gdb/
[external/binutils.git] / gdb / mi / mi-main.c
1 /* MI Command Set.
2
3    Copyright (C) 2000-2005, 2007-2012 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 "gdb_string.h"
27 #include "exceptions.h"
28 #include "top.h"
29 #include "gdbthread.h"
30 #include "mi-cmds.h"
31 #include "mi-parse.h"
32 #include "mi-getopt.h"
33 #include "mi-console.h"
34 #include "ui-out.h"
35 #include "mi-out.h"
36 #include "interps.h"
37 #include "event-loop.h"
38 #include "event-top.h"
39 #include "gdbcore.h"            /* For write_memory().  */
40 #include "value.h"
41 #include "regcache.h"
42 #include "gdb.h"
43 #include "frame.h"
44 #include "mi-main.h"
45 #include "mi-common.h"
46 #include "language.h"
47 #include "valprint.h"
48 #include "inferior.h"
49 #include "osdata.h"
50 #include "splay-tree.h"
51 #include "tracepoint.h"
52 #include "ada-lang.h"
53 #include "linespec.h"
54
55 #include <ctype.h>
56 #include <sys/time.h>
57
58 #if defined HAVE_SYS_RESOURCE_H
59 #include <sys/resource.h>
60 #endif
61
62 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
63 struct rusage rusage;
64 #endif
65
66 enum
67   {
68     FROM_TTY = 0
69   };
70
71 int mi_debug_p;
72
73 struct ui_file *raw_stdout;
74
75 /* This is used to pass the current command timestamp down to
76    continuation routines.  */
77 static struct mi_timestamp *current_command_ts;
78
79 static int do_timings = 0;
80
81 char *current_token;
82 /* Few commands would like to know if options like --thread-group were
83    explicitly specified.  This variable keeps the current parsed
84    command including all option, and make it possible.  */
85 static struct mi_parse *current_context;
86
87 int running_result_record_printed = 1;
88
89 /* Flag indicating that the target has proceeded since the last
90    command was issued.  */
91 int mi_proceeded;
92
93 extern void _initialize_mi_main (void);
94 static void mi_cmd_execute (struct mi_parse *parse);
95
96 static void mi_execute_cli_command (const char *cmd, int args_p,
97                                     const char *args);
98 static void mi_execute_async_cli_command (char *cli_command, 
99                                           char **argv, int argc);
100 static int register_changed_p (int regnum, struct regcache *,
101                                struct regcache *);
102 static void get_register (struct frame_info *, int regnum, int format);
103
104 /* Command implementations.  FIXME: Is this libgdb?  No.  This is the MI
105    layer that calls libgdb.  Any operation used in the below should be
106    formalized.  */
107
108 static void timestamp (struct mi_timestamp *tv);
109
110 static void print_diff_now (struct mi_timestamp *start);
111 static void print_diff (struct mi_timestamp *start, struct mi_timestamp *end);
112
113 void
114 mi_cmd_gdb_exit (char *command, char **argv, int argc)
115 {
116   /* We have to print everything right here because we never return.  */
117   if (current_token)
118     fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
119   fputs_unfiltered ("^exit\n", raw_stdout);
120   mi_out_put (current_uiout, raw_stdout);
121   gdb_flush (raw_stdout);
122   /* FIXME: The function called is not yet a formal libgdb function.  */
123   quit_force (NULL, FROM_TTY);
124 }
125
126 void
127 mi_cmd_exec_next (char *command, char **argv, int argc)
128 {
129   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
130   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
131     mi_execute_async_cli_command ("reverse-next", argv + 1, argc - 1);
132   else
133     mi_execute_async_cli_command ("next", argv, argc);
134 }
135
136 void
137 mi_cmd_exec_next_instruction (char *command, char **argv, int argc)
138 {
139   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
140   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
141     mi_execute_async_cli_command ("reverse-nexti", argv + 1, argc - 1);
142   else
143     mi_execute_async_cli_command ("nexti", argv, argc);
144 }
145
146 void
147 mi_cmd_exec_step (char *command, char **argv, int argc)
148 {
149   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
150   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
151     mi_execute_async_cli_command ("reverse-step", argv + 1, argc - 1);
152   else
153     mi_execute_async_cli_command ("step", argv, argc);
154 }
155
156 void
157 mi_cmd_exec_step_instruction (char *command, char **argv, int argc)
158 {
159   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
160   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
161     mi_execute_async_cli_command ("reverse-stepi", argv + 1, argc - 1);
162   else
163     mi_execute_async_cli_command ("stepi", argv, argc);
164 }
165
166 void
167 mi_cmd_exec_finish (char *command, char **argv, int argc)
168 {
169   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
170   if (argc > 0 && strcmp(argv[0], "--reverse") == 0)
171     mi_execute_async_cli_command ("reverse-finish", argv + 1, argc - 1);
172   else
173     mi_execute_async_cli_command ("finish", argv, argc);
174 }
175
176 void
177 mi_cmd_exec_return (char *command, char **argv, int argc)
178 {
179   /* This command doesn't really execute the target, it just pops the
180      specified number of frames.  */
181   if (argc)
182     /* Call return_command with from_tty argument equal to 0 so as to
183        avoid being queried.  */
184     return_command (*argv, 0);
185   else
186     /* Call return_command with from_tty argument equal to 0 so as to
187        avoid being queried.  */
188     return_command (NULL, 0);
189
190   /* Because we have called return_command with from_tty = 0, we need
191      to print the frame here.  */
192   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, LOC_AND_ADDRESS);
193 }
194
195 void
196 mi_cmd_exec_jump (char *args, char **argv, int argc)
197 {
198   /* FIXME: Should call a libgdb function, not a cli wrapper.  */
199   mi_execute_async_cli_command ("jump", argv, argc);
200 }
201  
202 static void
203 proceed_thread (struct thread_info *thread, int pid)
204 {
205   if (!is_stopped (thread->ptid))
206     return;
207
208   if (pid != 0 && PIDGET (thread->ptid) != pid)
209     return;
210
211   switch_to_thread (thread->ptid);
212   clear_proceed_status ();
213   proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
214 }
215
216 static int
217 proceed_thread_callback (struct thread_info *thread, void *arg)
218 {
219   int pid = *(int *)arg;
220
221   proceed_thread (thread, pid);
222   return 0;
223 }
224
225 static void
226 exec_continue (char **argv, int argc)
227 {
228   if (non_stop)
229     {
230       /* In non-stop mode, 'resume' always resumes a single thread.
231          Therefore, to resume all threads of the current inferior, or
232          all threads in all inferiors, we need to iterate over
233          threads.
234
235          See comment on infcmd.c:proceed_thread_callback for rationale.  */
236       if (current_context->all || current_context->thread_group != -1)
237         {
238           int pid = 0;
239           struct cleanup *back_to = make_cleanup_restore_current_thread ();
240
241           if (!current_context->all)
242             {
243               struct inferior *inf
244                 = find_inferior_id (current_context->thread_group);
245
246               pid = inf->pid;
247             }
248           iterate_over_threads (proceed_thread_callback, &pid);
249           do_cleanups (back_to);
250         }
251       else
252         {
253           continue_1 (0);
254         }
255     }
256   else
257     {
258       struct cleanup *back_to = make_cleanup_restore_integer (&sched_multi);
259
260       if (current_context->all)
261         {
262           sched_multi = 1;
263           continue_1 (0);
264         }
265       else
266         {
267           /* In all-stop mode, -exec-continue traditionally resumed
268              either all threads, or one thread, depending on the
269              'scheduler-locking' variable.  Let's continue to do the
270              same.  */
271           continue_1 (1);
272         }
273       do_cleanups (back_to);
274     }
275 }
276
277 static void
278 exec_direction_forward (void *notused)
279 {
280   execution_direction = EXEC_FORWARD;
281 }
282
283 static void
284 exec_reverse_continue (char **argv, int argc)
285 {
286   enum exec_direction_kind dir = execution_direction;
287   struct cleanup *old_chain;
288
289   if (dir == EXEC_REVERSE)
290     error (_("Already in reverse mode."));
291
292   if (!target_can_execute_reverse)
293     error (_("Target %s does not support this command."), target_shortname);
294
295   old_chain = make_cleanup (exec_direction_forward, NULL);
296   execution_direction = EXEC_REVERSE;
297   exec_continue (argv, argc);
298   do_cleanups (old_chain);
299 }
300
301 void
302 mi_cmd_exec_continue (char *command, char **argv, int argc)
303 {
304   if (argc > 0 && strcmp (argv[0], "--reverse") == 0)
305     exec_reverse_continue (argv + 1, argc - 1);
306   else
307     exec_continue (argv, argc);
308 }
309
310 static int
311 interrupt_thread_callback (struct thread_info *thread, void *arg)
312 {
313   int pid = *(int *)arg;
314
315   if (!is_running (thread->ptid))
316     return 0;
317
318   if (PIDGET (thread->ptid) != pid)
319     return 0;
320
321   target_stop (thread->ptid);
322   return 0;
323 }
324
325 /* Interrupt the execution of the target.  Note how we must play
326    around with the token variables, in order to display the current
327    token in the result of the interrupt command, and the previous
328    execution token when the target finally stops.  See comments in
329    mi_cmd_execute.  */
330
331 void
332 mi_cmd_exec_interrupt (char *command, char **argv, int argc)
333 {
334   /* In all-stop mode, everything stops, so we don't need to try
335      anything specific.  */
336   if (!non_stop)
337     {
338       interrupt_target_1 (0);
339       return;
340     }
341
342   if (current_context->all)
343     {
344       /* This will interrupt all threads in all inferiors.  */
345       interrupt_target_1 (1);
346     }
347   else if (current_context->thread_group != -1)
348     {
349       struct inferior *inf = find_inferior_id (current_context->thread_group);
350
351       iterate_over_threads (interrupt_thread_callback, &inf->pid);
352     }
353   else
354     {
355       /* Interrupt just the current thread -- either explicitly
356          specified via --thread or whatever was current before
357          MI command was sent.  */
358       interrupt_target_1 (0);
359     }
360 }
361
362 static int
363 run_one_inferior (struct inferior *inf, void *arg)
364 {
365   if (inf->pid != 0)
366     {
367       if (inf->pid != ptid_get_pid (inferior_ptid))
368         {
369           struct thread_info *tp;
370
371           tp = any_thread_of_process (inf->pid);
372           if (!tp)
373             error (_("Inferior has no threads."));
374
375           switch_to_thread (tp->ptid);
376         }
377     }
378   else
379     {
380       set_current_inferior (inf);
381       switch_to_thread (null_ptid);
382       set_current_program_space (inf->pspace);
383     }
384   mi_execute_cli_command ("run", target_can_async_p (),
385                           target_can_async_p () ? "&" : NULL);
386   return 0;
387 }
388
389 void
390 mi_cmd_exec_run (char *command, char **argv, int argc)
391 {
392   if (current_context->all)
393     {
394       struct cleanup *back_to = save_current_space_and_thread ();
395
396       iterate_over_inferiors (run_one_inferior, NULL);
397       do_cleanups (back_to);
398     }
399   else
400     {
401       mi_execute_cli_command ("run", target_can_async_p (),
402                               target_can_async_p () ? "&" : NULL);
403     }
404 }
405
406
407 static int
408 find_thread_of_process (struct thread_info *ti, void *p)
409 {
410   int pid = *(int *)p;
411
412   if (PIDGET (ti->ptid) == pid && !is_exited (ti->ptid))
413     return 1;
414
415   return 0;
416 }
417
418 void
419 mi_cmd_target_detach (char *command, char **argv, int argc)
420 {
421   if (argc != 0 && argc != 1)
422     error (_("Usage: -target-detach [pid | thread-group]"));
423
424   if (argc == 1)
425     {
426       struct thread_info *tp;
427       char *end = argv[0];
428       int pid;
429
430       /* First see if we are dealing with a thread-group id.  */
431       if (*argv[0] == 'i')
432         {
433           struct inferior *inf;
434           int id = strtoul (argv[0] + 1, &end, 0);
435
436           if (*end != '\0')
437             error (_("Invalid syntax of thread-group id '%s'"), argv[0]);
438
439           inf = find_inferior_id (id);
440           if (!inf)
441             error (_("Non-existent thread-group id '%d'"), id);
442
443           pid = inf->pid;
444         }
445       else
446         {
447           /* We must be dealing with a pid.  */
448           pid = strtol (argv[0], &end, 10);
449
450           if (*end != '\0')
451             error (_("Invalid identifier '%s'"), argv[0]);
452         }
453
454       /* Pick any thread in the desired process.  Current
455          target_detach detaches from the parent of inferior_ptid.  */
456       tp = iterate_over_threads (find_thread_of_process, &pid);
457       if (!tp)
458         error (_("Thread group is empty"));
459
460       switch_to_thread (tp->ptid);
461     }
462
463   detach_command (NULL, 0);
464 }
465
466 void
467 mi_cmd_thread_select (char *command, char **argv, int argc)
468 {
469   enum gdb_rc rc;
470   char *mi_error_message;
471
472   if (argc != 1)
473     error (_("-thread-select: USAGE: threadnum."));
474
475   rc = gdb_thread_select (current_uiout, argv[0], &mi_error_message);
476
477   if (rc == GDB_RC_FAIL)
478     {
479       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
480       error ("%s", mi_error_message);
481     }
482 }
483
484 void
485 mi_cmd_thread_list_ids (char *command, char **argv, int argc)
486 {
487   enum gdb_rc rc;
488   char *mi_error_message;
489
490   if (argc != 0)
491     error (_("-thread-list-ids: No arguments required."));
492
493   rc = gdb_list_thread_ids (current_uiout, &mi_error_message);
494
495   if (rc == GDB_RC_FAIL)
496     {
497       make_cleanup (xfree, mi_error_message);
498       error ("%s", mi_error_message);
499     }
500 }
501
502 void
503 mi_cmd_thread_info (char *command, char **argv, int argc)
504 {
505   if (argc != 0 && argc != 1)
506     error (_("Invalid MI command"));
507
508   print_thread_info (current_uiout, argv[0], -1);
509 }
510
511 DEF_VEC_I(int);
512
513 struct collect_cores_data
514 {
515   int pid;
516
517   VEC (int) *cores;
518 };
519
520 static int
521 collect_cores (struct thread_info *ti, void *xdata)
522 {
523   struct collect_cores_data *data = xdata;
524
525   if (ptid_get_pid (ti->ptid) == data->pid)
526     {
527       int core = target_core_of_thread (ti->ptid);
528
529       if (core != -1)
530         VEC_safe_push (int, data->cores, core);
531     }
532
533   return 0;
534 }
535
536 static int *
537 unique (int *b, int *e)
538 {
539   int *d = b;
540
541   while (++b != e)
542     if (*d != *b)
543       *++d = *b;
544   return ++d;
545 }
546
547 struct print_one_inferior_data
548 {
549   int recurse;
550   VEC (int) *inferiors;
551 };
552
553 static int
554 print_one_inferior (struct inferior *inferior, void *xdata)
555 {
556   struct print_one_inferior_data *top_data = xdata;
557   struct ui_out *uiout = current_uiout;
558
559   if (VEC_empty (int, top_data->inferiors)
560       || bsearch (&(inferior->pid), VEC_address (int, top_data->inferiors),
561                   VEC_length (int, top_data->inferiors), sizeof (int),
562                   compare_positive_ints))
563     {
564       struct collect_cores_data data;
565       struct cleanup *back_to
566         = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
567
568       ui_out_field_fmt (uiout, "id", "i%d", inferior->num);
569       ui_out_field_string (uiout, "type", "process");
570       if (inferior->pid != 0)
571         ui_out_field_int (uiout, "pid", inferior->pid);
572
573       if (inferior->pspace->ebfd)
574         {
575           ui_out_field_string (uiout, "executable",
576                                bfd_get_filename (inferior->pspace->ebfd));
577         }
578
579       data.cores = 0;
580       if (inferior->pid != 0)
581         {
582           data.pid = inferior->pid;
583           iterate_over_threads (collect_cores, &data);
584         }
585
586       if (!VEC_empty (int, data.cores))
587         {
588           int *b, *e;
589           struct cleanup *back_to_2 =
590             make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "cores");
591
592           qsort (VEC_address (int, data.cores),
593                  VEC_length (int, data.cores), sizeof (int),
594                  compare_positive_ints);
595
596           b = VEC_address (int, data.cores);
597           e = b + VEC_length (int, data.cores);
598           e = unique (b, e);
599
600           for (; b != e; ++b)
601             ui_out_field_int (uiout, NULL, *b);
602
603           do_cleanups (back_to_2);
604         }
605
606       if (top_data->recurse)
607         print_thread_info (uiout, NULL, inferior->pid);
608
609       do_cleanups (back_to);
610     }
611
612   return 0;
613 }
614
615 /* Output a field named 'cores' with a list as the value.  The
616    elements of the list are obtained by splitting 'cores' on
617    comma.  */
618
619 static void
620 output_cores (struct ui_out *uiout, const char *field_name, const char *xcores)
621 {
622   struct cleanup *back_to = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
623                                                                 field_name);
624   char *cores = xstrdup (xcores);
625   char *p = cores;
626
627   make_cleanup (xfree, cores);
628
629   for (p = strtok (p, ","); p;  p = strtok (NULL, ","))
630     ui_out_field_string (uiout, NULL, p);
631
632   do_cleanups (back_to);
633 }
634
635 static void
636 free_vector_of_ints (void *xvector)
637 {
638   VEC (int) **vector = xvector;
639
640   VEC_free (int, *vector);
641 }
642
643 static void
644 do_nothing (splay_tree_key k)
645 {
646 }
647
648 static void
649 free_vector_of_osdata_items (splay_tree_value xvalue)
650 {
651   VEC (osdata_item_s) *value = (VEC (osdata_item_s) *) xvalue;
652
653   /* We don't free the items itself, it will be done separately.  */
654   VEC_free (osdata_item_s, value);
655 }
656
657 static int
658 splay_tree_int_comparator (splay_tree_key xa, splay_tree_key xb)
659 {
660   int a = xa;
661   int b = xb;
662
663   return a - b;
664 }
665
666 static void
667 free_splay_tree (void *xt)
668 {
669   splay_tree t = xt;
670   splay_tree_delete (t);
671 }
672
673 static void
674 list_available_thread_groups (VEC (int) *ids, int recurse)
675 {
676   struct osdata *data;
677   struct osdata_item *item;
678   int ix_items;
679   struct ui_out *uiout = current_uiout;
680
681   /* This keeps a map from integer (pid) to VEC (struct osdata_item *)*
682      The vector contains information about all threads for the given pid.
683      This is assigned an initial value to avoid "may be used uninitialized"
684      warning from gcc.  */
685   splay_tree tree = NULL;
686
687   /* get_osdata will throw if it cannot return data.  */
688   data = get_osdata ("processes");
689   make_cleanup_osdata_free (data);
690
691   if (recurse)
692     {
693       struct osdata *threads = get_osdata ("threads");
694
695       make_cleanup_osdata_free (threads);
696       tree = splay_tree_new (splay_tree_int_comparator,
697                              do_nothing,
698                              free_vector_of_osdata_items);
699       make_cleanup (free_splay_tree, tree);
700
701       for (ix_items = 0;
702            VEC_iterate (osdata_item_s, threads->items,
703                         ix_items, item);
704            ix_items++)
705         {
706           const char *pid = get_osdata_column (item, "pid");
707           int pid_i = strtoul (pid, NULL, 0);
708           VEC (osdata_item_s) *vec = 0;
709
710           splay_tree_node n = splay_tree_lookup (tree, pid_i);
711           if (!n)
712             {
713               VEC_safe_push (osdata_item_s, vec, item);
714               splay_tree_insert (tree, pid_i, (splay_tree_value)vec);
715             }
716           else
717             {
718               vec = (VEC (osdata_item_s) *) n->value;
719               VEC_safe_push (osdata_item_s, vec, item);
720               n->value = (splay_tree_value) vec;
721             }
722         }
723     }
724
725   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "groups");
726
727   for (ix_items = 0;
728        VEC_iterate (osdata_item_s, data->items,
729                     ix_items, item);
730        ix_items++)
731     {
732       struct cleanup *back_to;
733
734       const char *pid = get_osdata_column (item, "pid");
735       const char *cmd = get_osdata_column (item, "command");
736       const char *user = get_osdata_column (item, "user");
737       const char *cores = get_osdata_column (item, "cores");
738
739       int pid_i = strtoul (pid, NULL, 0);
740
741       /* At present, the target will return all available processes
742          and if information about specific ones was required, we filter
743          undesired processes here.  */
744       if (ids && bsearch (&pid_i, VEC_address (int, ids),
745                           VEC_length (int, ids),
746                           sizeof (int), compare_positive_ints) == NULL)
747         continue;
748
749
750       back_to = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
751
752       ui_out_field_fmt (uiout, "id", "%s", pid);
753       ui_out_field_string (uiout, "type", "process");
754       if (cmd)
755         ui_out_field_string (uiout, "description", cmd);
756       if (user)
757         ui_out_field_string (uiout, "user", user);
758       if (cores)
759         output_cores (uiout, "cores", cores);
760
761       if (recurse)
762         {
763           splay_tree_node n = splay_tree_lookup (tree, pid_i);
764           if (n)
765             {
766               VEC (osdata_item_s) *children = (VEC (osdata_item_s) *) n->value;
767               struct osdata_item *child;
768               int ix_child;
769
770               make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "threads");
771
772               for (ix_child = 0;
773                    VEC_iterate (osdata_item_s, children, ix_child, child);
774                    ++ix_child)
775                 {
776                   struct cleanup *back_to_2 =
777                     make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
778                   const char *tid = get_osdata_column (child, "tid");
779                   const char *tcore = get_osdata_column (child, "core");
780
781                   ui_out_field_string (uiout, "id", tid);
782                   if (tcore)
783                     ui_out_field_string (uiout, "core", tcore);
784
785                   do_cleanups (back_to_2);
786                 }
787             }
788         }
789
790       do_cleanups (back_to);
791     }
792 }
793
794 void
795 mi_cmd_list_thread_groups (char *command, char **argv, int argc)
796 {
797   struct ui_out *uiout = current_uiout;
798   struct cleanup *back_to;
799   int available = 0;
800   int recurse = 0;
801   VEC (int) *ids = 0;
802
803   enum opt
804   {
805     AVAILABLE_OPT, RECURSE_OPT
806   };
807   static const struct mi_opt opts[] =
808     {
809       {"-available", AVAILABLE_OPT, 0},
810       {"-recurse", RECURSE_OPT, 1},
811       { 0, 0, 0 }
812     };
813
814   int oind = 0;
815   char *oarg;
816
817   while (1)
818     {
819       int opt = mi_getopt ("-list-thread-groups", argc, argv, opts,
820                            &oind, &oarg);
821
822       if (opt < 0)
823         break;
824       switch ((enum opt) opt)
825         {
826         case AVAILABLE_OPT:
827           available = 1;
828           break;
829         case RECURSE_OPT:
830           if (strcmp (oarg, "0") == 0)
831             ;
832           else if (strcmp (oarg, "1") == 0)
833             recurse = 1;
834           else
835             error (_("only '0' and '1' are valid values "
836                      "for the '--recurse' option"));
837           break;
838         }
839     }
840
841   for (; oind < argc; ++oind)
842     {
843       char *end;
844       int inf;
845
846       if (*(argv[oind]) != 'i')
847         error (_("invalid syntax of group id '%s'"), argv[oind]);
848
849       inf = strtoul (argv[oind] + 1, &end, 0);
850
851       if (*end != '\0')
852         error (_("invalid syntax of group id '%s'"), argv[oind]);
853       VEC_safe_push (int, ids, inf);
854     }
855   if (VEC_length (int, ids) > 1)
856     qsort (VEC_address (int, ids),
857            VEC_length (int, ids),
858            sizeof (int), compare_positive_ints);
859
860   back_to = make_cleanup (free_vector_of_ints, &ids);
861
862   if (available)
863     {
864       list_available_thread_groups (ids, recurse);
865     }
866   else if (VEC_length (int, ids) == 1)
867     {
868       /* Local thread groups, single id.  */
869       int id = *VEC_address (int, ids);
870       struct inferior *inf = find_inferior_id (id);
871
872       if (!inf)
873         error (_("Non-existent thread group id '%d'"), id);
874       
875       print_thread_info (uiout, NULL, inf->pid);
876     }
877   else
878     {
879       struct print_one_inferior_data data;
880
881       data.recurse = recurse;
882       data.inferiors = ids;
883
884       /* Local thread groups.  Either no explicit ids -- and we
885          print everything, or several explicit ids.  In both cases,
886          we print more than one group, and have to use 'groups'
887          as the top-level element.  */
888       make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "groups");
889       update_thread_list ();
890       iterate_over_inferiors (print_one_inferior, &data);
891     }
892
893   do_cleanups (back_to);
894 }
895
896 void
897 mi_cmd_data_list_register_names (char *command, char **argv, int argc)
898 {
899   struct gdbarch *gdbarch;
900   struct ui_out *uiout = current_uiout;
901   int regnum, numregs;
902   int i;
903   struct cleanup *cleanup;
904
905   /* Note that the test for a valid register must include checking the
906      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
907      for the union of the register sets within a family of related
908      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
909      will change depending upon the particular processor being
910      debugged.  */
911
912   gdbarch = get_current_arch ();
913   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
914
915   cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "register-names");
916
917   if (argc == 0)                /* No args, just do all the regs.  */
918     {
919       for (regnum = 0;
920            regnum < numregs;
921            regnum++)
922         {
923           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
924               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
925             ui_out_field_string (uiout, NULL, "");
926           else
927             ui_out_field_string (uiout, NULL,
928                                  gdbarch_register_name (gdbarch, regnum));
929         }
930     }
931
932   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
933   for (i = 0; i < argc; i++)
934     {
935       regnum = atoi (argv[i]);
936       if (regnum < 0 || regnum >= numregs)
937         error (_("bad register number"));
938
939       if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
940           || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
941         ui_out_field_string (uiout, NULL, "");
942       else
943         ui_out_field_string (uiout, NULL,
944                              gdbarch_register_name (gdbarch, regnum));
945     }
946   do_cleanups (cleanup);
947 }
948
949 void
950 mi_cmd_data_list_changed_registers (char *command, char **argv, int argc)
951 {
952   static struct regcache *this_regs = NULL;
953   struct ui_out *uiout = current_uiout;
954   struct regcache *prev_regs;
955   struct gdbarch *gdbarch;
956   int regnum, numregs, changed;
957   int i;
958   struct cleanup *cleanup;
959
960   /* The last time we visited this function, the current frame's
961      register contents were saved in THIS_REGS.  Move THIS_REGS over
962      to PREV_REGS, and refresh THIS_REGS with the now-current register
963      contents.  */
964
965   prev_regs = this_regs;
966   this_regs = frame_save_as_regcache (get_selected_frame (NULL));
967   cleanup = make_cleanup_regcache_xfree (prev_regs);
968
969   /* Note that the test for a valid register must include checking the
970      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
971      for the union of the register sets within a family of related
972      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
973      will change depending upon the particular processor being
974      debugged.  */
975
976   gdbarch = get_regcache_arch (this_regs);
977   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
978
979   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "changed-registers");
980
981   if (argc == 0)
982     {
983       /* No args, just do all the regs.  */
984       for (regnum = 0;
985            regnum < numregs;
986            regnum++)
987         {
988           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
989               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
990             continue;
991           changed = register_changed_p (regnum, prev_regs, this_regs);
992           if (changed < 0)
993             error (_("-data-list-changed-registers: "
994                      "Unable to read register contents."));
995           else if (changed)
996             ui_out_field_int (uiout, NULL, regnum);
997         }
998     }
999
1000   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
1001   for (i = 0; i < argc; i++)
1002     {
1003       regnum = atoi (argv[i]);
1004
1005       if (regnum >= 0
1006           && regnum < numregs
1007           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != NULL
1008           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != '\000')
1009         {
1010           changed = register_changed_p (regnum, prev_regs, this_regs);
1011           if (changed < 0)
1012             error (_("-data-list-changed-registers: "
1013                      "Unable to read register contents."));
1014           else if (changed)
1015             ui_out_field_int (uiout, NULL, regnum);
1016         }
1017       else
1018         error (_("bad register number"));
1019     }
1020   do_cleanups (cleanup);
1021 }
1022
1023 static int
1024 register_changed_p (int regnum, struct regcache *prev_regs,
1025                     struct regcache *this_regs)
1026 {
1027   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (this_regs);
1028   gdb_byte prev_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1029   gdb_byte this_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1030   enum register_status prev_status;
1031   enum register_status this_status;
1032
1033   /* First time through or after gdbarch change consider all registers
1034      as changed.  */
1035   if (!prev_regs || get_regcache_arch (prev_regs) != gdbarch)
1036     return 1;
1037
1038   /* Get register contents and compare.  */
1039   prev_status = regcache_cooked_read (prev_regs, regnum, prev_buffer);
1040   this_status = regcache_cooked_read (this_regs, regnum, this_buffer);
1041
1042   if (this_status != prev_status)
1043     return 1;
1044   else if (this_status == REG_VALID)
1045     return memcmp (prev_buffer, this_buffer,
1046                    register_size (gdbarch, regnum)) != 0;
1047   else
1048     return 0;
1049 }
1050
1051 /* Return a list of register number and value pairs.  The valid
1052    arguments expected are: a letter indicating the format in which to
1053    display the registers contents.  This can be one of: x
1054    (hexadecimal), d (decimal), N (natural), t (binary), o (octal), r
1055    (raw).  After the format argument there can be a sequence of
1056    numbers, indicating which registers to fetch the content of.  If
1057    the format is the only argument, a list of all the registers with
1058    their values is returned.  */
1059
1060 void
1061 mi_cmd_data_list_register_values (char *command, char **argv, int argc)
1062 {
1063   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1064   struct frame_info *frame;
1065   struct gdbarch *gdbarch;
1066   int regnum, numregs, format;
1067   int i;
1068   struct cleanup *list_cleanup, *tuple_cleanup;
1069
1070   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1071      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1072      for the union of the register sets within a family of related
1073      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1074      will change depending upon the particular processor being
1075      debugged.  */
1076
1077   if (argc == 0)
1078     error (_("-data-list-register-values: Usage: "
1079              "-data-list-register-values <format> [<regnum1>...<regnumN>]"));
1080
1081   format = (int) argv[0][0];
1082
1083   frame = get_selected_frame (NULL);
1084   gdbarch = get_frame_arch (frame);
1085   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1086
1087   list_cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "register-values");
1088
1089   if (argc == 1)
1090     {
1091       /* No args, beside the format: do all the regs.  */
1092       for (regnum = 0;
1093            regnum < numregs;
1094            regnum++)
1095         {
1096           if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
1097               || *(gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)) == '\0')
1098             continue;
1099           tuple_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1100           ui_out_field_int (uiout, "number", regnum);
1101           get_register (frame, regnum, format);
1102           do_cleanups (tuple_cleanup);
1103         }
1104     }
1105
1106   /* Else, list of register #s, just do listed regs.  */
1107   for (i = 1; i < argc; i++)
1108     {
1109       regnum = atoi (argv[i]);
1110
1111       if (regnum >= 0
1112           && regnum < numregs
1113           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != NULL
1114           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) != '\000')
1115         {
1116           tuple_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1117           ui_out_field_int (uiout, "number", regnum);
1118           get_register (frame, regnum, format);
1119           do_cleanups (tuple_cleanup);
1120         }
1121       else
1122         error (_("bad register number"));
1123     }
1124   do_cleanups (list_cleanup);
1125 }
1126
1127 /* Output one register's contents in the desired format.  */
1128
1129 static void
1130 get_register (struct frame_info *frame, int regnum, int format)
1131 {
1132   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1133   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1134   CORE_ADDR addr;
1135   enum lval_type lval;
1136   struct ui_stream *stb;
1137   struct value *val;
1138
1139   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1140
1141   if (format == 'N')
1142     format = 0;
1143
1144   val = get_frame_register_value (frame, regnum);
1145
1146   if (value_optimized_out (val))
1147     error (_("Optimized out"));
1148
1149   if (format == 'r')
1150     {
1151       int j;
1152       char *ptr, buf[1024];
1153       const gdb_byte *valaddr = value_contents_for_printing (val);
1154
1155       strcpy (buf, "0x");
1156       ptr = buf + 2;
1157       for (j = 0; j < register_size (gdbarch, regnum); j++)
1158         {
1159           int idx = gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG ?
1160                     j : register_size (gdbarch, regnum) - 1 - j;
1161
1162           sprintf (ptr, "%02x", (unsigned char) valaddr[idx]);
1163           ptr += 2;
1164         }
1165       ui_out_field_string (uiout, "value", buf);
1166     }
1167   else
1168     {
1169       struct value_print_options opts;
1170
1171       get_formatted_print_options (&opts, format);
1172       opts.deref_ref = 1;
1173       val_print (value_type (val),
1174                  value_contents_for_printing (val),
1175                  value_embedded_offset (val), 0,
1176                  stb->stream, 0, val, &opts, current_language);
1177       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1178       ui_out_stream_delete (stb);
1179     }
1180 }
1181
1182 /* Write given values into registers. The registers and values are
1183    given as pairs.  The corresponding MI command is 
1184    -data-write-register-values <format>
1185                                [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>] */
1186 void
1187 mi_cmd_data_write_register_values (char *command, char **argv, int argc)
1188 {
1189   struct regcache *regcache;
1190   struct gdbarch *gdbarch;
1191   int numregs, i;
1192   char format;
1193
1194   /* Note that the test for a valid register must include checking the
1195      gdbarch_register_name because gdbarch_num_regs may be allocated
1196      for the union of the register sets within a family of related
1197      processors.  In this case, some entries of gdbarch_register_name
1198      will change depending upon the particular processor being
1199      debugged.  */
1200
1201   regcache = get_current_regcache ();
1202   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1203   numregs = gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
1204
1205   if (argc == 0)
1206     error (_("-data-write-register-values: Usage: -data-write-register-"
1207              "values <format> [<regnum1> <value1>...<regnumN> <valueN>]"));
1208
1209   format = (int) argv[0][0];
1210
1211   if (!target_has_registers)
1212     error (_("-data-write-register-values: No registers."));
1213
1214   if (!(argc - 1))
1215     error (_("-data-write-register-values: No regs and values specified."));
1216
1217   if ((argc - 1) % 2)
1218     error (_("-data-write-register-values: "
1219              "Regs and vals are not in pairs."));
1220
1221   for (i = 1; i < argc; i = i + 2)
1222     {
1223       int regnum = atoi (argv[i]);
1224
1225       if (regnum >= 0 && regnum < numregs
1226           && gdbarch_register_name (gdbarch, regnum)
1227           && *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum))
1228         {
1229           LONGEST value;
1230
1231           /* Get the value as a number.  */
1232           value = parse_and_eval_address (argv[i + 1]);
1233
1234           /* Write it down.  */
1235           regcache_cooked_write_signed (regcache, regnum, value);
1236         }
1237       else
1238         error (_("bad register number"));
1239     }
1240 }
1241
1242 /* Evaluate the value of the argument.  The argument is an
1243    expression. If the expression contains spaces it needs to be
1244    included in double quotes.  */
1245
1246 void
1247 mi_cmd_data_evaluate_expression (char *command, char **argv, int argc)
1248 {
1249   struct expression *expr;
1250   struct cleanup *old_chain = NULL;
1251   struct value *val;
1252   struct ui_stream *stb = NULL;
1253   struct value_print_options opts;
1254   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1255
1256   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1257
1258   if (argc != 1)
1259     {
1260       ui_out_stream_delete (stb);
1261       error (_("-data-evaluate-expression: "
1262                "Usage: -data-evaluate-expression expression"));
1263     }
1264
1265   expr = parse_expression (argv[0]);
1266
1267   old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &expr);
1268
1269   val = evaluate_expression (expr);
1270
1271   /* Print the result of the expression evaluation.  */
1272   get_user_print_options (&opts);
1273   opts.deref_ref = 0;
1274   common_val_print (val, stb->stream, 0, &opts, current_language);
1275
1276   ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
1277   ui_out_stream_delete (stb);
1278
1279   do_cleanups (old_chain);
1280 }
1281
1282 /* This is the -data-read-memory command.
1283
1284    ADDR: start address of data to be dumped.
1285    WORD-FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See 
1286    the ``x'' command.
1287    WORD-SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes.
1288    NR_ROW: Number of rows.
1289    NR_COL: The number of colums (words per row).
1290    ASCHAR: (OPTIONAL) Append an ascii character dump to each row.  Use
1291    ASCHAR for unprintable characters.
1292
1293    Reads SIZE*NR_ROW*NR_COL bytes starting at ADDR from memory and
1294    displayes them.  Returns:
1295
1296    {addr="...",rowN={wordN="..." ,... [,ascii="..."]}, ...}
1297
1298    Returns: 
1299    The number of bytes read is SIZE*ROW*COL.  */
1300
1301 void
1302 mi_cmd_data_read_memory (char *command, char **argv, int argc)
1303 {
1304   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1305   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1306   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1307   CORE_ADDR addr;
1308   long total_bytes, nr_cols, nr_rows;
1309   char word_format;
1310   struct type *word_type;
1311   long word_size;
1312   char word_asize;
1313   char aschar;
1314   gdb_byte *mbuf;
1315   int nr_bytes;
1316   long offset = 0;
1317   int oind = 0;
1318   char *oarg;
1319   enum opt
1320   {
1321     OFFSET_OPT
1322   };
1323   static const struct mi_opt opts[] =
1324     {
1325       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1326       { 0, 0, 0 }
1327     };
1328
1329   while (1)
1330     {
1331       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory", argc, argv, opts,
1332                            &oind, &oarg);
1333
1334       if (opt < 0)
1335         break;
1336       switch ((enum opt) opt)
1337         {
1338         case OFFSET_OPT:
1339           offset = atol (oarg);
1340           break;
1341         }
1342     }
1343   argv += oind;
1344   argc -= oind;
1345
1346   if (argc < 5 || argc > 6)
1347     error (_("-data-read-memory: Usage: "
1348              "ADDR WORD-FORMAT WORD-SIZE NR-ROWS NR-COLS [ASCHAR]."));
1349
1350   /* Extract all the arguments. */
1351
1352   /* Start address of the memory dump.  */
1353   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1354   /* The format character to use when displaying a memory word.  See
1355      the ``x'' command.  */
1356   word_format = argv[1][0];
1357   /* The size of the memory word.  */
1358   word_size = atol (argv[2]);
1359   switch (word_size)
1360     {
1361     case 1:
1362       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1363       word_asize = 'b';
1364       break;
1365     case 2:
1366       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int16;
1367       word_asize = 'h';
1368       break;
1369     case 4:
1370       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int32;
1371       word_asize = 'w';
1372       break;
1373     case 8:
1374       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int64;
1375       word_asize = 'g';
1376       break;
1377     default:
1378       word_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int8;
1379       word_asize = 'b';
1380     }
1381   /* The number of rows.  */
1382   nr_rows = atol (argv[3]);
1383   if (nr_rows <= 0)
1384     error (_("-data-read-memory: invalid number of rows."));
1385
1386   /* Number of bytes per row.  */
1387   nr_cols = atol (argv[4]);
1388   if (nr_cols <= 0)
1389     error (_("-data-read-memory: invalid number of columns."));
1390
1391   /* The un-printable character when printing ascii.  */
1392   if (argc == 6)
1393     aschar = *argv[5];
1394   else
1395     aschar = 0;
1396
1397   /* Create a buffer and read it in.  */
1398   total_bytes = word_size * nr_rows * nr_cols;
1399   mbuf = xcalloc (total_bytes, 1);
1400   make_cleanup (xfree, mbuf);
1401
1402   /* Dispatch memory reads to the topmost target, not the flattened
1403      current_target.  */
1404   nr_bytes = target_read (current_target.beneath,
1405                           TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, mbuf,
1406                           addr, total_bytes);
1407   if (nr_bytes <= 0)
1408     error (_("Unable to read memory."));
1409
1410   /* Output the header information.  */
1411   ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr);
1412   ui_out_field_int (uiout, "nr-bytes", nr_bytes);
1413   ui_out_field_int (uiout, "total-bytes", total_bytes);
1414   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-row",
1415                           gdbarch, addr + word_size * nr_cols);
1416   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-row",
1417                           gdbarch, addr - word_size * nr_cols);
1418   ui_out_field_core_addr (uiout, "next-page", gdbarch, addr + total_bytes);
1419   ui_out_field_core_addr (uiout, "prev-page", gdbarch, addr - total_bytes);
1420
1421   /* Build the result as a two dimentional table.  */
1422   {
1423     struct ui_stream *stream = ui_out_stream_new (uiout);
1424     struct cleanup *cleanup_list_memory;
1425     int row;
1426     int row_byte;
1427
1428     cleanup_list_memory = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1429     for (row = 0, row_byte = 0;
1430          row < nr_rows;
1431          row++, row_byte += nr_cols * word_size)
1432       {
1433         int col;
1434         int col_byte;
1435         struct cleanup *cleanup_tuple;
1436         struct cleanup *cleanup_list_data;
1437         struct value_print_options opts;
1438
1439         cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1440         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", gdbarch, addr + row_byte);
1441         /* ui_out_field_core_addr_symbolic (uiout, "saddr", addr +
1442            row_byte); */
1443         cleanup_list_data = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "data");
1444         get_formatted_print_options (&opts, word_format);
1445         for (col = 0, col_byte = row_byte;
1446              col < nr_cols;
1447              col++, col_byte += word_size)
1448           {
1449             if (col_byte + word_size > nr_bytes)
1450               {
1451                 ui_out_field_string (uiout, NULL, "N/A");
1452               }
1453             else
1454               {
1455                 ui_file_rewind (stream->stream);
1456                 print_scalar_formatted (mbuf + col_byte, word_type, &opts,
1457                                         word_asize, stream->stream);
1458                 ui_out_field_stream (uiout, NULL, stream);
1459               }
1460           }
1461         do_cleanups (cleanup_list_data);
1462         if (aschar)
1463           {
1464             int byte;
1465
1466             ui_file_rewind (stream->stream);
1467             for (byte = row_byte;
1468                  byte < row_byte + word_size * nr_cols; byte++)
1469               {
1470                 if (byte >= nr_bytes)
1471                   fputc_unfiltered ('X', stream->stream);
1472                 else if (mbuf[byte] < 32 || mbuf[byte] > 126)
1473                   fputc_unfiltered (aschar, stream->stream);
1474                 else
1475                   fputc_unfiltered (mbuf[byte], stream->stream);
1476               }
1477             ui_out_field_stream (uiout, "ascii", stream);
1478           }
1479         do_cleanups (cleanup_tuple);
1480       }
1481     ui_out_stream_delete (stream);
1482     do_cleanups (cleanup_list_memory);
1483   }
1484   do_cleanups (cleanups);
1485 }
1486
1487 void
1488 mi_cmd_data_read_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1489 {
1490   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1491   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1492   struct cleanup *cleanups;
1493   CORE_ADDR addr;
1494   LONGEST length;
1495   memory_read_result_s *read_result;
1496   int ix;
1497   VEC(memory_read_result_s) *result;
1498   long offset = 0;
1499   int oind = 0;
1500   char *oarg;
1501   enum opt
1502   {
1503     OFFSET_OPT
1504   };
1505   static const struct mi_opt opts[] =
1506     {
1507       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1508       { 0, 0, 0 }
1509     };
1510
1511   while (1)
1512     {
1513       int opt = mi_getopt ("-data-read-memory-bytes", argc, argv, opts,
1514                            &oind, &oarg);
1515       if (opt < 0)
1516         break;
1517       switch ((enum opt) opt)
1518         {
1519         case OFFSET_OPT:
1520           offset = atol (oarg);
1521           break;
1522         }
1523     }
1524   argv += oind;
1525   argc -= oind;
1526
1527   if (argc != 2)
1528     error (_("Usage: [ -o OFFSET ] ADDR LENGTH."));
1529
1530   addr = parse_and_eval_address (argv[0]) + offset;
1531   length = atol (argv[1]);
1532
1533   result = read_memory_robust (current_target.beneath, addr, length);
1534
1535   cleanups = make_cleanup (free_memory_read_result_vector, result);
1536
1537   if (VEC_length (memory_read_result_s, result) == 0)
1538     error (_("Unable to read memory."));
1539
1540   make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "memory");
1541   for (ix = 0;
1542        VEC_iterate (memory_read_result_s, result, ix, read_result);
1543        ++ix)
1544     {
1545       struct cleanup *t = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1546       char *data, *p;
1547       int i;
1548
1549       ui_out_field_core_addr (uiout, "begin", gdbarch, read_result->begin);
1550       ui_out_field_core_addr (uiout, "offset", gdbarch, read_result->begin
1551                               - addr);
1552       ui_out_field_core_addr (uiout, "end", gdbarch, read_result->end);
1553
1554       data = xmalloc ((read_result->end - read_result->begin) * 2 + 1);
1555
1556       for (i = 0, p = data;
1557            i < (read_result->end - read_result->begin);
1558            ++i, p += 2)
1559         {
1560           sprintf (p, "%02x", read_result->data[i]);
1561         }
1562       ui_out_field_string (uiout, "contents", data);
1563       xfree (data);
1564       do_cleanups (t);
1565     }
1566   do_cleanups (cleanups);
1567 }
1568
1569 /* Implementation of the -data-write_memory command.
1570
1571    COLUMN_OFFSET: optional argument. Must be preceded by '-o'. The
1572    offset from the beginning of the memory grid row where the cell to
1573    be written is.
1574    ADDR: start address of the row in the memory grid where the memory
1575    cell is, if OFFSET_COLUMN is specified.  Otherwise, the address of
1576    the location to write to.
1577    FORMAT: a char indicating format for the ``word''.  See 
1578    the ``x'' command.
1579    WORD_SIZE: size of each ``word''; 1,2,4, or 8 bytes
1580    VALUE: value to be written into the memory address.
1581
1582    Writes VALUE into ADDR + (COLUMN_OFFSET * WORD_SIZE).
1583
1584    Prints nothing.  */
1585
1586 void
1587 mi_cmd_data_write_memory (char *command, char **argv, int argc)
1588 {
1589   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
1590   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1591   CORE_ADDR addr;
1592   char word_format;
1593   long word_size;
1594   /* FIXME: ezannoni 2000-02-17 LONGEST could possibly not be big
1595      enough when using a compiler other than GCC.  */
1596   LONGEST value;
1597   void *buffer;
1598   struct cleanup *old_chain;
1599   long offset = 0;
1600   int oind = 0;
1601   char *oarg;
1602   enum opt
1603   {
1604     OFFSET_OPT
1605   };
1606   static const struct mi_opt opts[] =
1607     {
1608       {"o", OFFSET_OPT, 1},
1609       { 0, 0, 0 }
1610     };
1611
1612   while (1)
1613     {
1614       int opt = mi_getopt ("-data-write-memory", argc, argv, opts,
1615                            &oind, &oarg);
1616
1617       if (opt < 0)
1618         break;
1619       switch ((enum opt) opt)
1620         {
1621         case OFFSET_OPT:
1622           offset = atol (oarg);
1623           break;
1624         }
1625     }
1626   argv += oind;
1627   argc -= oind;
1628
1629   if (argc != 4)
1630     error (_("-data-write-memory: Usage: "
1631              "[-o COLUMN_OFFSET] ADDR FORMAT WORD-SIZE VALUE."));
1632
1633   /* Extract all the arguments.  */
1634   /* Start address of the memory dump.  */
1635   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1636   /* The format character to use when displaying a memory word.  See
1637      the ``x'' command.  */
1638   word_format = argv[1][0];
1639   /* The size of the memory word.  */
1640   word_size = atol (argv[2]);
1641
1642   /* Calculate the real address of the write destination.  */
1643   addr += (offset * word_size);
1644
1645   /* Get the value as a number.  */
1646   value = parse_and_eval_address (argv[3]);
1647   /* Get the value into an array.  */
1648   buffer = xmalloc (word_size);
1649   old_chain = make_cleanup (xfree, buffer);
1650   store_signed_integer (buffer, word_size, byte_order, value);
1651   /* Write it down to memory.  */
1652   write_memory (addr, buffer, word_size);
1653   /* Free the buffer.  */
1654   do_cleanups (old_chain);
1655 }
1656
1657 /* Implementation of the -data-write-memory-bytes command.
1658
1659    ADDR: start address
1660    DATA: string of bytes to write at that address.  */
1661
1662 void
1663 mi_cmd_data_write_memory_bytes (char *command, char **argv, int argc)
1664 {
1665   CORE_ADDR addr;
1666   char *cdata;
1667   gdb_byte *data;
1668   int len, r, i;
1669   struct cleanup *back_to;
1670
1671   if (argc != 2)
1672     error (_("Usage: ADDR DATA."));
1673
1674   addr = parse_and_eval_address (argv[0]);
1675   cdata = argv[1];
1676   len = strlen (cdata)/2;
1677
1678   data = xmalloc (len);
1679   back_to = make_cleanup (xfree, data);
1680
1681   for (i = 0; i < len; ++i)
1682     {
1683       int x;
1684       sscanf (cdata + i * 2, "%02x", &x);
1685       data[i] = (gdb_byte) x;
1686     }
1687
1688   r = target_write_memory (addr, data, len);
1689   if (r != 0)
1690     error (_("Could not write memory"));
1691
1692   do_cleanups (back_to);
1693 }
1694
1695 void
1696 mi_cmd_enable_timings (char *command, char **argv, int argc)
1697 {
1698   if (argc == 0)
1699     do_timings = 1;
1700   else if (argc == 1)
1701     {
1702       if (strcmp (argv[0], "yes") == 0)
1703         do_timings = 1;
1704       else if (strcmp (argv[0], "no") == 0)
1705         do_timings = 0;
1706       else
1707         goto usage_error;
1708     }
1709   else
1710     goto usage_error;
1711     
1712   return;
1713
1714  usage_error:
1715   error (_("-enable-timings: Usage: %s {yes|no}"), command);
1716 }
1717
1718 void
1719 mi_cmd_list_features (char *command, char **argv, int argc)
1720 {
1721   if (argc == 0)
1722     {
1723       struct cleanup *cleanup = NULL;
1724       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1725
1726       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");      
1727       ui_out_field_string (uiout, NULL, "frozen-varobjs");
1728       ui_out_field_string (uiout, NULL, "pending-breakpoints");
1729       ui_out_field_string (uiout, NULL, "thread-info");
1730       ui_out_field_string (uiout, NULL, "data-read-memory-bytes");
1731       ui_out_field_string (uiout, NULL, "breakpoint-notifications");
1732       ui_out_field_string (uiout, NULL, "ada-task-info");
1733       
1734 #if HAVE_PYTHON
1735       ui_out_field_string (uiout, NULL, "python");
1736 #endif
1737       
1738       do_cleanups (cleanup);
1739       return;
1740     }
1741
1742   error (_("-list-features should be passed no arguments"));
1743 }
1744
1745 void
1746 mi_cmd_list_target_features (char *command, char **argv, int argc)
1747 {
1748   if (argc == 0)
1749     {
1750       struct cleanup *cleanup = NULL;
1751       struct ui_out *uiout = current_uiout;
1752
1753       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "features");      
1754       if (target_can_async_p ())
1755         ui_out_field_string (uiout, NULL, "async");
1756       if (target_can_execute_reverse)
1757         ui_out_field_string (uiout, NULL, "reverse");
1758       
1759       do_cleanups (cleanup);
1760       return;
1761     }
1762
1763   error (_("-list-target-features should be passed no arguments"));
1764 }
1765
1766 void
1767 mi_cmd_add_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1768 {
1769   struct inferior *inf;
1770
1771   if (argc != 0)
1772     error (_("-add-inferior should be passed no arguments"));
1773
1774   inf = add_inferior_with_spaces ();
1775
1776   ui_out_field_fmt (current_uiout, "inferior", "i%d", inf->num);
1777 }
1778
1779 /* Callback used to find the first inferior other than the current
1780    one.  */
1781    
1782 static int
1783 get_other_inferior (struct inferior *inf, void *arg)
1784 {
1785   if (inf == current_inferior ())
1786     return 0;
1787
1788   return 1;
1789 }
1790
1791 void
1792 mi_cmd_remove_inferior (char *command, char **argv, int argc)
1793 {
1794   int id;
1795   struct inferior *inf;
1796
1797   if (argc != 1)
1798     error (_("-remove-inferior should be passed a single argument"));
1799
1800   if (sscanf (argv[0], "i%d", &id) != 1)
1801     error (_("the thread group id is syntactically invalid"));
1802
1803   inf = find_inferior_id (id);
1804   if (!inf)
1805     error (_("the specified thread group does not exist"));
1806
1807   if (inf->pid != 0)
1808     error (_("cannot remove an active inferior"));
1809
1810   if (inf == current_inferior ())
1811     {
1812       struct thread_info *tp = 0;
1813       struct inferior *new_inferior 
1814         = iterate_over_inferiors (get_other_inferior, NULL);
1815
1816       if (new_inferior == NULL)
1817         error (_("Cannot remove last inferior"));
1818
1819       set_current_inferior (new_inferior);
1820       if (new_inferior->pid != 0)
1821         tp = any_thread_of_process (new_inferior->pid);
1822       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
1823       set_current_program_space (new_inferior->pspace);
1824     }
1825
1826   delete_inferior_1 (inf, 1 /* silent */);
1827 }
1828
1829 \f
1830
1831 /* Execute a command within a safe environment.
1832    Return <0 for error; >=0 for ok.
1833
1834    args->action will tell mi_execute_command what action
1835    to perfrom after the given command has executed (display/suppress
1836    prompt, display error).  */
1837
1838 static void
1839 captured_mi_execute_command (struct ui_out *uiout, struct mi_parse *context)
1840 {
1841   struct cleanup *cleanup;
1842
1843   if (do_timings)
1844     current_command_ts = context->cmd_start;
1845
1846   current_token = xstrdup (context->token);
1847   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &current_token);
1848
1849   running_result_record_printed = 0;
1850   mi_proceeded = 0;
1851   switch (context->op)
1852     {
1853     case MI_COMMAND:
1854       /* A MI command was read from the input stream.  */
1855       if (mi_debug_p)
1856         /* FIXME: gdb_???? */
1857         fprintf_unfiltered (raw_stdout, " token=`%s' command=`%s' args=`%s'\n",
1858                             context->token, context->command, context->args);
1859
1860       mi_cmd_execute (context);
1861
1862       /* Print the result if there were no errors.
1863
1864          Remember that on the way out of executing a command, you have
1865          to directly use the mi_interp's uiout, since the command
1866          could have reset the interpreter, in which case the current
1867          uiout will most likely crash in the mi_out_* routines.  */
1868       if (!running_result_record_printed)
1869         {
1870           fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
1871           /* There's no particularly good reason why target-connect results
1872              in not ^done.  Should kill ^connected for MI3.  */
1873           fputs_unfiltered (strcmp (context->command, "target-select") == 0
1874                             ? "^connected" : "^done", raw_stdout);
1875           mi_out_put (uiout, raw_stdout);
1876           mi_out_rewind (uiout);
1877           mi_print_timing_maybe ();
1878           fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
1879         }
1880       else
1881         /* The command does not want anything to be printed.  In that
1882            case, the command probably should not have written anything
1883            to uiout, but in case it has written something, discard it.  */
1884         mi_out_rewind (uiout);
1885       break;
1886
1887     case CLI_COMMAND:
1888       {
1889         char *argv[2];
1890
1891         /* A CLI command was read from the input stream.  */
1892         /* This "feature" will be removed as soon as we have a
1893            complete set of mi commands.  */
1894         /* Echo the command on the console.  */
1895         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s\n", context->command);
1896         /* Call the "console" interpreter.  */
1897         argv[0] = "console";
1898         argv[1] = context->command;
1899         mi_cmd_interpreter_exec ("-interpreter-exec", argv, 2);
1900
1901         /* If we changed interpreters, DON'T print out anything.  */
1902         if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
1903             || current_interp_named_p (INTERP_MI1)
1904             || current_interp_named_p (INTERP_MI2)
1905             || current_interp_named_p (INTERP_MI3))
1906           {
1907             if (!running_result_record_printed)
1908               {
1909                 fputs_unfiltered (context->token, raw_stdout);
1910                 fputs_unfiltered ("^done", raw_stdout);
1911                 mi_out_put (uiout, raw_stdout);
1912                 mi_out_rewind (uiout);
1913                 mi_print_timing_maybe ();
1914                 fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);            
1915               }
1916             else
1917               mi_out_rewind (uiout);
1918           }
1919         break;
1920       }
1921     }
1922
1923   do_cleanups (cleanup);
1924 }
1925
1926 /* Print a gdb exception to the MI output stream.  */
1927
1928 static void
1929 mi_print_exception (const char *token, struct gdb_exception exception)
1930 {
1931   fputs_unfiltered (token, raw_stdout);
1932   fputs_unfiltered ("^error,msg=\"", raw_stdout);
1933   if (exception.message == NULL)
1934     fputs_unfiltered ("unknown error", raw_stdout);
1935   else
1936     fputstr_unfiltered (exception.message, '"', raw_stdout);
1937   fputs_unfiltered ("\"\n", raw_stdout);
1938 }
1939
1940 void
1941 mi_execute_command (char *cmd, int from_tty)
1942 {
1943   char *token;
1944   struct mi_parse *command = NULL;
1945   volatile struct gdb_exception exception;
1946
1947   /* This is to handle EOF (^D). We just quit gdb.  */
1948   /* FIXME: we should call some API function here.  */
1949   if (cmd == 0)
1950     quit_force (NULL, from_tty);
1951
1952   target_log_command (cmd);
1953
1954   TRY_CATCH (exception, RETURN_MASK_ALL)
1955     {
1956       command = mi_parse (cmd, &token);
1957     }
1958   if (exception.reason < 0)
1959     {
1960       mi_print_exception (token, exception);
1961       xfree (token);
1962     }
1963   else
1964     {
1965       volatile struct gdb_exception result;
1966       ptid_t previous_ptid = inferior_ptid;
1967
1968       command->token = token;
1969
1970       if (do_timings)
1971         {
1972           command->cmd_start = (struct mi_timestamp *)
1973             xmalloc (sizeof (struct mi_timestamp));
1974           timestamp (command->cmd_start);
1975         }
1976
1977       TRY_CATCH (result, RETURN_MASK_ALL)
1978         {
1979           captured_mi_execute_command (current_uiout, command);
1980         }
1981       if (result.reason < 0)
1982         {
1983           /* The command execution failed and error() was called
1984              somewhere.  */
1985           mi_print_exception (command->token, result);
1986           mi_out_rewind (current_uiout);
1987         }
1988
1989       bpstat_do_actions ();
1990
1991       if (/* The notifications are only output when the top-level
1992              interpreter (specified on the command line) is MI.  */      
1993           ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
1994           /* Don't try report anything if there are no threads -- 
1995              the program is dead.  */
1996           && thread_count () != 0
1997           /* -thread-select explicitly changes thread. If frontend uses that
1998              internally, we don't want to emit =thread-selected, since
1999              =thread-selected is supposed to indicate user's intentions.  */
2000           && strcmp (command->command, "thread-select") != 0)
2001         {
2002           struct mi_interp *mi = top_level_interpreter_data ();
2003           int report_change = 0;
2004
2005           if (command->thread == -1)
2006             {
2007               report_change = (!ptid_equal (previous_ptid, null_ptid)
2008                                && !ptid_equal (inferior_ptid, previous_ptid)
2009                                && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid));
2010             }
2011           else if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2012             {
2013               struct thread_info *ti = inferior_thread ();
2014
2015               report_change = (ti->num != command->thread);
2016             }
2017
2018           if (report_change)
2019             {     
2020               struct thread_info *ti = inferior_thread ();
2021
2022               target_terminal_ours ();
2023               fprintf_unfiltered (mi->event_channel, 
2024                                   "thread-selected,id=\"%d\"",
2025                                   ti->num);
2026               gdb_flush (mi->event_channel);
2027             }
2028         }
2029
2030       mi_parse_free (command);
2031     }
2032 }
2033
2034 static void
2035 mi_cmd_execute (struct mi_parse *parse)
2036 {
2037   struct cleanup *cleanup;
2038
2039   cleanup = prepare_execute_command ();
2040
2041   if (parse->all && parse->thread_group != -1)
2042     error (_("Cannot specify --thread-group together with --all"));
2043
2044   if (parse->all && parse->thread != -1)
2045     error (_("Cannot specify --thread together with --all"));
2046
2047   if (parse->thread_group != -1 && parse->thread != -1)
2048     error (_("Cannot specify --thread together with --thread-group"));
2049
2050   if (parse->frame != -1 && parse->thread == -1)
2051     error (_("Cannot specify --frame without --thread"));
2052
2053   if (parse->thread_group != -1)
2054     {
2055       struct inferior *inf = find_inferior_id (parse->thread_group);
2056       struct thread_info *tp = 0;
2057
2058       if (!inf)
2059         error (_("Invalid thread group for the --thread-group option"));
2060
2061       set_current_inferior (inf);
2062       /* This behaviour means that if --thread-group option identifies
2063          an inferior with multiple threads, then a random one will be
2064          picked.  This is not a problem -- frontend should always
2065          provide --thread if it wishes to operate on a specific
2066          thread.  */
2067       if (inf->pid != 0)
2068         tp = any_thread_of_process (inf->pid);
2069       switch_to_thread (tp ? tp->ptid : null_ptid);
2070       set_current_program_space (inf->pspace);
2071     }
2072
2073   if (parse->thread != -1)
2074     {
2075       struct thread_info *tp = find_thread_id (parse->thread);
2076
2077       if (!tp)
2078         error (_("Invalid thread id: %d"), parse->thread);
2079
2080       if (is_exited (tp->ptid))
2081         error (_("Thread id: %d has terminated"), parse->thread);
2082
2083       switch_to_thread (tp->ptid);
2084     }
2085
2086   if (parse->frame != -1)
2087     {
2088       struct frame_info *fid;
2089       int frame = parse->frame;
2090
2091       fid = find_relative_frame (get_current_frame (), &frame);
2092       if (frame == 0)
2093         /* find_relative_frame was successful */
2094         select_frame (fid);
2095       else
2096         error (_("Invalid frame id: %d"), frame);
2097     }
2098
2099   current_context = parse;
2100
2101   if (strncmp (parse->command, "break-", sizeof ("break-") - 1 ) == 0)
2102     {
2103       make_cleanup_restore_integer (&mi_suppress_breakpoint_notifications);
2104       mi_suppress_breakpoint_notifications = 1;
2105     }
2106
2107   if (parse->cmd->argv_func != NULL)
2108     {
2109       parse->cmd->argv_func (parse->command, parse->argv, parse->argc);
2110     }
2111   else if (parse->cmd->cli.cmd != 0)
2112     {
2113       /* FIXME: DELETE THIS. */
2114       /* The operation is still implemented by a cli command.  */
2115       /* Must be a synchronous one.  */
2116       mi_execute_cli_command (parse->cmd->cli.cmd, parse->cmd->cli.args_p,
2117                               parse->args);
2118     }
2119   else
2120     {
2121       /* FIXME: DELETE THIS.  */
2122       struct ui_file *stb;
2123
2124       stb = mem_fileopen ();
2125
2126       fputs_unfiltered ("Undefined mi command: ", stb);
2127       fputstr_unfiltered (parse->command, '"', stb);
2128       fputs_unfiltered (" (missing implementation)", stb);
2129
2130       make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2131       error_stream (stb);
2132     }
2133   do_cleanups (cleanup);
2134 }
2135
2136 /* FIXME: This is just a hack so we can get some extra commands going.
2137    We don't want to channel things through the CLI, but call libgdb directly.
2138    Use only for synchronous commands.  */
2139
2140 void
2141 mi_execute_cli_command (const char *cmd, int args_p, const char *args)
2142 {
2143   if (cmd != 0)
2144     {
2145       struct cleanup *old_cleanups;
2146       char *run;
2147
2148       if (args_p)
2149         run = xstrprintf ("%s %s", cmd, args);
2150       else
2151         run = xstrdup (cmd);
2152       if (mi_debug_p)
2153         /* FIXME: gdb_???? */
2154         fprintf_unfiltered (gdb_stdout, "cli=%s run=%s\n",
2155                             cmd, run);
2156       old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);
2157       execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2158       do_cleanups (old_cleanups);
2159       return;
2160     }
2161 }
2162
2163 void
2164 mi_execute_async_cli_command (char *cli_command, char **argv, int argc)
2165 {
2166   struct cleanup *old_cleanups;
2167   char *run;
2168
2169   if (target_can_async_p ())
2170     run = xstrprintf ("%s %s&", cli_command, argc ? *argv : "");
2171   else
2172     run = xstrprintf ("%s %s", cli_command, argc ? *argv : "");
2173   old_cleanups = make_cleanup (xfree, run);  
2174
2175   execute_command (run, 0 /* from_tty */ );
2176
2177   /* Do this before doing any printing.  It would appear that some
2178      print code leaves garbage around in the buffer.  */
2179   do_cleanups (old_cleanups);
2180 }
2181
2182 void
2183 mi_load_progress (const char *section_name,
2184                   unsigned long sent_so_far,
2185                   unsigned long total_section,
2186                   unsigned long total_sent,
2187                   unsigned long grand_total)
2188 {
2189   struct timeval time_now, delta, update_threshold;
2190   static struct timeval last_update;
2191   static char *previous_sect_name = NULL;
2192   int new_section;
2193   struct ui_out *saved_uiout;
2194   struct ui_out *uiout;
2195
2196   /* This function is called through deprecated_show_load_progress
2197      which means uiout may not be correct.  Fix it for the duration
2198      of this function.  */
2199   saved_uiout = current_uiout;
2200
2201   if (current_interp_named_p (INTERP_MI)
2202       || current_interp_named_p (INTERP_MI2))
2203     current_uiout = mi_out_new (2);
2204   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI1))
2205     current_uiout = mi_out_new (1);
2206   else if (current_interp_named_p (INTERP_MI3))
2207     current_uiout = mi_out_new (3);
2208   else
2209     return;
2210
2211   uiout = current_uiout;
2212
2213   update_threshold.tv_sec = 0;
2214   update_threshold.tv_usec = 500000;
2215   gettimeofday (&time_now, NULL);
2216
2217   delta.tv_usec = time_now.tv_usec - last_update.tv_usec;
2218   delta.tv_sec = time_now.tv_sec - last_update.tv_sec;
2219
2220   if (delta.tv_usec < 0)
2221     {
2222       delta.tv_sec -= 1;
2223       delta.tv_usec += 1000000L;
2224     }
2225
2226   new_section = (previous_sect_name ?
2227                  strcmp (previous_sect_name, section_name) : 1);
2228   if (new_section)
2229     {
2230       struct cleanup *cleanup_tuple;
2231
2232       xfree (previous_sect_name);
2233       previous_sect_name = xstrdup (section_name);
2234
2235       if (current_token)
2236         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2237       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2238       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2239       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2240       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2241       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2242       do_cleanups (cleanup_tuple);
2243       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2244       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2245       gdb_flush (raw_stdout);
2246     }
2247
2248   if (delta.tv_sec >= update_threshold.tv_sec &&
2249       delta.tv_usec >= update_threshold.tv_usec)
2250     {
2251       struct cleanup *cleanup_tuple;
2252
2253       last_update.tv_sec = time_now.tv_sec;
2254       last_update.tv_usec = time_now.tv_usec;
2255       if (current_token)
2256         fputs_unfiltered (current_token, raw_stdout);
2257       fputs_unfiltered ("+download", raw_stdout);
2258       cleanup_tuple = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
2259       ui_out_field_string (uiout, "section", section_name);
2260       ui_out_field_int (uiout, "section-sent", sent_so_far);
2261       ui_out_field_int (uiout, "section-size", total_section);
2262       ui_out_field_int (uiout, "total-sent", total_sent);
2263       ui_out_field_int (uiout, "total-size", grand_total);
2264       do_cleanups (cleanup_tuple);
2265       mi_out_put (uiout, raw_stdout);
2266       fputs_unfiltered ("\n", raw_stdout);
2267       gdb_flush (raw_stdout);
2268     }
2269
2270   xfree (uiout);
2271   current_uiout = saved_uiout;
2272 }
2273
2274 static void 
2275 timestamp (struct mi_timestamp *tv)
2276 {
2277   gettimeofday (&tv->wallclock, NULL);
2278 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
2279   getrusage (RUSAGE_SELF, &rusage);
2280   tv->utime.tv_sec = rusage.ru_utime.tv_sec;
2281   tv->utime.tv_usec = rusage.ru_utime.tv_usec;
2282   tv->stime.tv_sec = rusage.ru_stime.tv_sec;
2283   tv->stime.tv_usec = rusage.ru_stime.tv_usec;
2284 #else
2285   {
2286     long usec = get_run_time ();
2287
2288     tv->utime.tv_sec = usec/1000000L;
2289     tv->utime.tv_usec = usec - 1000000L*tv->utime.tv_sec;
2290     tv->stime.tv_sec = 0;
2291     tv->stime.tv_usec = 0;
2292   }
2293 #endif
2294 }
2295
2296 static void 
2297 print_diff_now (struct mi_timestamp *start)
2298 {
2299   struct mi_timestamp now;
2300
2301   timestamp (&now);
2302   print_diff (start, &now);
2303 }
2304
2305 void
2306 mi_print_timing_maybe (void)
2307 {
2308   /* If the command is -enable-timing then do_timings may be true
2309      whilst current_command_ts is not initialized.  */
2310   if (do_timings && current_command_ts)
2311     print_diff_now (current_command_ts);
2312 }
2313
2314 static long 
2315 timeval_diff (struct timeval start, struct timeval end)
2316 {
2317   return ((end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000L)
2318     + (end.tv_usec - start.tv_usec);
2319 }
2320
2321 static void 
2322 print_diff (struct mi_timestamp *start, struct mi_timestamp *end)
2323 {
2324   fprintf_unfiltered
2325     (raw_stdout,
2326      ",time={wallclock=\"%0.5f\",user=\"%0.5f\",system=\"%0.5f\"}", 
2327      timeval_diff (start->wallclock, end->wallclock) / 1000000.0, 
2328      timeval_diff (start->utime, end->utime) / 1000000.0, 
2329      timeval_diff (start->stime, end->stime) / 1000000.0);
2330 }
2331
2332 void
2333 mi_cmd_trace_define_variable (char *command, char **argv, int argc)
2334 {
2335   struct expression *expr;
2336   struct cleanup *back_to;
2337   LONGEST initval = 0;
2338   struct trace_state_variable *tsv;
2339   char *name = 0;
2340
2341   if (argc != 1 && argc != 2)
2342     error (_("Usage: -trace-define-variable VARIABLE [VALUE]"));
2343
2344   expr = parse_expression (argv[0]);
2345   back_to = make_cleanup (xfree, expr);
2346
2347   if (expr->nelts == 3 && expr->elts[0].opcode == OP_INTERNALVAR)
2348     {
2349       struct internalvar *intvar = expr->elts[1].internalvar;
2350
2351       if (intvar)
2352         name = internalvar_name (intvar);
2353     }
2354
2355   if (!name || *name == '\0')
2356     error (_("Invalid name of trace variable"));
2357
2358   tsv = find_trace_state_variable (name);
2359   if (!tsv)
2360     tsv = create_trace_state_variable (name);
2361
2362   if (argc == 2)
2363     initval = value_as_long (parse_and_eval (argv[1]));
2364
2365   tsv->initial_value = initval;
2366
2367   do_cleanups (back_to);
2368 }
2369
2370 void
2371 mi_cmd_trace_list_variables (char *command, char **argv, int argc)
2372 {
2373   if (argc != 0)
2374     error (_("-trace-list-variables: no arguments allowed"));
2375
2376   tvariables_info_1 ();
2377 }
2378
2379 void
2380 mi_cmd_trace_find (char *command, char **argv, int argc)
2381 {
2382   char *mode;
2383
2384   if (argc == 0)
2385     error (_("trace selection mode is required"));
2386
2387   mode = argv[0];
2388
2389   if (strcmp (mode, "none") == 0)
2390     {
2391       tfind_1 (tfind_number, -1, 0, 0, 0);
2392       return;
2393     }
2394
2395   if (current_trace_status ()->running)
2396     error (_("May not look at trace frames while trace is running."));
2397
2398   if (strcmp (mode, "frame-number") == 0)
2399     {
2400       if (argc != 2)
2401         error (_("frame number is required"));
2402       tfind_1 (tfind_number, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2403     }
2404   else if (strcmp (mode, "tracepoint-number") == 0)
2405     {
2406       if (argc != 2)
2407         error (_("tracepoint number is required"));
2408       tfind_1 (tfind_tp, atoi (argv[1]), 0, 0, 0);
2409     }
2410   else if (strcmp (mode, "pc") == 0)
2411     {
2412       if (argc != 2)
2413         error (_("PC is required"));
2414       tfind_1 (tfind_pc, 0, parse_and_eval_address (argv[1]), 0, 0);
2415     }
2416   else if (strcmp (mode, "pc-inside-range") == 0)
2417     {
2418       if (argc != 3)
2419         error (_("Start and end PC are required"));
2420       tfind_1 (tfind_range, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2421                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2422     }
2423   else if (strcmp (mode, "pc-outside-range") == 0)
2424     {
2425       if (argc != 3)
2426         error (_("Start and end PC are required"));
2427       tfind_1 (tfind_outside, 0, parse_and_eval_address (argv[1]),
2428                parse_and_eval_address (argv[2]), 0);
2429     }
2430   else if (strcmp (mode, "line") == 0)
2431     {
2432       struct symtabs_and_lines sals;
2433       struct symtab_and_line sal;
2434       static CORE_ADDR start_pc, end_pc;
2435       struct cleanup *back_to;
2436
2437       if (argc != 2)
2438         error (_("Line is required"));
2439
2440       sals = decode_line_spec (argv[1], DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE);
2441       back_to = make_cleanup (xfree, sals.sals);
2442
2443       sal = sals.sals[0];
2444
2445       if (sal.symtab == 0)
2446         error (_("Could not find the specified line"));
2447
2448       if (sal.line > 0 && find_line_pc_range (sal, &start_pc, &end_pc))
2449         tfind_1 (tfind_range, 0, start_pc, end_pc - 1, 0);
2450       else
2451         error (_("Could not find the specified line"));
2452
2453       do_cleanups (back_to);
2454     }
2455   else
2456     error (_("Invalid mode '%s'"), mode);
2457
2458   if (has_stack_frames () || get_traceframe_number () >= 0)
2459     print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC);
2460 }
2461
2462 void
2463 mi_cmd_trace_save (char *command, char **argv, int argc)
2464 {
2465   int target_saves = 0;
2466   char *filename;
2467
2468   if (argc != 1 && argc != 2)
2469     error (_("Usage: -trace-save [-r] filename"));
2470
2471   if (argc == 2)
2472     {
2473       filename = argv[1];
2474       if (strcmp (argv[0], "-r") == 0)
2475         target_saves = 1;
2476       else
2477         error (_("Invalid option: %s"), argv[0]);
2478     }
2479   else
2480     {
2481       filename = argv[0];
2482     }
2483
2484   trace_save (filename, target_saves);
2485 }
2486
2487 void
2488 mi_cmd_trace_start (char *command, char **argv, int argc)
2489 {
2490   start_tracing (NULL);
2491 }
2492
2493 void
2494 mi_cmd_trace_status (char *command, char **argv, int argc)
2495 {
2496   trace_status_mi (0);
2497 }
2498
2499 void
2500 mi_cmd_trace_stop (char *command, char **argv, int argc)
2501 {
2502   stop_tracing (NULL);
2503   trace_status_mi (1);
2504 }
2505
2506 /* Implement the "-ada-task-info" command.  */
2507
2508 void
2509 mi_cmd_ada_task_info (char *command, char **argv, int argc)
2510 {
2511   if (argc != 0 && argc != 1)
2512     error (_("Invalid MI command"));
2513
2514   print_ada_task_info (current_uiout, argv[0], current_inferior ());
2515 }