal_ours ();
2174               fprintf_unfiltered (mi->event_channel,
2175                                   "thread-selected,id=\"%d\"",
2176                                   ti->num);
2177               gdb_flush (mi->event_channel);
2178             }
2179         }
2180
2181       mi_parse_free (command);
2182     }
2183 }
2184
2185 static void
2186 mi_cmd_execute (struct mi_parse *parse)
2187 {
2188   struct cleanup *cleanup;
2189   enum language saved_language;
2190
2191   cleanup = prepare_execute_command ();
2192
2193   if (parse->all && parse->thread_group != -1)
2194     error (_("Cannot specify --thread-group together with --all"));
2195
2196   if (parse->all && parse->thread != -1)
2197     error (_("Cannot specify --thread together with --all"));
2198
2199   if (parse->thread_group != -1 && parse->thread != -1)
2200     error (_("Cannot specify --thread together with --thread-group"));
2201
2202   if (parse->frame != -1 && parse->thread == -1)
2203     error (_("Cannot specify --frame without --thread"));
2204
2205   if (parse->thread_group != -1)
2206     {
2207       struct inferior *inf = find_inferior_id (parse->thread_group);
2208       struct thread_info *tp = 0;
2209
2210       if (!inf)
2211         error (_("Invalid thread group for the --thread-group option"));
2212
2213       set_current_inferior (inf);
2214       /* This behaviour means that if --thread-group option identifies
2215          an inferior with multiple threads, then a random one will be
2216          picked.  This is not a problem -- frontend should always
2217          provide --thread if it wishes to operate on a specific
2218          thread.  */
2219       if (inf->pid != 0)
2220         tp = any_live_thread_of_process (inf->pid);
2221       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
2222       set_current_program_space (inf->pspace);
2223     }
2224
2225   if (parse->thread != -1)
2226     {
2227       struct thread_info *tp = find_thread_id (parse->thread);
2228
2229       if (!tp)
2230         error (_("Invalid thread id: %d"), parse->thread);
2231
2232       if (is_exited (tp->ptid))
2233         error (_("Thread id: %d has terminated"), parse->thread);
2234
2235       switch_to_thread (tp->ptid);
2236     }
2237
2238   if (parse->frame != -1)
2239     {
2240       struct frame_info *fid;
2241       int frame = parse->frame;
2242
2243       fid = find_relative_frame (get_current_frame (), &frame);
2244       if (frame == 0)
2245         /* find_relative_frame was successful */
2246         select_frame (fid);
2247       else
2248         error (_("Invalid frame id: %d"), frame);
2249     }
2250
2251   if (parse->language != language_unknown)
2252     {
2253       make_cleanup_restore_current_language ();
2254       set_language (parse->language);
2255     }
2256
2257   current_context = parse;
2258
2259   if (parse->cmd->suppress_notification != NULL)
2260     {
2261       make_cleanup_restore_integer (parse->cmd->suppress_notification);
2262       *parse->cmd->suppress_notification = 1;
2263     }
2264
2265   if (parse->cmd->argv_func != NULL)
2266     {
2267       parse->cmd->argv_func (parse->command, parse->argv, parse->argc);
2268     }
2269   else if (parse->cmd->cli.cmd != 0)
2270     {
2271       /* FIXME: DELETE THIS. */
2272       /* The operation is still implemented by a cli command.  */
2273       /* Must be a synchronous one.  */
2274       mi_execute_cli_command (parse->cmd->cli.cmd, parse->cmd->cli.args_p,
2275                               parse->args);
2276     }
2277   else
2278     {
2279       /* FIXME: DELETE THIS.  */
2280       struct ui_file *stb;
2281
2282       stb = mem_fileopen ();
2283
2284       fputs_unfiltered ("Undefined mi command: ", stb);
2285       fputstr_unfiltered (parse->command, '"', stb);
2286       fputs_unfiltered (" (missing implementation)", stb);
2287
2288       make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2289       error_stream (stb);
2290     }
2291   do_cleanups (cleanup);
2292 }
2293
2294 /* FIXME: This is just a hack so we can get some extra commands going.
2295    We don't want to channel things through the CLI, but call libgdb directly.
2296    Use only for synchronous commands.  */
2297
2298 void
2299 mi_execute_cli_command (const char *cmd, int args_p, const char *args)
2300 {
2301   if (cmd != 0)
2302     {
2303       struct cleanup *old_cleanups;
2304       char *run;
2305
2306       if (args_p)
2307         run = xstrprintf ("%s %s", cmd, args);
2308       else
2309         run = xstrdup (cmd);
2310       if (mi_debug_p)
2311         /* FIXME: gdb_???? */
2312         fprintf_unfiltered (gdb_stdout, "cli=%s run=%s\n",
2313                             cmd, run);
2314       old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);
2315       execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2316       do_cleanups (old_cleanups);
2317       return;
2318     }
2319 }
2320
2321 void
2322 mi_execute_async_cli_command (char *cli_command, char **argv, int argc)
2323 {
2324   struct cleanup *old_cleanups;
2325   char *run;
2326
2327   if (mi_async_p ())
2328     run = xstrprintf ("%s %s&", cli_command, argc ? *argv : "");
2329   else
2330     run = xstrprintf ("%s %s", cli_command, argc ? *argv : "");
2331   old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);
2332
2333   execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2334
2335   /* Do this before doing any printing.  It would appear that some
2336      print code leaves garbage around in the buffer.  */
2337   do_cleanups (old_cleanups);
2338 }
2339
2340 void
2341 mi_load_progress (const char *section_name,
2342                   unsigned long sent_so_far,
2343                   unsigned long total_section,
2344                   unsigned long total_sent,
2345                   unsigned long grand_total)
2346 {
2347   struct timeval time_now, delta, update_threshold;
2348   static struct timeval last_update;
2349   static char *previous_sect_name = NULL;
2350   int new_section;
2351   struct ui_out *saved_uiout;
2352   struct ui_out *uiout;
2353
2354   /* This function is called through deprecated_show_load_progress
2355      which means uiout may not be correct.  Fix it for the duration
2356      of this function.  */
2357   saved_uiout = current_uiout;
2358
2359   if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
2360       || current_interp_named_p (INTERP_MI2))
2361     current_uiout = mi_out_new (2);
2362   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI1))
2363     current_uiout = mi_out_new (1);
2364   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI3))
2365     current_uiout = mi_out_new (3);
2366   else
2367     return;
2368
2369   uiout = current_uiout;
2370
2371   update_threshold.tv_sec = 0;
2372   update_threshold.tv_usec = 500000;
2373   gettimeofday (&time_now, NULL);
2374
2375   delta.tv_usec = time_now.tv_usec - last_update.tv_usec;
2376   delta.tv_sec = time_now.tv_sec - last_update.tv_sec;
2377
2378   if (delta.tv_usec < 0)
2379     {
2380       delta.tv_sec -= 1;
2381       delta.tv_usec += 1000000L;
2382     }
2383
2384   new_section = (previous_sect_name ?
2385                  strcmp (previous_sect_name, section_name) : 1);
2386   if (new_section)
2387     {
2388       struct cleanup *cleanup_tuple;
2389
2390       xfree (previous_sect_name);
2391       previous_sect_name = xstrdup (section_name);
2392
2393       if (current_token)
2394         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2395       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2396       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2397       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2398       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2399       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2400       do_cleanups (cleanup_tuple);
2401       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2402       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2403       gdb_flush (raw_stdout);
2404     }
2405
2406   if (delta.tv_sec >= update_threshold.tv_sec &&
2407       delta.tv_usec >= update_threshold.tv_usec)
2408     {
2409       struct cleanup *cleanup_tuple;
2410
2411       last_update.tv_sec = time_now.tv_sec;
2412       last_update.tv_usec = time_now.tv_usec;
2413       if (current_token)
2414         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2415       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2416       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2417       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2418       ui_out_field_int (uiout, "section-sent", sent_so_far);
2419       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2420       ui_out_field_int (uiout, "total-sent", total_sent);
2421       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2422       do_cleanups (cleanup_tuple);
2423       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2424       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2425       gdb_flush (raw_stdout);
2426     }
2427
2428   xfree (uiout);
2429   current_uiout = saved_uiout;
2430 }
2431
2432 static void
2433 timestamp (struct mi_timestamp *tv)
2434 {
2435   gettimeofday (&tv->wallclock, NULL);
2436 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
2437   getrusage (RUSAGE_SELF, &rusage);
2438   tv->utime.tv_sec = rusage.ru_utime.tv_sec;
2439   tv->utime.tv_usec = rusage.ru_utime.tv_usec;
2440   tv->stime.tv_sec = rusage.ru_stime.tv_sec;
2441   tv->stime.tv_usec = rusage.ru_stime.tv_usec;
2442 #else
2443   {
2444     long usec = get_run_time ();
2445
2446     tv->utime.tv_sec = usec/1000000L;
2447     tv->utime.tv_usec = usec - 1000000L*tv->utime.tv_sec;
2448     tv->stime.tv_sec = 0;
2449     tv->stime.tv_usec = 0;
2450   }
2451 #endif
2452 }
2453
2454 static void
2455 print_diff_now (struct mi_timestamp *start)
2456 {
2457   struct mi_timestamp now;
2458
2459   timestamp (&now);
2460   print_diff (start, &now);
2461 }
2462
2463 void
2464 mi_print_timing_maybe (void)
2465 {
2466   /* If the command is -enable-timing then do_timings may be true
2467      whilst current_command_ts is not initialized.  */
2468   if (do_timings && current_command_ts)
2469     print_diff_now (current_command_ts);
2470 }
2471
2472 static long
2473 timeval_diff (struct timeval start, struct timeval end)
2474 {
2475   return ((end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000L)
2476     + (end.tv_usec - start.tv_usec);
2477 }
2478
2479 static void
2480 print_diff (struct mi_timestamp *start, struct mi_timestamp *end)
2481 {
2482   fprintf_unfiltered
2483     (raw_stdout,
2484      ",time={wallclock=\"%0.5f\",user=\"%0.5f\",system=\"%0.5f\"}",
2485      timeval_diff (start->wallclock, end->wallclock) / 1000000.0,
2486      timeval_diff (start->utime, end->utime) / 1000000.0,
2487      timeval_diff (start->stime, end->stime) / 1000000.0);
2488 }
2489
2490 void
2491 mi_cmd_trace_define_variable (char *command, char **argv, int argc)
2492 {
2493   struct expression *expr;
2494   LONGEST initval = 0;
2495   struct trace_state_variable *tsv;
2496   char *name = 0;
2497
2498   if (argc != 1 && argc != 2)
2499     error (_("Usage: -trace-define-variable VARIABLE [VALUE]"));
2500
2501   name = argv[0];
2502   if (*name++ != '$')
2503     error (_("Name of trace variable should start with '$'"));
2504
2505   validate_trace_state_variable_name (name);
2506
2507   tsv = find_trace_state_variable (name);
2508   if (!tsv)
2509     tsv = create_trace_state_variable (name);
2510
2511   if (argc == 2)
2512     initval = value_as_long (parse_and_eval (argv[1]));
2513
2514   tsv->initial_value = initval;
2515 }
2516
2517 void
2518 mi_cmd_trace_list_variables (char *command, char **argv, int argc)
2519 {
2520   if (argc != 0)
2521     error (_("-trace-list-variables: no arguments allowed"));
2522
2523   tvariables_info_1 ();
2524 }
2525
2526 void
2527 mi_cmd_trace_find (char *command, char **argv, int argc)
2528 {
2529   char *mode;
2530
2531   if (argc == 0)
2532     error (_("trace selection mode is required"));
2533
2534   mode = argv[0];
2535
2536   if (strcmp (mode, "none") == 0)
2537     {
2538       tfind_1 (tfind_number, -1, 0, 0, 0);
2539       return;
2540     }
2541
2542   check_trace_running (current_trace_status ());
2543
2544   if (strcmp (mode, "frame-number") == 0)
2545     {
2546       if (argc != 2)
2547         error (_("frame number is required"));
2548       tfind_1 (tfind_number, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2549     }
2550   else if (strcmp (mode, "tracepoint-number") == 0)
2551     {
2552       if (argc != 2)
2553         error (_("tracepoint number is required"));
2554       tfind_1 (tfind_tp, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2555     }
2556   else if (strcmp (mode, "pc") == 0)
2557     {
2558       if (argc != 2)
2559         error (_("PC is required"));
2560       tfind_1 (tfind_pc, 0, parse_and_eval_address (argv[1]), 0, 0);
2561     }
2562   else if (strcmp (mode, "pc-inside-range") == 0)
2563     {
2564       if (argc != 3)
2565         error (_("Start and end PC are required"));
2566       tfind_1 (tfind_range, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2567                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2568     }
2569   else if (strcmp (mode, "pc-outside-range") == 0)
2570     {
2571       if (argc != 3)
2572         error (_("Start and end PC are required"));
2573       tfind_1 (tfind_outside, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2574                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2575     }
2576   else if (strcmp (mode, "line") == 0)
2577     {
2578       struct symtabs_and_lines sals;
2579       struct symtab_and_line sal;
2580       static CORE_ADDR start_pc, end_pc;
2581       struct cleanup *back_to;
2582
2583       if (argc != 2)
2584         error (_("Line is required"));
2585
2586       sals = decode_line_with_current_source (argv[1],
2587                                               DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE);
2588       back_to = make_cleanup (xfree, sals.sals);
2589
2590       sal = sals.sals[0];
2591
2592       if (sal.symtab == 0)
2593         error (_("Could not find the specified line"));
2594
2595       if (sal.line > 0 && find_line_pc_range (sal, &start_pc, &end_pc))
2596         tfind_1 (tfind_range, 0, start_pc, end_pc - 1, 0);
2597       else
2598         error (_("Could not find the specified line"));
2599
2600       do_cleanups (back_to);
2601     }
2602   else
2603     error (_("Invalid mode '%s'"), mode);
2604
2605   if (has_stack_frames () || get_traceframe_number () >= 0)
2606     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, LOC_AND_ADDRESS, 1);
2607 }
2608
2609 void
2610 mi_cmd_trace_save (char *command, char **argv, int argc)
2611 {
2612   int target_saves = 0;
2613   int generate_ctf = 0;
2614   char *filename;
2615   int oind = 0;
2616   char *oarg;
2617
2618   enum opt
2619   {
2620     TARGET_SAVE_OPT, CTF_OPT
2621   };
2622   static const struct mi_opt opts[] =
2623     {
2624       {"r", TARGET_SAVE_OPT, 0},
2625       {"ctf", CTF_OPT, 0},
2626       { 0, 0, 0 }
2627     };
2628
2629   while (1)
2630     {
2631       int opt = mi_getopt ("-trace-save", argc, argv, opts,
2632                            &oind, &oarg);
2633
2634       if (opt < 0)
2635         break;
2636       switch ((enum opt) opt)
2637         {
2638         case TARGET_SAVE_OPT:
2639           target_saves = 1;
2640           break;
2641         case CTF_OPT:
2642           generate_ctf = 1;
2643           break;
2644         }
2645     }
2646   filename = argv[oind];
2647
2648   if (generate_ctf)
2649     trace_save_ctf (filename, target_saves);
2650   else
2651     trace_save_tfile (filename, target_saves);
2652 }
2653
2654 void
2655 mi_cmd_trace_start (char *command, char **argv, int argc)
2656 {
2657   start_tracing (NULL);
2658 }
2659
2660 void
2661 mi_cmd_trace_status (char *command, char **argv, int argc)
2662 {
2663   trace_status_mi (0);
2664 }
2665
2666 void
2667 mi_cmd_trace_stop (char *command, char **argv, int argc)
2668 {
2669   stop_tracing (NULL);
2670   trace_status_mi (1);
2671 }
2672
2673 /* Implement the "-ada-task-info" command.  */
2674
2675 void
2676 mi_cmd_ada_task_info (char *command, char **argv, int argc)
2677 {
2678   if (argc != 0 && argc != 1)
2679     error (_("Invalid MI command"));
2680
2681   print_ada_task_info (current_uiout, argv[0], current_inferior ());
2682 }
2683
2684 /* Print EXPRESSION according to VALUES.  */
2685
2686 static void
2687 print_variable_or_computed (char *expression, enum print_values values)
2688 {
2689   struct expression *expr;
2690   struct cleanup *old_chain;
2691   struct value *val;
2692   struct ui_file *stb;
2693   struct value_print_options opts;
2694   struct type *type;
2695   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2696
2697   stb = mem_fileopen ();
2698   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2699
2700   expr = parse_expression (expression);
2701
2702   make_cleanup (free_current_contents, &expr);
2703
2704   if (values == PRINT_SIMPLE_VALUES)
2705     val = evaluate_type (expr);
2706   else
2707     val = evaluate_expression (expr);
2708
2709   if (values != PRINT_NO_VALUES)
2710     make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2711   ui_out_field_string (uiout, "name", expression);
2712
2713   switch (values)
2714     {
2715     case PRINT_SIMPLE_VALUES:
2716       type = check_typedef (value_type (val));
2717       type_print (value_type (val), "", stb, -1);
2718       ui_out_field_stream (uiout, "type", stb);
2719       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY
2720           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
2721           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
2722         {
2723           struct value_print_options opts;
2724
2725           get_no_prettyformat_print_options (&opts);
2726           opts.deref_ref = 1;
2727           common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
2728           ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2729         }
2730       break;
2731     case PRINT_ALL_VALUES:
2732       {
2733         struct value_print_options opts;
2734
2735         get_no_prettyformat_print_options (&opts);
2736         opts.deref_ref = 1;
2737         common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
2738         ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2739       }
2740       break;
2741     }
2742
2743   do_cleanups (old_chain);
2744 }
2745
2746 /* Implement the "-trace-frame-collected" command.  */
2747
2748 void
2749 mi_cmd_trace_frame_collected (char *command, char **argv, int argc)
2750 {
2751   struct cleanup *old_chain;
2752   struct bp_location *tloc;
2753   int stepping_frame;
2754   struct collection_list *clist;
2755   struct collection_list tracepoint_list, stepping_list;
2756   struct traceframe_info *tinfo;
2757   int oind = 0;
2758   enum print_values var_print_values = PRINT_ALL_VALUES;
2759   enum print_values comp_print_values = PRINT_ALL_VALUES;
2760   int registers_format = 'x';
2761   int memory_contents = 0;
2762   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2763   enum opt
2764   {
2765     VAR_PRINT_VALUES,
2766     COMP_PRINT_VALUES,
2767     REGISTERS_FORMAT,
2768     MEMORY_CONTENTS,
2769   };
2770   static const struct mi_opt opts[] =
2771     {
2772       {"-var-print-values", VAR_PRINT_VALUES, 1},
2773       {"-comp-print-values", COMP_PRINT_VALUES, 1},
2774       {"-registers-format", REGISTERS_FORMAT, 1},
2775       {"-memory-contents", MEMORY_CONTENTS, 0},
2776       { 0, 0, 0 }
2777     };
2778
2779   while (1)
2780     {
2781       char *oarg;
2782       int opt = mi_getopt ("-trace-frame-collected", argc, argv, opts,
2783                            &oind, &oarg);
2784       if (opt < 0)
2785         break;
2786       switch ((enum opt) opt)
2787         {
2788         case VAR_PRINT_VALUES:
2789           var_print_values = mi_parse_print_values (oarg);
2790           break;
2791         case COMP_PRINT_VALUES:
2792           comp_print_values = mi_parse_print_values (oarg);
2793           break;
2794         case REGISTERS_FORMAT:
2795           registers_format = oarg[0];
2796         case MEMORY_CONTENTS:
2797           memory_contents = 1;
2798           break;
2799         }
2800     }
2801
2802   if (oind != argc)
2803     error (_("Usage: -trace-frame-collected "
2804              "[--var-print-values PRINT_VALUES] "
2805              "[--comp-print-values PRINT_VALUES] "
2806              "[--registers-format FORMAT]"
2807              "[--memory-contents]"));
2808
2809   /* This throws an error is not inspecting a trace frame.  */
2810   tloc = get_traceframe_location (&stepping_frame);
2811
2812   /* This command only makes sense for the current frame, not the
2813      selected frame.  */
2814   old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2815   select_frame (get_current_frame ());
2816
2817   encode_actions_and_make_cleanup (tloc, &tracepoint_list,
2818                                    &stepping_list);
2819
2820   if (stepping_frame)
2821     clist = &stepping_list;
2822   else
2823     clist = &tracepoint_list;
2824
2825   tinfo = get_traceframe_info ();
2826
2827   /* Explicitly wholly collected variables.  */
2828   {
2829     struct cleanup *list_cleanup;
2830     char *p;
2831     int i;
2832
2833     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
2834                                                        "explicit-variables");
2835     for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, clist->wholly_collected, i, p); i++)
2836       print_variable_or_computed (p, var_print_values);
2837     do_cleanups (list_cleanup);
2838   }
2839
2840   /* Computed expressions.  */
2841   {
2842     struct cleanup *list_cleanup;
2843     char *p;
2844     int i;
2845
2846     list_cleanup
2847       = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
2848                                             "computed-expressions");
2849     for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, clist->computed, i, p); i++)
2850       print_variable_or_computed (p, comp_print_values);
2851     do_cleanups (list_cleanup);
2852   }
2853
2854   /* Registers.  Given pseudo-registers, and that some architectures
2855      (like MIPS) actually hide the raw registers, we don't go through
2856      the trace frame info, but instead consult the register cache for
2857      register availability.  */
2858   {
2859     struct cleanup *list_cleanup;
2860     struct frame_info *frame;
2861     struct gdbarch *gdbarch;
2862     int regnum;
2863     int numregs;
2864
2865     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "registers");
2866
2867     frame = get_selected_frame (NULL);
2868     gdbarch = get_frame_arch (frame);
2869     numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
2870
2871     for (regnum = 0; regnum < numregs; regnum++)
2872       {
2873         if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
2874             || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
2875           continue;
2876
2877         output_register (frame, regnum, registers_format, 1);
2878       }
2879
2880     do_cleanups (list_cleanup);
2881   }
2882
2883   /* Trace state variables.  */
2884   {
2885     struct cleanup *list_cleanup;
2886     int tvar;
2887     char *tsvname;
2888     int i;
2889
2890     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "tvars");
2891
2892     tsvname = NULL;
2893     make_cleanup (free_current_contents, &tsvname);
2894
2895     for (i = 0; VEC_iterate (int, tinfo->tvars, i, tvar); i++)
2896       {
2897         struct cleanup *cleanup_child;
2898         struct trace_state_variable *tsv;
2899
2900         tsv = find_trace_state_variable_by_number (tvar);
2901
2902         cleanup_child = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2903
2904         if (tsv != NULL)
2905           {
2906             tsvname = (char *) xrealloc (tsvname, strlen (tsv->name) + 2);
2907             tsvname[0] = '$';
2908             strcpy (tsvname + 1, tsv->name);
2909             ui_out_field_string (uiout, "name", tsvname);
2910
2911             tsv->value_known = target_get_trace_state_variable_value (tsv->number,
2912                                                                       &tsv->value);
2913             ui_out_field_int (uiout, "current", tsv->value);
2914           }
2915         else
2916           {
2917             ui_out_field_skip (uiout, "name");
2918             ui_out_field_skip (uiout, "current");
2919           }
2920
2921         do_cleanups (cleanup_child);
2922       }
2923
2924     do_cleanups (list_cleanup);
2925   }
2926
2927   /* Memory.  */
2928   {
2929     struct cleanup *list_cleanup;
2930     VEC(mem_range_s) *available_memory = NULL;
2931     struct mem_range *r;
2932     int i;
2933
2934     traceframe_available_memory (&available_memory, 0, ULONGEST_MAX);
2935     make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available_memory);
2936
2937     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
2938
2939     for (i = 0; VEC_iterate (mem_range_s, available_memory, i, r); i++)
2940       {
2941         struct cleanup *cleanup_child;
2942         gdb_byte *data;
2943         struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
2944
2945         cleanup_child = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2946
2947         ui_out_field_core_addr (uiout, "address", gdbarch, r->start);
2948         ui_out_field_int (uiout, "length", r->length);
2949
2950         data = (gdb_byte *) xmalloc (r->length);
2951         make_cleanup (xfree, data);
2952
2953         if (memory_contents)
2954           {
2955             if (target_read_memory (r->start, data, r->length) == 0)
2956               {
2957                 int m;
2958                 char *data_str, *p;
2959
2960                 data_str = (char *) xmalloc (r->length * 2 + 1);
2961                 make_cleanup (xfree, data_str);
2962
2963                 for (m = 0, p = data_str; m < r->length; ++m, p += 2)
2964                   sprintf (p, "%02x", data[m]);
2965                 ui_out_field_string (uiout, "contents", data_str);
2966               }
2967             else
2968               ui_out_field_skip (uiout, "contents");
2969           }
2970         do_cleanups (cleanup_child);
2971       }
2972
2973     do_cleanups (list_cleanup);
2974   }
2975
2976   do_cleanups (old_chain);
2977 }
2978
2979 void
2980 _initialize_mi_main (void)
2981 {
2982   struct cmd_list_element *c;
2983
2984   add_setshow_boolean_cmd ("mi-async", class_run,
2985                            &mi_async_1, _("\
2986 Set whether MI asynchronous mode is enabled."), _("\
2987 Show whether MI asynchronous mode is enabled."), _("\
2988 Tells GDB whether MI should be in asynchronous mode."),
2989                            set_mi_async_command,
2990                            show_mi_async_command,
2991                            &setlist,
2992                            &showlist);
2993
2994   /* Alias old "target-async" to "mi-async".  */
2995   c = add_alias_cmd ("target-async", "mi-async", class_run, 0, &setlist);
2996   deprecate_cmd (c, "set mi-async");
2997   c = add_alias_cmd ("target-async", "mi-async", class_run, 0, &showlist);
2998   deprecate_cmd (c, "show mi-async");
2999 }