remove trivialy unused variables
[external/binutils.git] / gdb / mi / mi-main.c
1 /* MI Command Set.
2
3    Copyright (C) 2000-2016 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 start_p = 0;
447
448   /* Parse the command options.  */
449   enum opt
450     {
451       START_OPT,
452     };
453   static const struct mi_opt opts[] =
454     {
455         {"-start", START_OPT, 0},
456         {NULL, 0, 0},
457     };
458
459   int oind = 0;
460   char *oarg;
461
462   while (1)
463     {
464       int opt = mi_getopt ("-exec-run", argc, argv, opts, &oind, &oarg);
465
466       if (opt < 0)
467         break;
468       switch ((enum opt) opt)
469         {
470         case START_OPT:
471           start_p = 1;
472           break;
473         }
474     }
475
476   /* This command does not accept any argument.  Make sure the user
477      did not provide any.  */
478   if (oind != argc)
479     error (_("Invalid argument: %s"), argv[oind]);
480
481   if (current_context->all)
482     {
483       struct cleanup *back_to = save_current_space_and_thread ();
484
485       iterate_over_inferiors (run_one_inferior, &start_p);
486       do_cleanups (back_to);
487     }
488   else
489     {
490       const char *run_cmd = start_p ? "start" : "run";
491
492       mi_execute_cli_command (run_cmd, mi_async_p (),
493                               mi_async_p () ? "&" : NULL);
494     }
495 }
496
497
498 static int
499 find_thread_of_process (struct thread_info *ti, void *p)
500 {
501   int pid = *(int *)p;
502
503   if (ptid_get_pid (ti->ptid) == pid && !is_exited (ti->ptid))
504     return 1;
505
506   return 0;
507 }
508
509 void
510 mi_cmd_target_detach (char *command, char **argv, int argc)
511 {
512   if (argc != 0 && argc != 1)
513     error (_("Usage: -target-detach [pid | thread-group]"));
514
515   if (argc == 1)
516     {
517       struct thread_info *tp;
518       char *end = argv[0];
519       int pid;
520
521       /* First see if we are dealing with a thread-group id.  */
522       if (*argv[0] == 'i')
523         {
524           struct inferior *inf;
525           int id = strtoul (argv[0] + 1, &end, 0);
526
527           if (*end != '\0')
528             error (_("Invalid syntax of thread-group id '%s'"), argv[0]);
529
530           inf = find_inferior_id (id);
531           if (!inf)
532             error (_("Non-existent thread-group id '%d'"), id);
533
534           pid = inf->pid;
535         }
536       else
537         {
538           /* We must be dealing with a pid.  */
539           pid = strtol (argv[0], &end, 10);
540
541           if (*end != '\0')
542             error (_("Invalid identifier '%s'"), argv[0]);
543         }
544
545       /* Pick any thread in the desired process.  Current
546          target_detach detaches from the parent of inferior_ptid.  */
547       tp = iterate_over_threads (find_thread_of_process, &pid);
548       if (!tp)
549         error (_("Thread group is empty"));
550
551       switch_to_thread (tp->ptid);
552     }
553
554   detach_command (NULL, 0);
555 }
556
557 void
558 mi_cmd_thread_select (char *command, char **argv, int argc)
559 {
560   enum gdb_rc rc;
561   char *mi_error_message;
562
563   if (argc != 1)
564     error (_("-thread-select: USAGE: threadnum."));
565
566   rc = gdb_thread_select (current_uiout, argv[0], &mi_error_message);
567
568   if (rc == GDB_RC_FAIL)
569     {
570       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
571       error ("%s", mi_error_message);
572     }
573 }
574
575 void
576 mi_cmd_thread_list_ids (char *command, char **argv, int argc)
577 {
578   enum gdb_rc rc;
579   char *mi_error_message;
580
581   if (argc != 0)
582     error (_("-thread-list-ids: No arguments required."));
583
584   rc = gdb_list_thread_ids (current_uiout, &mi_error_message);
585
586   if (rc == GDB_RC_FAIL)
587     {
588       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
589       error ("%s", mi_error_message);
590     }
591 }
592
593 void
594 mi_cmd_thread_info (char *command, char **argv, int argc)
595 {
596   if (argc != 0 && argc != 1)
597     error (_("Invalid MI command"));
598
599   print_thread_info (current_uiout, argv[0], -1);
600 }
601
602 struct collect_cores_data
603 {
604   int pid;
605
606   VEC (int) *cores;
607 };
608
609 static int
610 collect_cores (struct thread_info *ti, void *xdata)
611 {
612   struct collect_cores_data *data = (struct collect_cores_data *) xdata;
613
614   if (ptid_get_pid (ti->ptid) == data->pid)
615     {
616       int core = target_core_of_thread (ti->ptid);
617
618       if (core != -1)
619         VEC_safe_push (int, data->cores, core);
620     }
621
622   return 0;
623 }
624
625 static int *
626 unique (int *b, int *e)
627 {
628   int *d = b;
629
630   while (++b != e)
631     if (*d != *b)
632       *++d = *b;
633   return ++d;
634 }
635
636 struct print_one_inferior_data
637 {
638   int recurse;
639   VEC (int) *inferiors;
640 };
641
642 static int
643 print_one_inferior (struct inferior *inferior, void *xdata)
644 {
645   struct print_one_inferior_data *top_data
646     = (struct print_one_inferior_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 = (VEC (int) **) 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 = (splay_tree) 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 ui_out *uiout = current_uiout;
1253   struct value *val = value_of_register (regnum, frame);
1254   struct cleanup *tuple_cleanup;
1255   struct value_print_options opts;
1256   struct ui_file *stb;
1257
1258   if (skip_unavailable && !value_entirely_available (val))
1259     return;
1260
1261   tuple_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1262   ui_out_field_int (uiout, "number", regnum);
1263
1264   if (format == 'N')
1265     format = 0;
1266
1267   if (format == 'r')
1268     format = 'z';
1269
1270   stb = mem_fileopen ();
1271   make_cleanup_ui_file_delete (stb);
1272
1273   get_formatted_print_options (&opts, format);
1274   opts.deref_ref = 1;
1275   val_print (value_type (val),
1276              value_contents_for_printing (val),
1277              value_embedded_offset (val), 0,
1278              stb, 0, val, &opts, current_language);
1279   ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1280
1281   do_cleanups (tuple_cleanup);
1282 }
1283
1284 /* Write given values into registers. The registers and values are
1285    given as pairs.  The corresponding MI command is
1286    -data-write-register-values <format>
1287                                [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>] */
1288 void
1289 mi_cmd_data_write_register_values (char *command, char **argv, int argc)
1290 {
1291   struct regcache *regcache;
1292   struct gdbarch *gdbarch;
1293   int numregs, i;
1294
1295   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1296      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1297      for the union of the register sets within a family of related
1298      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1299      will change depending upon the particular processor being
1300      debugged.  */
1301
1302   regcache = get_current_regcache ();
1303   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1304   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1305
1306   if (argc == 0)
1307     error (_("-data-write-register-values: Usage: -data-write-register-"
1308              "values <format> [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>]"));
1309
1310   if (!target_has_registers)
1311     error (_("-data-write-register-values: No registers."));
1312
1313   if (!(argc - 1))
1314     error (_("-data-write-register-values: No regs and values specified."));
1315
1316   if ((argc - 1) % 2)
1317     error (_("-data-write-register-values: "
1318              "Regs and vals are not in pairs."));
1319
1320   for (i = 1; i < argc; i = i + 2)
1321     {
1322       int regnum = atoi (argv[i]);
1323
1324       if (regnum >= 0 && regnum < numregs
1325           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)
1326           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum))
1327         {
1328           LONGEST value;
1329
1330           /* Get the value as a number.  */
1331           value = parse_and_eval_address (argv[i + 1]);
1332
1333           /* Write it down.  */
1334           regcache_cooked_write_signed (regcache, regnum, value);
1335         }
1336       else
1337         error (_("bad register number"));
1338     }
1339 }
1340
1341 /* Evaluate the value of the argument.  The argument is an
1342    expression. If the expression contains spaces it needs to be
1343    included in double quotes.  */
1344
1345 void
1346 mi_cmd_data_evaluate_expression (char *command, char **argv, int argc)
1347 {
1348   struct expression *expr;
1349   struct cleanup *old_chain;
1350   struct value *val;
1351   struct ui_file *stb;
1352   struct value_print_options opts;
1353   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1354
1355   stb = mem_fileopen ();
1356   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
1357
1358   if (argc != 1)
1359     error (_("-data-evaluate-expression: "
1360              "Usage: -data-evaluate-expression expression"));
1361
1362   expr = parse_expression (argv[0]);
1363
1364   make_cleanup (free_current_contents, &expr);
1365
1366   val = evaluate_expression (expr);
1367
1368   /* Print the result of the expression evaluation.  */
1369   get_user_print_options (&opts);
1370   opts.deref_ref = 0;
1371   common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
1372
1373   ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1374
1375   do_cleanups (old_chain);
1376 }
1377
1378 /* This is the -data-read-memory command.
1379
1380    ADDR: start address of data to be dumped.
1381    WORD-FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See
1382    the ``x'' command.
1383    WORD-SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes.
1384    NR_ROW: Number of rows.
1385    NR_COL: The number of colums (words per row).
1386    ASCHAR: (OPTIONAL) Append an ascii character dump to each row.  Use
1387    ASCHAR for unprintable characters.
1388
1389    Reads SIZE*NR_ROW*NR_COL bytes starting at ADDR from memory and
1390    displayes them.  Returns:
1391
1392    {addr="...",rowN={wordN="..." ,... [,ascii="..."]}, ...}
1393
1394    Returns:
1395    The number of bytes read is SIZE*ROW*COL.  */
1396
1397 void
1398 mi_cmd_data_read_memory (char *command, char **argv, int argc)
1399 {
1400   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1401   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1402   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1403   CORE_ADDR addr;
1404   long total_bytes, nr_cols, nr_rows;
1405   char word_format;
1406   struct type *word_type;
1407   long word_size;
1408   char word_asize;
1409   char aschar;
1410   gdb_byte *mbuf;
1411   int nr_bytes;
1412   long offset = 0;
1413   int oind = 0;
1414   char *oarg;
1415   enum opt
1416   {
1417     OFFSET_OPT
1418   };
1419   static const struct mi_opt opts[] =
1420     {
1421       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1422       { 0, 0, 0 }
1423     };
1424
1425   while (1)
1426     {
1427       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory", argc, argv, opts,
1428                            &oind, &oarg);
1429
1430       if (opt < 0)
1431         break;
1432       switch ((enum opt) opt)
1433         {
1434         case OFFSET_OPT:
1435           offset = atol (oarg);
1436           break;
1437         }
1438     }
1439   argv += oind;
1440   argc -= oind;
1441
1442   if (argc < 5 || argc > 6)
1443     error (_("-data-read-memory: Usage: "
1444              "ADDR WORD-FORMAT WORD-SIZE NR-ROWS NR-COLS [ASCHAR]."));
1445
1446   /* Extract all the arguments. */
1447
1448   /* Start address of the memory dump.  */
1449   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1450   /* The format character to use when displaying a memory word.  See
1451      the ``x'' command.  */
1452   word_format = argv[1][0];
1453   /* The size of the memory word.  */
1454   word_size = atol (argv[2]);
1455   switch (word_size)
1456     {
1457     case 1:
1458       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1459       word_asize = 'b';
1460       break;
1461     case 2:
1462       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int16;
1463       word_asize = 'h';
1464       break;
1465     case 4:
1466       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int32;
1467       word_asize = 'w';
1468       break;
1469     case 8:
1470       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int64;
1471       word_asize = 'g';
1472       break;
1473     default:
1474       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1475       word_asize = 'b';
1476     }
1477   /* The number of rows.  */
1478   nr_rows = atol (argv[3]);
1479   if (nr_rows <= 0)
1480     error (_("-data-read-memory: invalid number of rows."));
1481
1482   /* Number of bytes per row.  */
1483   nr_cols = atol (argv[4]);
1484   if (nr_cols <= 0)
1485     error (_("-data-read-memory: invalid number of columns."));
1486
1487   /* The un-printable character when printing ascii.  */
1488   if (argc == 6)
1489     aschar = *argv[5];
1490   else
1491     aschar = 0;
1492
1493   /* Create a buffer and read it in.  */
1494   total_bytes = word_size * nr_rows * nr_cols;
1495   mbuf = XCNEWVEC (gdb_byte, total_bytes);
1496   make_cleanup (xfree, mbuf);
1497
1498   /* Dispatch memory reads to the topmost target, not the flattened
1499      current_target.  */
1500   nr_bytes = target_read (current_target.beneath,
1501                           TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, mbuf,
1502                           addr, total_bytes);
1503   if (nr_bytes <= 0)
1504     error (_("Unable to read memory."));
1505
1506   /* Output the header information.  */
1507   ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr);
1508   ui_out_field_int (uiout, "nr-bytes", nr_bytes);
1509   ui_out_field_int (uiout, "total-bytes", total_bytes);
1510   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-row",
1511                           gdbarch, addr + word_size * nr_cols);
1512   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-row",
1513                           gdbarch, addr - word_size * nr_cols);
1514   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-page", gdbarch, addr + total_bytes);
1515   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-page", gdbarch, addr - total_bytes);
1516
1517   /* Build the result as a two dimentional table.  */
1518   {
1519     struct ui_file *stream;
1520     struct cleanup *cleanup_stream;
1521     int row;
1522     int row_byte;
1523
1524     stream = mem_fileopen ();
1525     cleanup_stream = make_cleanup_ui_file_delete (stream);
1526
1527     make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1528     for (row = 0, row_byte = 0;
1529          row < nr_rows;
1530          row++, row_byte += nr_cols * word_size)
1531       {
1532         int col;
1533         int col_byte;
1534         struct cleanup *cleanup_tuple;
1535         struct cleanup *cleanup_list_data;
1536         struct value_print_options opts;
1537
1538         cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1539         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr + row_byte);
1540         /* ui_out_field_core_addr_symbolic (uiout, "saddr", addr +
1541            row_byte); */
1542         cleanup_list_data = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "data");
1543         get_formatted_print_options (&opts, word_format);
1544         for (col = 0, col_byte = row_byte;
1545              col < nr_cols;
1546              col++, col_byte += word_size)
1547           {
1548             if (col_byte + word_size > nr_bytes)
1549               {
1550                 ui_out_field_string (uiout, NULL, "N/A");
1551               }
1552             else
1553               {
1554                 ui_file_rewind (stream);
1555                 print_scalar_formatted (mbuf + col_byte, word_type, &opts,
1556                                         word_asize, stream);
1557                 ui_out_field_stream (uiout, NULL, stream);
1558               }
1559           }
1560         do_cleanups (cleanup_list_data);
1561         if (aschar)
1562           {
1563             int byte;
1564
1565             ui_file_rewind (stream);
1566             for (byte = row_byte;
1567                  byte < row_byte + word_size * nr_cols; byte++)
1568               {
1569                 if (byte >= nr_bytes)
1570                   fputc_unfiltered ('X', stream);
1571                 else if (mbuf[byte] < 32 || mbuf[byte] > 126)
1572                   fputc_unfiltered (aschar, stream);
1573                 else
1574                   fputc_unfiltered (mbuf[byte], stream);
1575               }
1576             ui_out_field_stream (uiout, "ascii", stream);
1577           }
1578         do_cleanups (cleanup_tuple);
1579       }
1580     do_cleanups (cleanup_stream);
1581   }
1582   do_cleanups (cleanups);
1583 }
1584
1585 void
1586 mi_cmd_data_read_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1587 {
1588   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1589   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1590   struct cleanup *cleanups;
1591   CORE_ADDR addr;
1592   LONGEST length;
1593   memory_read_result_s *read_result;
1594   int ix;
1595   VEC(memory_read_result_s) *result;
1596   long offset = 0;
1597   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (gdbarch);
1598   int oind = 0;
1599   char *oarg;
1600   enum opt
1601   {
1602     OFFSET_OPT
1603   };
1604   static const struct mi_opt opts[] =
1605     {
1606       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1607       { 0, 0, 0 }
1608     };
1609
1610   while (1)
1611     {
1612       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory-bytes", argc, argv, opts,
1613                            &oind, &oarg);
1614       if (opt < 0)
1615         break;
1616       switch ((enum opt) opt)
1617         {
1618         case OFFSET_OPT:
1619           offset = atol (oarg);
1620           break;
1621         }
1622     }
1623   argv += oind;
1624   argc -= oind;
1625
1626   if (argc != 2)
1627     error (_("Usage: [ -o OFFSET ] ADDR LENGTH."));
1628
1629   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1630   length = atol (argv[1]);
1631
1632   result = read_memory_robust (current_target.beneath, addr, length);
1633
1634   cleanups = make_cleanup (free_memory_read_result_vector, result);
1635
1636   if (VEC_length (memory_read_result_s, result) == 0)
1637     error (_("Unable to read memory."));
1638
1639   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1640   for (ix = 0;
1641        VEC_iterate (memory_read_result_s, result, ix, read_result);
1642        ++ix)
1643     {
1644       struct cleanup *t = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1645       char *data, *p;
1646       int i;
1647       int alloc_len;
1648
1649       ui_out_field_core_addr (uiout, "begin", gdbarch, read_result->begin);
1650       ui_out_field_core_addr (uiout, "offset", gdbarch, read_result->begin
1651                               - addr);
1652       ui_out_field_core_addr (uiout, "end", gdbarch, read_result->end);
1653
1654       alloc_len = (read_result->end - read_result->begin) * 2 * unit_size + 1;
1655       data = (char *) xmalloc (alloc_len);
1656
1657       for (i = 0, p = data;
1658            i < ((read_result->end - read_result->begin) * unit_size);
1659            ++i, p += 2)
1660         {
1661           sprintf (p, "%02x", read_result->data[i]);
1662         }
1663       ui_out_field_string (uiout, "contents", data);
1664       xfree (data);
1665       do_cleanups (t);
1666     }
1667   do_cleanups (cleanups);
1668 }
1669
1670 /* Implementation of the -data-write_memory command.
1671
1672    COLUMN_OFFSET: optional argument. Must be preceded by '-o'. The
1673    offset from the beginning of the memory grid row where the cell to
1674    be written is.
1675    ADDR: start address of the row in the memory grid where the memory
1676    cell is, if OFFSET_COLUMN is specified.  Otherwise, the address of
1677    the location to write to.
1678    FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See
1679    the ``x'' command.
1680    WORD_SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes
1681    VALUE: value to be written into the memory address.
1682
1683    Writes VALUE into ADDR + (COLUMN_OFFSET * WORD_SIZE).
1684
1685    Prints nothing.  */
1686
1687 void
1688 mi_cmd_data_write_memory (char *command, char **argv, int argc)
1689 {
1690   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1691   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1692   CORE_ADDR addr;
1693   long word_size;
1694   /* FIXME: ezannoni 2000-02-17 LONGEST could possibly not be big
1695      enough when using a compiler other than GCC.  */
1696   LONGEST value;
1697   gdb_byte *buffer;
1698   struct cleanup *old_chain;
1699   long offset = 0;
1700   int oind = 0;
1701   char *oarg;
1702   enum opt
1703   {
1704     OFFSET_OPT
1705   };
1706   static const struct mi_opt opts[] =
1707     {
1708       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1709       { 0, 0, 0 }
1710     };
1711
1712   while (1)
1713     {
1714       int opt = mi_getopt ("-data-write-memory", argc, argv, opts,
1715                            &oind, &oarg);
1716
1717       if (opt < 0)
1718         break;
1719       switch ((enum opt) opt)
1720         {
1721         case OFFSET_OPT:
1722           offset = atol (oarg);
1723           break;
1724         }
1725     }
1726   argv += oind;
1727   argc -= oind;
1728
1729   if (argc != 4)
1730     error (_("-data-write-memory: Usage: "
1731              "[-o COLUMN_OFFSET] ADDR FORMAT WORD-SIZE VALUE."));
1732
1733   /* Extract all the arguments.  */
1734   /* Start address of the memory dump.  */
1735   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1736   /* The size of the memory word.  */
1737   word_size = atol (argv[2]);
1738
1739   /* Calculate the real address of the write destination.  */
1740   addr += (offset * word_size);
1741
1742   /* Get the value as a number.  */
1743   value = parse_and_eval_address (argv[3]);
1744   /* Get the value into an array.  */
1745   buffer = (gdb_byte *) xmalloc (word_size);
1746   old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1747   store_signed_integer (buffer, word_size, byte_order, value);
1748   /* Write it down to memory.  */
1749   write_memory_with_notification (addr, buffer, word_size);
1750   /* Free the buffer.  */
1751   do_cleanups (old_chain);
1752 }
1753
1754 /* Implementation of the -data-write-memory-bytes command.
1755
1756    ADDR: start address
1757    DATA: string of bytes to write at that address
1758    COUNT: number of bytes to be filled (decimal integer).  */
1759
1760 void
1761 mi_cmd_data_write_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1762 {
1763   CORE_ADDR addr;
1764   char *cdata;
1765   gdb_byte *data;
1766   gdb_byte *databuf;
1767   size_t len_hex, len_bytes, len_units, i, steps, remaining_units;
1768   long int count_units;
1769   struct cleanup *back_to;
1770   int unit_size;
1771
1772   if (argc != 2 && argc != 3)
1773     error (_("Usage: ADDR DATA [COUNT]."));
1774
1775   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1776   cdata = argv[1];
1777   len_hex = strlen (cdata);
1778   unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (get_current_arch ());
1779
1780   if (len_hex % (unit_size * 2) != 0)
1781     error (_("Hex-encoded '%s' must represent an integral number of "
1782              "addressable memory units."),
1783            cdata);
1784
1785   len_bytes = len_hex / 2;
1786   len_units = len_bytes / unit_size;
1787
1788   if (argc == 3)
1789     count_units = strtoul (argv[2], NULL, 10);
1790   else
1791     count_units = len_units;
1792
1793   databuf = XNEWVEC (gdb_byte, len_bytes);
1794   back_to = make_cleanup (xfree, databuf);
1795
1796   for (i = 0; i < len_bytes; ++i)
1797     {
1798       int x;
1799       if (sscanf (cdata + i * 2, "%02x", &x) != 1)
1800         error (_("Invalid argument"));
1801       databuf[i] = (gdb_byte) x;
1802     }
1803
1804   if (len_units < count_units)
1805     {
1806       /* Pattern is made of less units than count:
1807          repeat pattern to fill memory.  */
1808       data = (gdb_byte *) xmalloc (count_units * unit_size);
1809       make_cleanup (xfree, data);
1810
1811       /* Number of times the pattern is entirely repeated.  */
1812       steps = count_units / len_units;
1813       /* Number of remaining addressable memory units.  */
1814       remaining_units = count_units % len_units;
1815       for (i = 0; i < steps; i++)
1816         memcpy (data + i * len_bytes, databuf, len_bytes);
1817
1818       if (remaining_units > 0)
1819         memcpy (data + steps * len_bytes, databuf,
1820                 remaining_units * unit_size);
1821     }
1822   else
1823     {
1824       /* Pattern is longer than or equal to count:
1825          just copy count addressable memory units.  */
1826       data = databuf;
1827     }
1828
1829   write_memory_with_notification (addr, data, count_units);
1830
1831   do_cleanups (back_to);
1832 }
1833
1834 void
1835 mi_cmd_enable_timings (char *command, char **argv, int argc)
1836 {
1837   if (argc == 0)
1838     do_timings = 1;
1839   else if (argc == 1)
1840     {
1841       if (strcmp (argv[0], "yes") == 0)
1842         do_timings = 1;
1843       else if (strcmp (argv[0], "no") == 0)
1844         do_timings = 0;
1845       else
1846         goto usage_error;
1847     }
1848   else
1849     goto usage_error;
1850
1851   return;
1852
1853  usage_error:
1854   error (_("-enable-timings: Usage: %s {yes|no}"), command);
1855 }
1856
1857 void
1858 mi_cmd_list_features (char *command, char **argv, int argc)
1859 {
1860   if (argc == 0)
1861     {
1862       struct cleanup *cleanup = NULL;
1863       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1864
1865       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");
1866       ui_out_field_string (uiout, NULL, "frozen-varobjs");
1867       ui_out_field_string (uiout, NULL, "pending-breakpoints");
1868       ui_out_field_string (uiout, NULL, "thread-info");
1869       ui_out_field_string (uiout, NULL, "data-read-memory-bytes");
1870       ui_out_field_string (uiout, NULL, "breakpoint-notifications");
1871       ui_out_field_string (uiout, NULL, "ada-task-info");
1872       ui_out_field_string (uiout, NULL, "language-option");
1873       ui_out_field_string (uiout, NULL, "info-gdb-mi-command");
1874       ui_out_field_string (uiout, NULL, "undefined-command-error-code");
1875       ui_out_field_string (uiout, NULL, "exec-run-start-option");
1876
1877       if (ext_lang_initialized_p (get_ext_lang_defn (EXT_LANG_PYTHON)))
1878         ui_out_field_string (uiout, NULL, "python");
1879
1880       do_cleanups (cleanup);
1881       return;
1882     }
1883
1884   error (_("-list-features should be passed no arguments"));
1885 }
1886
1887 void
1888 mi_cmd_list_target_features (char *command, char **argv, int argc)
1889 {
1890   if (argc == 0)
1891     {
1892       struct cleanup *cleanup = NULL;
1893       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1894
1895       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");
1896       if (mi_async_p ())
1897         ui_out_field_string (uiout, NULL, "async");
1898       if (target_can_execute_reverse)
1899         ui_out_field_string (uiout, NULL, "reverse");
1900       do_cleanups (cleanup);
1901       return;
1902     }
1903
1904   error (_("-list-target-features should be passed no arguments"));
1905 }
1906
1907 void
1908 mi_cmd_add_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1909 {
1910   struct inferior *inf;
1911
1912   if (argc != 0)
1913     error (_("-add-inferior should be passed no arguments"));
1914
1915   inf = add_inferior_with_spaces ();
1916
1917   ui_out_field_fmt (current_uiout, "inferior", "i%d", inf->num);
1918 }
1919
1920 /* Callback used to find the first inferior other than the current
1921    one.  */
1922
1923 static int
1924 get_other_inferior (struct inferior *inf, void *arg)
1925 {
1926   if (inf == current_inferior ())
1927     return 0;
1928
1929   return 1;
1930 }
1931
1932 void
1933 mi_cmd_remove_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1934 {
1935   int id;
1936   struct inferior *inf;
1937
1938   if (argc != 1)
1939     error (_("-remove-inferior should be passed a single argument"));
1940
1941   if (sscanf (argv[0], "i%d", &id) != 1)
1942     error (_("the thread group id is syntactically invalid"));
1943
1944   inf = find_inferior_id (id);
1945   if (!inf)
1946     error (_("the specified thread group does not exist"));
1947
1948   if (inf->pid != 0)
1949     error (_("cannot remove an active inferior"));
1950
1951   if (inf == current_inferior ())
1952     {
1953       struct thread_info *tp = 0;
1954       struct inferior *new_inferior
1955         = iterate_over_inferiors (get_other_inferior, NULL);
1956
1957       if (new_inferior == NULL)
1958         error (_("Cannot remove last inferior"));
1959
1960       set_current_inferior (new_inferior);
1961       if (new_inferior->pid != 0)
1962         tp = any_thread_of_process (new_inferior->pid);
1963       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
1964       set_current_program_space (new_inferior->pspace);
1965     }
1966
1967   delete_inferior (inf);
1968 }
1969
1970 \f
1971
1972 /* Execute a command within a safe environment.
1973    Return <0 for error; >=0 for ok.
1974
1975    args->action will tell mi_execute_command what action
1976    to perfrom after the given command has executed (display/suppress
1977    prompt, display error).  */
1978
1979 static void
1980 captured_mi_execute_command (struct ui_out *uiout, struct mi_parse *context)
1981 {
1982   struct cleanup *cleanup;
1983
1984   if (do_timings)
1985     current_command_ts = context->cmd_start;
1986
1987   current_token = xstrdup (context->token);
1988   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &current_token);
1989
1990   running_result_record_printed = 0;
1991   mi_proceeded = 0;
1992   switch (context->op)
1993     {
1994     case MI_COMMAND:
1995       /* A MI command was read from the input stream.  */
1996       if (mi_debug_p)
1997         /* FIXME: gdb_???? */
1998         fprintf_unfiltered (raw_stdout, " token=`%s' command=`%s' args=`%s'\n",
1999                             context->token, context->command, context->args);
2000
2001       mi_cmd_execute (context);
2002
2003       /* Print the result if there were no errors.
2004
2005          Remember that on the way out of executing a command, you have
2006          to directly use the mi_interp's uiout, since the command
2007          could have reset the interpreter, in which case the current
2008          uiout will most likely crash in the mi_out_* routines.  */
2009       if (!running_result_record_printed)
2010         {
2011           fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
2012           /* There's no particularly good reason why target-connect results
2013              in not ^done.  Should kill ^connected for MI3.  */
2014           fputs_unfiltered (strcmp (context->command, "target-select") == 0
2015                             ? "^connected" : "^done", raw_stdout);
2016           mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2017           mi_out_rewind (uiout);
2018           mi_print_timing_maybe ();
2019           fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2020         }
2021       else
2022         /* The command does not want anything to be printed.  In that
2023            case, the command probably should not have written anything
2024            to uiout, but in case it has written something, discard it.  */
2025         mi_out_rewind (uiout);
2026       break;
2027
2028     case CLI_COMMAND:
2029       {
2030         char *argv[2];
2031
2032         /* A CLI command was read from the input stream.  */
2033         /* This "feature" will be removed as soon as we have a
2034            complete set of mi commands.  */
2035         /* Echo the command on the console.  */
2036         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s\n", context->command);
2037         /* Call the "console" interpreter.  */
2038         argv[0] = "console";
2039         argv[1] = context->command;
2040         mi_cmd_interpreter_exec ("-interpreter-exec", argv, 2);
2041
2042         /* If we changed interpreters, DON'T print out anything.  */
2043         if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
2044             || current_interp_named_p (INTERP_MI1)
2045             || current_interp_named_p (INTERP_MI2)
2046             || current_interp_named_p (INTERP_MI3))
2047           {
2048             if (!running_result_record_printed)
2049               {
2050                 fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
2051                 fputs_unfiltered ("^done", raw_stdout);
2052                 mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2053                 mi_out_rewind (uiout);
2054                 mi_print_timing_maybe ();
2055                 fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2056               }
2057             else
2058               mi_out_rewind (uiout);
2059           }
2060         break;
2061       }
2062     }
2063
2064   do_cleanups (cleanup);
2065 }
2066
2067 /* Print a gdb exception to the MI output stream.  */
2068
2069 static void
2070 mi_print_exception (const char *token, struct gdb_exception exception)
2071 {
2072   fputs_unfiltered (token, raw_stdout);
2073   fputs_unfiltered ("^error,msg=\"", raw_stdout);
2074   if (exception.message == NULL)
2075     fputs_unfiltered ("unknown error", raw_stdout);
2076   else
2077     fputstr_unfiltered (exception.message, '"', raw_stdout);
2078   fputs_unfiltered ("\"", raw_stdout);
2079
2080   switch (exception.error)
2081     {
2082       case UNDEFINED_COMMAND_ERROR:
2083         fputs_unfiltered (",code=\"undefined-command\"", raw_stdout);
2084         break;
2085     }
2086
2087   fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2088 }
2089
2090 void
2091 mi_execute_command (const char *cmd, int from_tty)
2092 {
2093   char *token;
2094   struct mi_parse *command = NULL;
2095
2096   /* This is to handle EOF (^D). We just quit gdb.  */
2097   /* FIXME: we should call some API function here.  */
2098   if (cmd == 0)
2099     quit_force (NULL, from_tty);
2100
2101   target_log_command (cmd);
2102
2103   TRY
2104     {
2105       command = mi_parse (cmd, &token);
2106     }
2107   CATCH (exception, RETURN_MASK_ALL)
2108     {
2109       mi_print_exception (token, exception);
2110       xfree (token);
2111     }
2112   END_CATCH
2113
2114   if (command != NULL)
2115     {
2116       ptid_t previous_ptid = inferior_ptid;
2117
2118       command->token = token;
2119
2120       if (do_timings)
2121         {
2122           command->cmd_start = XNEW (struct mi_timestamp);
2123           timestamp (command->cmd_start);
2124         }
2125
2126       TRY
2127         {
2128           captured_mi_execute_command (current_uiout, command);
2129         }
2130       CATCH (result, RETURN_MASK_ALL)
2131         {
2132           /* The command execution failed and error() was called
2133              somewhere.  */
2134           mi_print_exception (command->token, result);
2135           mi_out_rewind (current_uiout);
2136         }
2137       END_CATCH
2138
2139       bpstat_do_actions ();
2140
2141       if (/* The notifications are only output when the top-level
2142              interpreter (specified on the command line) is MI.  */
2143           ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
2144           /* Don't try report anything if there are no threads --
2145              the program is dead.  */
2146           && thread_count () != 0
2147           /* -thread-select explicitly changes thread. If frontend uses that
2148              internally, we don't want to emit =thread-selected, since
2149              =thread-selected is supposed to indicate user's intentions.  */
2150           && strcmp (command->command, "thread-select") != 0)
2151         {
2152           struct mi_interp *mi
2153             = (struct mi_interp *) 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->global_num != command->thread);
2167             }
2168
2169           if (report_change)
2170             {
2171               struct thread_info *ti = inferior_thread ();
2172               struct cleanup *old_chain;
2173
2174               old_chain = make_cleanup_restore_target_terminal ();
2175               target_terminal_ours_for_output ();
2176
2177               fprintf_unfiltered (mi->event_channel,
2178                                   "thread-selected,id=\"%d\"",
2179                                   ti->global_num);
2180               gdb_flush (mi->event_channel);
2181
2182               do_cleanups (old_chain);
2183             }
2184         }
2185
2186       mi_parse_free (command);
2187     }
2188 }
2189
2190 static void
2191 mi_cmd_execute (struct mi_parse *parse)
2192 {
2193   struct cleanup *cleanup;
2194
2195   cleanup = prepare_execute_command ();
2196
2197   if (parse->all && parse->thread_group != -1)
2198     error (_("Cannot specify --thread-group together with --all"));
2199
2200   if (parse->all && parse->thread != -1)
2201     error (_("Cannot specify --thread together with --all"));
2202
2203   if (parse->thread_group != -1 && parse->thread != -1)
2204     error (_("Cannot specify --thread together with --thread-group"));
2205
2206   if (parse->frame != -1 && parse->thread == -1)
2207     error (_("Cannot specify --frame without --thread"));
2208
2209   if (parse->thread_group != -1)
2210     {
2211       struct inferior *inf = find_inferior_id (parse->thread_group);
2212       struct thread_info *tp = 0;
2213
2214       if (!inf)
2215         error (_("Invalid thread group for the --thread-group option"));
2216
2217       set_current_inferior (inf);
2218       /* This behaviour means that if --thread-group option identifies
2219          an inferior with multiple threads, then a random one will be
2220          picked.  This is not a problem -- frontend should always
2221          provide --thread if it wishes to operate on a specific
2222          thread.  */
2223       if (inf->pid != 0)
2224         tp = any_live_thread_of_process (inf->pid);
2225       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
2226       set_current_program_space (inf->pspace);
2227     }
2228
2229   if (parse->thread != -1)
2230     {
2231       struct thread_info *tp = find_thread_global_id (parse->thread);
2232
2233       if (!tp)
2234         error (_("Invalid thread id: %d"), parse->thread);
2235
2236       if (is_exited (tp->ptid))
2237         error (_("Thread id: %d has terminated"), parse->thread);
2238
2239       switch_to_thread (tp->ptid);
2240     }
2241
2242   if (parse->frame != -1)
2243     {
2244       struct frame_info *fid;
2245       int frame = parse->frame;
2246
2247       fid = find_relative_frame (get_current_frame (), &frame);
2248       if (frame == 0)
2249         /* find_relative_frame was successful */
2250         select_frame (fid);
2251       else
2252         error (_("Invalid frame id: %d"), frame);
2253     }
2254
2255   if (parse->language != language_unknown)
2256     {
2257       make_cleanup_restore_current_language ();
2258       set_language (parse->language);
2259     }
2260
2261   current_context = parse;
2262
2263   if (parse->cmd->suppress_notification != NULL)
2264     {
2265       make_cleanup_restore_integer (parse->cmd->suppress_notification);
2266       *parse->cmd->suppress_notification = 1;
2267     }
2268
2269   if (parse->cmd->argv_func != NULL)
2270     {
2271       parse->cmd->argv_func (parse->command, parse->argv, parse->argc);
2272     }
2273   else if (parse->cmd->cli.cmd != 0)
2274     {
2275       /* FIXME: DELETE THIS. */
2276       /* The operation is still implemented by a cli command.  */
2277       /* Must be a synchronous one.  */
2278       mi_execute_cli_command (parse->cmd->cli.cmd, parse->cmd->cli.args_p,
2279                               parse->args);
2280     }
2281   else
2282     {
2283       /* FIXME: DELETE THIS.  */
2284       struct ui_file *stb;
2285
2286       stb = mem_fileopen ();
2287
2288       fputs_unfiltered ("Undefined mi command: ", stb);
2289       fputstr_unfiltered (parse->command, '"', stb);
2290       fputs_unfiltered (" (missing implementation)", stb);
2291
2292       make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2293       error_stream (stb);
2294     }
2295   do_cleanups (cleanup);
2296 }
2297
2298 /* FIXME: This is just a hack so we can get some extra commands going.
2299    We don't want to channel things through the CLI, but call libgdb directly.
2300    Use only for synchronous commands.  */
2301
2302 void
2303 mi_execute_cli_command (const char *cmd, int args_p, const char *args)
2304 {
2305   if (cmd != 0)
2306     {
2307       struct cleanup *old_cleanups;
2308       char *run;
2309
2310       if (args_p)
2311         run = xstrprintf ("%s %s", cmd, args);
2312       else
2313         run = xstrdup (cmd);
2314       if (mi_debug_p)
2315         /* FIXME: gdb_???? */
2316         fprintf_unfiltered (gdb_stdout, "cli=%s run=%s\n",
2317                             cmd, run);
2318       old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);
2319       execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2320       do_cleanups (old_cleanups);
2321       return;
2322     }
2323 }
2324
2325 void
2326 mi_execute_async_cli_command (char *cli_command, char **argv, int argc)
2327 {
2328   struct cleanup *old_cleanups;
2329   char *run;
2330
2331   if (mi_async_p ())
2332     run = xstrprintf ("%s %s&", cli_command, argc ? *argv : "");
2333   else
2334     run = xstrprintf ("%s %s", cli_command, argc ? *argv : "");
2335   old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);
2336
2337   execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2338
2339   /* Do this before doing any printing.  It would appear that some
2340      print code leaves garbage around in the buffer.  */
2341   do_cleanups (old_cleanups);
2342 }
2343
2344 void
2345 mi_load_progress (const char *section_name,
2346                   unsigned long sent_so_far,
2347                   unsigned long total_section,
2348                   unsigned long total_sent,
2349                   unsigned long grand_total)
2350 {
2351   struct timeval time_now, delta, update_threshold;
2352   static struct timeval last_update;
2353   static char *previous_sect_name = NULL;
2354   int new_section;
2355   struct ui_out *saved_uiout;
2356   struct ui_out *uiout;
2357
2358   /* This function is called through deprecated_show_load_progress
2359      which means uiout may not be correct.  Fix it for the duration
2360      of this function.  */
2361   saved_uiout = current_uiout;
2362
2363   if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
2364       || current_interp_named_p (INTERP_MI2))
2365     current_uiout = mi_out_new (2);
2366   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI1))
2367     current_uiout = mi_out_new (1);
2368   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI3))
2369     current_uiout = mi_out_new (3);
2370   else
2371     return;
2372
2373   uiout = current_uiout;
2374
2375   update_threshold.tv_sec = 0;
2376   update_threshold.tv_usec = 500000;
2377   gettimeofday (&time_now, NULL);
2378
2379   delta.tv_usec = time_now.tv_usec - last_update.tv_usec;
2380   delta.tv_sec = time_now.tv_sec - last_update.tv_sec;
2381
2382   if (delta.tv_usec < 0)
2383     {
2384       delta.tv_sec -= 1;
2385       delta.tv_usec += 1000000L;
2386     }
2387
2388   new_section = (previous_sect_name ?
2389                  strcmp (previous_sect_name, section_name) : 1);
2390   if (new_section)
2391     {
2392       struct cleanup *cleanup_tuple;
2393
2394       xfree (previous_sect_name);
2395       previous_sect_name = xstrdup (section_name);
2396
2397       if (current_token)
2398         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2399       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2400       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2401       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2402       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2403       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2404       do_cleanups (cleanup_tuple);
2405       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2406       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2407       gdb_flush (raw_stdout);
2408     }
2409
2410   if (delta.tv_sec >= update_threshold.tv_sec &&
2411       delta.tv_usec >= update_threshold.tv_usec)
2412     {
2413       struct cleanup *cleanup_tuple;
2414
2415       last_update.tv_sec = time_now.tv_sec;
2416       last_update.tv_usec = time_now.tv_usec;
2417       if (current_token)
2418         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2419       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2420       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2421       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2422       ui_out_field_int (uiout, "section-sent", sent_so_far);
2423       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2424       ui_out_field_int (uiout, "total-sent", total_sent);
2425       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2426       do_cleanups (cleanup_tuple);
2427       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2428       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2429       gdb_flush (raw_stdout);
2430     }
2431
2432   xfree (uiout);
2433   current_uiout = saved_uiout;
2434 }
2435
2436 static void
2437 timestamp (struct mi_timestamp *tv)
2438 {
2439   gettimeofday (&tv->wallclock, NULL);
2440 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
2441   getrusage (RUSAGE_SELF, &rusage);
2442   tv->utime.tv_sec = rusage.ru_utime.tv_sec;
2443   tv->utime.tv_usec = rusage.ru_utime.tv_usec;
2444   tv->stime.tv_sec = rusage.ru_stime.tv_sec;
2445   tv->stime.tv_usec = rusage.ru_stime.tv_usec;
2446 #else
2447   {
2448     long usec = get_run_time ();
2449
2450     tv->utime.tv_sec = usec/1000000L;
2451     tv->utime.tv_usec = usec - 1000000L*tv->utime.tv_sec;
2452     tv->stime.tv_sec = 0;
2453     tv->stime.tv_usec = 0;
2454   }
2455 #endif
2456 }
2457
2458 static void
2459 print_diff_now (struct mi_timestamp *start)
2460 {
2461   struct mi_timestamp now;
2462
2463   timestamp (&now);
2464   print_diff (start, &now);
2465 }
2466
2467 void
2468 mi_print_timing_maybe (void)
2469 {
2470   /* If the command is -enable-timing then do_timings may be true
2471      whilst current_command_ts is not initialized.  */
2472   if (do_timings && current_command_ts)
2473     print_diff_now (current_command_ts);
2474 }
2475
2476 static long
2477 timeval_diff (struct timeval start, struct timeval end)
2478 {
2479   return ((end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000L)
2480     + (end.tv_usec - start.tv_usec);
2481 }
2482
2483 static void
2484 print_diff (struct mi_timestamp *start, struct mi_timestamp *end)
2485 {
2486   fprintf_unfiltered
2487     (raw_stdout,
2488      ",time={wallclock=\"%0.5f\",user=\"%0.5f\",system=\"%0.5f\"}",
2489      timeval_diff (start->wallclock, end->wallclock) / 1000000.0,
2490      timeval_diff (start->utime, end->utime) / 1000000.0,
2491      timeval_diff (start->stime, end->stime) / 1000000.0);
2492 }
2493
2494 void
2495 mi_cmd_trace_define_variable (char *command, char **argv, int argc)
2496 {
2497   LONGEST initval = 0;
2498   struct trace_state_variable *tsv;
2499   char *name = 0;
2500
2501   if (argc != 1 && argc != 2)
2502     error (_("Usage: -trace-define-variable VARIABLE [VALUE]"));
2503
2504   name = argv[0];
2505   if (*name++ != '$')
2506     error (_("Name of trace variable should start with '$'"));
2507
2508   validate_trace_state_variable_name (name);
2509
2510   tsv = find_trace_state_variable (name);
2511   if (!tsv)
2512     tsv = create_trace_state_variable (name);
2513
2514   if (argc == 2)
2515     initval = value_as_long (parse_and_eval (argv[1]));
2516
2517   tsv->initial_value = initval;
2518 }
2519
2520 void
2521 mi_cmd_trace_list_variables (char *command, char **argv, int argc)
2522 {
2523   if (argc != 0)
2524     error (_("-trace-list-variables: no arguments allowed"));
2525
2526   tvariables_info_1 ();
2527 }
2528
2529 void
2530 mi_cmd_trace_find (char *command, char **argv, int argc)
2531 {
2532   char *mode;
2533
2534   if (argc == 0)
2535     error (_("trace selection mode is required"));
2536
2537   mode = argv[0];
2538
2539   if (strcmp (mode, "none") == 0)
2540     {
2541       tfind_1 (tfind_number, -1, 0, 0, 0);
2542       return;
2543     }
2544
2545   check_trace_running (current_trace_status ());
2546
2547   if (strcmp (mode, "frame-number") == 0)
2548     {
2549       if (argc != 2)
2550         error (_("frame number is required"));
2551       tfind_1 (tfind_number, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2552     }
2553   else if (strcmp (mode, "tracepoint-number") == 0)
2554     {
2555       if (argc != 2)
2556         error (_("tracepoint number is required"));
2557       tfind_1 (tfind_tp, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2558     }
2559   else if (strcmp (mode, "pc") == 0)
2560     {
2561       if (argc != 2)
2562         error (_("PC is required"));
2563       tfind_1 (tfind_pc, 0, parse_and_eval_address (argv[1]), 0, 0);
2564     }
2565   else if (strcmp (mode, "pc-inside-range") == 0)
2566     {
2567       if (argc != 3)
2568         error (_("Start and end PC are required"));
2569       tfind_1 (tfind_range, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2570                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2571     }
2572   else if (strcmp (mode, "pc-outside-range") == 0)
2573     {
2574       if (argc != 3)
2575         error (_("Start and end PC are required"));
2576       tfind_1 (tfind_outside, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2577                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2578     }
2579   else if (strcmp (mode, "line") == 0)
2580     {
2581       struct symtabs_and_lines sals;
2582       struct symtab_and_line sal;
2583       static CORE_ADDR start_pc, end_pc;
2584       struct cleanup *back_to;
2585
2586       if (argc != 2)
2587         error (_("Line is required"));
2588
2589       sals = decode_line_with_current_source (argv[1],
2590                                               DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE);
2591       back_to = make_cleanup (xfree, sals.sals);
2592
2593       sal = sals.sals[0];
2594
2595       if (sal.symtab == 0)
2596         error (_("Could not find the specified line"));
2597
2598       if (sal.line > 0 && find_line_pc_range (sal, &start_pc, &end_pc))
2599         tfind_1 (tfind_range, 0, start_pc, end_pc - 1, 0);
2600       else
2601         error (_("Could not find the specified line"));
2602
2603       do_cleanups (back_to);
2604     }
2605   else
2606     error (_("Invalid mode '%s'"), mode);
2607
2608   if (has_stack_frames () || get_traceframe_number () >= 0)
2609     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, LOC_AND_ADDRESS, 1);
2610 }
2611
2612 void
2613 mi_cmd_trace_save (char *command, char **argv, int argc)
2614 {
2615   int target_saves = 0;
2616   int generate_ctf = 0;
2617   char *filename;
2618   int oind = 0;
2619   char *oarg;
2620
2621   enum opt
2622   {
2623     TARGET_SAVE_OPT, CTF_OPT
2624   };
2625   static const struct mi_opt opts[] =
2626     {
2627       {"r", TARGET_SAVE_OPT, 0},
2628       {"ctf", CTF_OPT, 0},
2629       { 0, 0, 0 }
2630     };
2631
2632   while (1)
2633     {
2634       int opt = mi_getopt ("-trace-save", argc, argv, opts,
2635                            &oind, &oarg);
2636
2637       if (opt < 0)
2638         break;
2639       switch ((enum opt) opt)
2640         {
2641         case TARGET_SAVE_OPT:
2642           target_saves = 1;
2643           break;
2644         case CTF_OPT:
2645           generate_ctf = 1;
2646           break;
2647         }
2648     }
2649   filename = argv[oind];
2650
2651   if (generate_ctf)
2652     trace_save_ctf (filename, target_saves);
2653   else
2654     trace_save_tfile (filename, target_saves);
2655 }
2656
2657 void
2658 mi_cmd_trace_start (char *command, char **argv, int argc)
2659 {
2660   start_tracing (NULL);
2661 }
2662
2663 void
2664 mi_cmd_trace_status (char *command, char **argv, int argc)
2665 {
2666   trace_status_mi (0);
2667 }
2668
2669 void
2670 mi_cmd_trace_stop (char *command, char **argv, int argc)
2671 {
2672   stop_tracing (NULL);
2673   trace_status_mi (1);
2674 }
2675
2676 /* Implement the "-ada-task-info" command.  */
2677
2678 void
2679 mi_cmd_ada_task_info (char *command, char **argv, int argc)
2680 {
2681   if (argc != 0 && argc != 1)
2682     error (_("Invalid MI command"));
2683
2684   print_ada_task_info (current_uiout, argv[0], current_inferior ());
2685 }
2686
2687 /* Print EXPRESSION according to VALUES.  */
2688
2689 static void
2690 print_variable_or_computed (char *expression, enum print_values values)
2691 {
2692   struct expression *expr;
2693   struct cleanup *old_chain;
2694   struct value *val;
2695   struct ui_file *stb;
2696   struct type *type;
2697   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2698
2699   stb = mem_fileopen ();
2700   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2701
2702   expr = parse_expression (expression);
2703
2704   make_cleanup (free_current_contents, &expr);
2705
2706   if (values == PRINT_SIMPLE_VALUES)
2707     val = evaluate_type (expr);
2708   else
2709     val = evaluate_expression (expr);
2710
2711   if (values != PRINT_NO_VALUES)
2712     make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2713   ui_out_field_string (uiout, "name", expression);
2714
2715   switch (values)
2716     {
2717     case PRINT_SIMPLE_VALUES:
2718       type = check_typedef (value_type (val));
2719       type_print (value_type (val), "", stb, -1);
2720       ui_out_field_stream (uiout, "type", stb);
2721       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_ARRAY
2722           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
2723           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
2724         {
2725           struct value_print_options opts;
2726
2727           get_no_prettyformat_print_options (&opts);
2728           opts.deref_ref = 1;
2729           common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
2730           ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2731         }
2732       break;
2733     case PRINT_ALL_VALUES:
2734       {
2735         struct value_print_options opts;
2736
2737         get_no_prettyformat_print_options (&opts);
2738         opts.deref_ref = 1;
2739         common_val_print (val, stb, 0, &opts, current_language);
2740         ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2741       }
2742       break;
2743     }
2744
2745   do_cleanups (old_chain);
2746 }
2747
2748 /* Implement the "-trace-frame-collected" command.  */
2749
2750 void
2751 mi_cmd_trace_frame_collected (char *command, char **argv, int argc)
2752 {
2753   struct cleanup *old_chain;
2754   struct bp_location *tloc;
2755   int stepping_frame;
2756   struct collection_list *clist;
2757   struct collection_list tracepoint_list, stepping_list;
2758   struct traceframe_info *tinfo;
2759   int oind = 0;
2760   enum print_values var_print_values = PRINT_ALL_VALUES;
2761   enum print_values comp_print_values = PRINT_ALL_VALUES;
2762   int registers_format = 'x';
2763   int memory_contents = 0;
2764   struct ui_out *uiout = current_uiout;
2765   enum opt
2766   {
2767     VAR_PRINT_VALUES,
2768     COMP_PRINT_VALUES,
2769     REGISTERS_FORMAT,
2770     MEMORY_CONTENTS,
2771   };
2772   static const struct mi_opt opts[] =
2773     {
2774       {"-var-print-values", VAR_PRINT_VALUES, 1},
2775       {"-comp-print-values", COMP_PRINT_VALUES, 1},
2776       {"-registers-format", REGISTERS_FORMAT, 1},
2777       {"-memory-contents", MEMORY_CONTENTS, 0},
2778       { 0, 0, 0 }
2779     };
2780
2781   while (1)
2782     {
2783       char *oarg;
2784       int opt = mi_getopt ("-trace-frame-collected", argc, argv, opts,
2785                            &oind, &oarg);
2786       if (opt < 0)
2787         break;
2788       switch ((enum opt) opt)
2789         {
2790         case VAR_PRINT_VALUES:
2791           var_print_values = mi_parse_print_values (oarg);
2792           break;
2793         case COMP_PRINT_VALUES:
2794           comp_print_values = mi_parse_print_values (oarg);
2795           break;
2796         case REGISTERS_FORMAT:
2797           registers_format = oarg[0];
2798         case MEMORY_CONTENTS:
2799           memory_contents = 1;
2800           break;
2801         }
2802     }
2803
2804   if (oind != argc)
2805     error (_("Usage: -trace-frame-collected "
2806              "[--var-print-values PRINT_VALUES] "
2807              "[--comp-print-values PRINT_VALUES] "
2808              "[--registers-format FORMAT]"
2809              "[--memory-contents]"));
2810
2811   /* This throws an error is not inspecting a trace frame.  */
2812   tloc = get_traceframe_location (&stepping_frame);
2813
2814   /* This command only makes sense for the current frame, not the
2815      selected frame.  */
2816   old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
2817   select_frame (get_current_frame ());
2818
2819   encode_actions_and_make_cleanup (tloc, &tracepoint_list,
2820                                    &stepping_list);
2821
2822   if (stepping_frame)
2823     clist = &stepping_list;
2824   else
2825     clist = &tracepoint_list;
2826
2827   tinfo = get_traceframe_info ();
2828
2829   /* Explicitly wholly collected variables.  */
2830   {
2831     struct cleanup *list_cleanup;
2832     char *p;
2833     int i;
2834
2835     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
2836                                                        "explicit-variables");
2837     for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, clist->wholly_collected, i, p); i++)
2838       print_variable_or_computed (p, var_print_values);
2839     do_cleanups (list_cleanup);
2840   }
2841
2842   /* Computed expressions.  */
2843   {
2844     struct cleanup *list_cleanup;
2845     char *p;
2846     int i;
2847
2848     list_cleanup
2849       = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
2850                                             "computed-expressions");
2851     for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, clist->computed, i, p); i++)
2852       print_variable_or_computed (p, comp_print_values);
2853     do_cleanups (list_cleanup);
2854   }
2855
2856   /* Registers.  Given pseudo-registers, and that some architectures
2857      (like MIPS) actually hide the raw registers, we don't go through
2858      the trace frame info, but instead consult the register cache for
2859      register availability.  */
2860   {
2861     struct cleanup *list_cleanup;
2862     struct frame_info *frame;
2863     struct gdbarch *gdbarch;
2864     int regnum;
2865     int numregs;
2866
2867     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "registers");
2868
2869     frame = get_selected_frame (NULL);
2870     gdbarch = get_frame_arch (frame);
2871     numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
2872
2873     for (regnum = 0; regnum < numregs; regnum++)
2874       {
2875         if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
2876             || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
2877           continue;
2878
2879         output_register (frame, regnum, registers_format, 1);
2880       }
2881
2882     do_cleanups (list_cleanup);
2883   }
2884
2885   /* Trace state variables.  */
2886   {
2887     struct cleanup *list_cleanup;
2888     int tvar;
2889     char *tsvname;
2890     int i;
2891
2892     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "tvars");
2893
2894     tsvname = NULL;
2895     make_cleanup (free_current_contents, &tsvname);
2896
2897     for (i = 0; VEC_iterate (int, tinfo->tvars, i, tvar); i++)
2898       {
2899         struct cleanup *cleanup_child;
2900         struct trace_state_variable *tsv;
2901
2902         tsv = find_trace_state_variable_by_number (tvar);
2903
2904         cleanup_child = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2905
2906         if (tsv != NULL)
2907           {
2908             tsvname = (char *) xrealloc (tsvname, strlen (tsv->name) + 2);
2909             tsvname[0] = '$';
2910             strcpy (tsvname + 1, tsv->name);
2911             ui_out_field_string (uiout, "name", tsvname);
2912
2913             tsv->value_known = target_get_trace_state_variable_value (tsv->number,
2914                                                                       &tsv->value);
2915             ui_out_field_int (uiout, "current", tsv->value);
2916           }
2917         else
2918           {
2919             ui_out_field_skip (uiout, "name");
2920             ui_out_field_skip (uiout, "current");
2921           }
2922
2923         do_cleanups (cleanup_child);
2924       }
2925
2926     do_cleanups (list_cleanup);
2927   }
2928
2929   /* Memory.  */
2930   {
2931     struct cleanup *list_cleanup;
2932     VEC(mem_range_s) *available_memory = NULL;
2933     struct mem_range *r;
2934     int i;
2935
2936     traceframe_available_memory (&available_memory, 0, ULONGEST_MAX);
2937     make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available_memory);
2938
2939     list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
2940
2941     for (i = 0; VEC_iterate (mem_range_s, available_memory, i, r); i++)
2942       {
2943         struct cleanup *cleanup_child;
2944         gdb_byte *data;
2945         struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
2946
2947         cleanup_child = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2948
2949         ui_out_field_core_addr (uiout, "address", gdbarch, r->start);
2950         ui_out_field_int (uiout, "length", r->length);
2951
2952         data = (gdb_byte *) xmalloc (r->length);
2953         make_cleanup (xfree, data);
2954
2955         if (memory_contents)
2956           {
2957             if (target_read_memory (r->start, data, r->length) == 0)
2958               {
2959                 int m;
2960                 char *data_str, *p;
2961
2962                 data_str = (char *) xmalloc (r->length * 2 + 1);
2963                 make_cleanup (xfree, data_str);
2964
2965                 for (m = 0, p = data_str; m < r->length; ++m, p += 2)
2966                   sprintf (p, "%02x", data[m]);
2967                 ui_out_field_string (uiout, "contents", data_str);
2968               }
2969             else
2970               ui_out_field_skip (uiout, "contents");
2971           }
2972         do_cleanups (cleanup_child);
2973       }
2974
2975     do_cleanups (list_cleanup);
2976   }
2977
2978   do_cleanups (old_chain);
2979 }
2980
2981 void
2982 _initialize_mi_main (void)
2983 {
2984   struct cmd_list_element *c;
2985
2986   add_setshow_boolean_cmd ("mi-async", class_run,
2987                            &mi_async_1, _("\
2988 Set whether MI asynchronous mode is enabled."), _("\
2989 Show whether MI asynchronous mode is enabled."), _("\
2990 Tells GDB whether MI should be in asynchronous mode."),
2991                            set_mi_async_command,
2992                            show_mi_async_command,
2993                            &setlist,
2994                            &showlist);
2995
2996   /* Alias old "target-async" to "mi-async".  */
2997   c = add_alias_cmd ("target-async", "mi-async", class_run, 0, &setlist);
2998   deprecate_cmd (c, "set mi-async");
2999   c = add_alias_cmd ("target-async", "mi-async", class_run, 0, &showlist);
3000   deprecate_cmd (c, "show mi-async");
3001 }