4df26101dc86c3be474ad791ce2a81ffea3f85e8
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for SVR4 /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
4    2011 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
7    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "target.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdbthread.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "inf-child.h"
33
34 #if defined (NEW_PROC_API)
35 #define _STRUCTURED_PROC 1      /* Should be done by configure script.  */
36 #endif
37
38 #include <sys/procfs.h>
39 #ifdef HAVE_SYS_FAULT_H
40 #include <sys/fault.h>
41 #endif
42 #ifdef HAVE_SYS_SYSCALL_H
43 #include <sys/syscall.h>
44 #endif
45 #include <sys/errno.h>
46 #include "gdb_wait.h"
47 #include <signal.h>
48 #include <ctype.h>
49 #include "gdb_string.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "inflow.h"
52 #include "auxv.h"
53 #include "procfs.h"
54 #include "observer.h"
55
56 /* This module provides the interface between GDB and the
57    /proc file system, which is used on many versions of Unix
58    as a means for debuggers to control other processes.
59
60    Examples of the systems that use this interface are:
61
62      Irix
63      Solaris
64      OSF
65      Unixware
66      AIX5
67
68    /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
69    that represents the process you wish to interact with, and perform
70    operations on that "file" in order to examine or change the state
71    of the other process.
72
73    The most important thing to know about /proc and this module is
74    that there are two very different interfaces to /proc:
75
76      One that uses the ioctl system call, and another that uses read
77      and write system calls.
78
79    This module has to support both /proc interfaces.  This means that
80    there are two different ways of doing every basic operation.
81
82    In order to keep most of the code simple and clean, I have defined
83    an interface "layer" which hides all these system calls.  An ifdef
84    (NEW_PROC_API) determines which interface we are using, and most or
85    all occurrances of this ifdef should be confined to this interface
86    layer.  */
87
88 /* Determine which /proc API we are using: The ioctl API defines
89    PIOCSTATUS, while the read/write (multiple fd) API never does.  */
90
91 #ifdef NEW_PROC_API
92 #include <sys/types.h>
93 #include "gdb_dirent.h" /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
94 #endif
95
96 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
97 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
98 #include "gdb_stat.h"   /* for struct stat */
99
100 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
101    files, because it redefines various system calls using macros.
102    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
103
104 #include "proc-utils.h"
105
106 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
107 #include "gregset.h"
108
109 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
110
111 /* This module defines the GDB target vector and its methods.  */
112
113 static void procfs_attach (struct target_ops *, char *, int);
114 static void procfs_detach (struct target_ops *, char *, int);
115 static void procfs_resume (struct target_ops *,
116                            ptid_t, int, enum target_signal);
117 static void procfs_stop (ptid_t);
118 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
119 static void procfs_fetch_registers (struct target_ops *,
120                                     struct regcache *, int);
121 static void procfs_store_registers (struct target_ops *,
122                                     struct regcache *, int);
123 static void procfs_pass_signals (int, unsigned char *);
124 static void procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops);
125 static void procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops);
126 static void procfs_create_inferior (struct target_ops *, char *,
127                                     char *, char **, int);
128 static ptid_t procfs_wait (struct target_ops *,
129                            ptid_t, struct target_waitstatus *, int);
130 static int procfs_xfer_memory (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
131                                struct mem_attrib *attrib,
132                                struct target_ops *);
133 static LONGEST procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops,
134                                     enum target_object object,
135                                     const char *annex,
136                                     gdb_byte *readbuf,
137                                     const gdb_byte *writebuf,
138                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
139
140 static int procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t);
141
142 void procfs_find_new_threads (struct target_ops *ops);
143 char *procfs_pid_to_str (struct target_ops *, ptid_t);
144
145 static int proc_find_memory_regions (int (*) (CORE_ADDR,
146                                               unsigned long,
147                                               int, int, int,
148                                               void *),
149                                      void *);
150
151 static char * procfs_make_note_section (bfd *, int *);
152
153 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
154
155 #if defined (PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
156 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data
157    is presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser
158    to handle that.  */
159 static int
160 procfs_auxv_parse (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
161                    gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
162 {
163   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
164   gdb_byte *ptr = *readptr;
165
166   if (endptr == ptr)
167     return 0;
168
169   if (endptr - ptr < 8 * 2)
170     return -1;
171
172   *typep = extract_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order);
173   ptr += 8;
174   /* The size of data is always 64-bit.  If the application is 32-bit,
175      it will be zero extended, as expected.  */
176   *valp = extract_unsigned_integer (ptr, 8, byte_order);
177   ptr += 8;
178
179   *readptr = ptr;
180   return 1;
181 }
182 #endif
183
184 struct target_ops *
185 procfs_target (void)
186 {
187   struct target_ops *t = inf_child_target ();
188
189   t->to_shortname = "procfs";
190   t->to_longname = "Unix /proc child process";
191   t->to_doc =
192     "Unix /proc child process (started by the \"run\" command).";
193   t->to_create_inferior = procfs_create_inferior;
194   t->to_kill = procfs_kill_inferior;
195   t->to_mourn_inferior = procfs_mourn_inferior;
196   t->to_attach = procfs_attach;
197   t->to_detach = procfs_detach;
198   t->to_wait = procfs_wait;
199   t->to_resume = procfs_resume;
200   t->to_fetch_registers = procfs_fetch_registers;
201   t->to_store_registers = procfs_store_registers;
202   t->to_xfer_partial = procfs_xfer_partial;
203   t->deprecated_xfer_memory = procfs_xfer_memory;
204   t->to_pass_signals = procfs_pass_signals;
205   t->to_files_info = procfs_files_info;
206   t->to_stop = procfs_stop;
207
208   t->to_find_new_threads = procfs_find_new_threads;
209   t->to_thread_alive = procfs_thread_alive;
210   t->to_pid_to_str = procfs_pid_to_str;
211
212   t->to_has_thread_control = tc_schedlock;
213   t->to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
214   t->to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
215
216 #if defined(PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
217   t->to_auxv_parse = procfs_auxv_parse;
218 #endif
219
220   t->to_magic = OPS_MAGIC;
221
222   return t;
223 }
224
225 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
226
227 /* World Unification:
228
229    Put any typedefs, defines etc. here that are required for the
230    unification of code that handles different versions of /proc.  */
231
232 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
233 #ifdef WA_READ
234      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
235             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
236             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
237             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
238      };
239 #endif
240 #else                           /* Irix method for watchpoints */
241      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
242             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
243             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
244             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
245      };
246 #endif
247
248 /* gdb_sigset_t */
249 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
250 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
251 #else
252 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
253 #endif
254
255 /* sigaction */
256 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
257 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
258 #else
259 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
260 #endif
261
262 /* siginfo */
263 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
264 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
265 #else
266 typedef struct siginfo gdb_siginfo_t;
267 #endif
268
269 /* On mips-irix, praddset and prdelset are defined in such a way that
270    they return a value, which causes GCC to emit a -Wunused error
271    because the returned value is not used.  Prevent this warning
272    by casting the return value to void.  On sparc-solaris, this issue
273    does not exist because the definition of these macros already include
274    that cast to void.  */
275 #define gdb_praddset(sp, flag) ((void) praddset (sp, flag))
276 #define gdb_prdelset(sp, flag) ((void) prdelset (sp, flag))
277
278 /* gdb_premptysysset */
279 #ifdef premptysysset
280 #define gdb_premptysysset premptysysset
281 #else
282 #define gdb_premptysysset premptyset
283 #endif
284
285 /* praddsysset */
286 #ifdef praddsysset
287 #define gdb_praddsysset praddsysset
288 #else
289 #define gdb_praddsysset gdb_praddset
290 #endif
291
292 /* prdelsysset */
293 #ifdef prdelsysset
294 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
295 #else
296 #define gdb_prdelsysset gdb_prdelset
297 #endif
298
299 /* prissyssetmember */
300 #ifdef prissyssetmember
301 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
302 #else
303 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
304 #endif
305
306 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
307    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
308    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
309    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
310    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
311    there's no nice table that one can #include to get all of the
312    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
313    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
314    change over the lifetime of the process.  But each process could
315    (in theory) have different syscall numbers.  */
316 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
317 #define DYNAMIC_SYSCALLS
318 #endif
319
320
321
322 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
323
324      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
325
326 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
327    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
328    for each process, and since GDB currently can debug only one
329    process at a time, that means there should be only one procinfo.
330    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
331    single process procinfo.
332
333    However, against the day when GDB may debug more than one process,
334    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
335    more than one member), and many functions will have a pointer to a
336    procinfo as an argument.
337
338    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
339    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
340    information about any random process without interfering with the
341    inferior's procinfo information.  */
342
343 #ifdef NEW_PROC_API
344 /* format strings for /proc paths */
345 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
346 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
347 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
348 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
349 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
350 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
351 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
352 # endif
353 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
354 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
355 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
356 #else /* ! NEW_PROC_API */
357 /* format strings for /proc paths */
358 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
359 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
360 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
361 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
362 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
363 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
364 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
365 # endif
366 /* The name of the proc status struct depends on the implementation.  */
367 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
368 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
369 #endif /* NEW_PROC_API */
370
371 typedef struct procinfo {
372   struct procinfo *next;
373   int pid;                      /* Process ID    */
374   int tid;                      /* Thread/LWP id */
375
376   /* process state */
377   int was_stopped;
378   int ignore_next_sigstop;
379
380   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
381      several different fd's, depending on the version of /proc
382      (old ioctl or new read/write).  */
383
384   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
385
386   /* The next three file descriptors are actually only needed in the
387      read/write, multiple-file-descriptor implemenation
388      (NEW_PROC_API).  However, to avoid a bunch of #ifdefs in the
389      code, we will use them uniformly by (in the case of the ioctl
390      single-file-descriptor implementation) filling them with copies
391      of the control fd.  */
392   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
393   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
394
395   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
396
397   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
398   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
399   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
400   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
401   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
402
403   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
404
405 #ifndef NEW_PROC_API
406   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
407 #endif
408
409 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
410   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
411   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
412 #endif
413
414   struct procinfo *thread_list;
415
416   int status_valid : 1;
417   int gregs_valid  : 1;
418   int fpregs_valid : 1;
419   int threads_valid: 1;
420 } procinfo;
421
422 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
423
424 /* Function prototypes for procinfo module: */
425
426 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
427 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
428 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
429 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
430 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
431 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
432 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
433 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
434 static int sysset_t_size (procinfo *p);
435 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
436 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
437 static void load_syscalls (procinfo *pi);
438 static void free_syscalls (procinfo *pi);
439 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
440 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
441
442 static int iterate_over_mappings
443   (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func, void *data,
444    int (*func) (struct prmap *map, find_memory_region_ftype child_func,
445                 void *data));
446
447 /* The head of the procinfo list: */
448 static procinfo * procinfo_list;
449
450 /* Search the procinfo list.  Return a pointer to procinfo, or NULL if
451    not found.  */
452
453 static procinfo *
454 find_procinfo (int pid, int tid)
455 {
456   procinfo *pi;
457
458   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
459     if (pi->pid == pid)
460       break;
461
462   if (pi)
463     if (tid)
464       {
465         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
466            thread_list, we want to find whatever threads are already
467            here.  This means that in general it is the caller's
468            responsibility to check threads_valid and update before
469            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
470            thread.  */
471
472         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
473           if (pi->tid == tid)
474             break;
475       }
476
477   return pi;
478 }
479
480 /* Calls find_procinfo, but errors on failure.  */
481
482 static procinfo *
483 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
484 {
485   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
486
487   if (pi == NULL)
488     {
489       if (tid)
490         error (_("procfs: couldn't find pid %d "
491                  "(kernel thread %d) in procinfo list."),
492                pid, tid);
493       else
494         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
495     }
496   return pi;
497 }
498
499 /* Wrapper for `open'.  The appropriate open call is attempted; if
500    unsuccessful, it will be retried as many times as needed for the
501    EAGAIN and EINTR conditions.
502
503    For other conditions, retry the open a limited number of times.  In
504    addition, a short sleep is imposed prior to retrying the open.  The
505    reason for this sleep is to give the kernel a chance to catch up
506    and create the file in question in the event that GDB "wins" the
507    race to open a file before the kernel has created it.  */
508
509 static int
510 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
511 {
512   int retries_remaining, status;
513
514   retries_remaining = 2;
515
516   while (1)
517     {
518       status = open (pathname, flags);
519
520       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
521         break;
522       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
523         {
524           retries_remaining--;
525           sleep (1);
526         }
527     }
528
529   return status;
530 }
531
532 /* Open the file descriptor for the process or LWP.  If NEW_PROC_API
533    is defined, we only open the control file descriptor; the others
534    are opened lazily as needed.  Otherwise (if not NEW_PROC_API),
535    there is only one real file descriptor, but we keep multiple copies
536    of it so that the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
537    Returns the file descriptor, or zero for failure.  */
538
539 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
540
541 static int
542 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
543 {
544 #ifdef NEW_PROC_API
545   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
546 #endif
547   int  fd;
548
549   /* This function is getting ALMOST long enough to break up into
550      several.  Here is some rationale:
551
552      NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7, Unixware):
553      There are several file descriptors that may need to be open
554        for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
555          - control       (ctl)    write-only    change the state
556          - status        (status) read-only     query the state
557          - address space (as)     read/write    access memory
558          - map           (map)    read-only     virtual addr map
559        Most of these are opened lazily as they are needed.
560        The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
561        different from those of a first-class process:
562          Pathnames for a process (<proc-id>):
563            /proc/<proc-id>/ctl
564            /proc/<proc-id>/status
565            /proc/<proc-id>/as
566            /proc/<proc-id>/map
567          Pathnames for an LWP (lwp-id):
568            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
569            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
570        An LWP has no map or address space file descriptor, since
571        the memory map and address space are shared by all LWPs.
572
573      Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
574        There is only one file descriptor for each process or LWP.
575        For convenience, we copy the same file descriptor into all
576        three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
577        as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
578        doesn't need any #ifdef's.
579          Pathname for all:
580            /proc/<proc-id>
581
582        Solaris 2.5 LWP's:
583          Each LWP has an independent file descriptor, but these
584          are not obtained via the 'open' system call like the rest:
585          instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
586          to the file descriptor of the parent process.
587
588        OSF threads:
589          These do not even have their own independent file descriptor.
590          All operations are carried out on the file descriptor of the
591          parent process.  Therefore we just call open again for each
592          thread, getting a new handle for the same 'file'.  */
593
594 #ifdef NEW_PROC_API
595   /* In this case, there are several different file descriptors that
596      we might be asked to open.  The control file descriptor will be
597      opened early, but the others will be opened lazily as they are
598      needed.  */
599
600   strcpy (tmp, pi->pathname);
601   switch (which) {      /* Which file descriptor to open?  */
602   case FD_CTL:
603     if (pi->tid)
604       strcat (tmp, "/lwpctl");
605     else
606       strcat (tmp, "/ctl");
607     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
608     if (fd < 0)
609       return 0;         /* fail */
610     pi->ctl_fd = fd;
611     break;
612   case FD_AS:
613     if (pi->tid)
614       return 0;         /* There is no 'as' file descriptor for an lwp.  */
615     strcat (tmp, "/as");
616     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
617     if (fd < 0)
618       return 0;         /* fail */
619     pi->as_fd = fd;
620     break;
621   case FD_STATUS:
622     if (pi->tid)
623       strcat (tmp, "/lwpstatus");
624     else
625       strcat (tmp, "/status");
626     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
627     if (fd < 0)
628       return 0;         /* fail */
629     pi->status_fd = fd;
630     break;
631   default:
632     return 0;           /* unknown file descriptor */
633   }
634 #else  /* not NEW_PROC_API */
635   /* In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
636      (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
637      the process can actually be opened by an 'open' system call.  The
638      ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call on the
639      process's file descriptor.
640
641      For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
642      into all of the fields occupied by the several file descriptors
643      of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
644      them can be written without ifdefs.  */
645
646
647 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
648   /* Only one FD; just open it.  */
649   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) < 0)
650     return 0;
651 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other?  */
652   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
653     {
654       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
655       if (fd < 0)
656         return 0;       /* fail */
657     }
658   else                  /* LWP thread procinfo */
659     {
660 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
661       procinfo *process;
662       int lwpid = pi->tid;
663
664       /* Find the procinfo for the entire process.  */
665       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
666         return 0;       /* fail */
667
668       /* Now obtain the file descriptor for the LWP.  */
669       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) < 0)
670         return 0;       /* fail */
671 #else                   /* Irix, other?  */
672       return 0;         /* Don't know how to open threads.  */
673 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
674     }
675 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
676   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
677 #endif  /* NEW_PROC_API */
678
679   return 1;             /* success */
680 }
681
682 /* Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
683    First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?).  Returns the
684    pointer to new procinfo struct.  */
685
686 static procinfo *
687 create_procinfo (int pid, int tid)
688 {
689   procinfo *pi, *parent = NULL;
690
691   if ((pi = find_procinfo (pid, tid)))
692     return pi;                  /* Already exists, nothing to do.  */
693
694   /* Find parent before doing malloc, to save having to cleanup.  */
695   if (tid != 0)
696     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
697                                                    create it if it
698                                                    doesn't exist yet?  */
699
700   pi = (procinfo *) xmalloc (sizeof (procinfo));
701   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
702   pi->pid = pid;
703   pi->tid = tid;
704
705 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
706   load_syscalls (pi);
707 #endif
708
709   pi->saved_entryset = sysset_t_alloc (pi);
710   pi->saved_exitset = sysset_t_alloc (pi);
711
712   /* Chain into list.  */
713   if (tid == 0)
714     {
715       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
716       pi->next = procinfo_list;
717       procinfo_list = pi;
718     }
719   else
720     {
721 #ifdef NEW_PROC_API
722       sprintf (pi->pathname, "/proc/%05d/lwp/%d", pid, tid);
723 #else
724       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
725 #endif
726       pi->next = parent->thread_list;
727       parent->thread_list = pi;
728     }
729   return pi;
730 }
731
732 /* Close all file descriptors associated with the procinfo.  */
733
734 static void
735 close_procinfo_files (procinfo *pi)
736 {
737   if (pi->ctl_fd > 0)
738     close (pi->ctl_fd);
739 #ifdef NEW_PROC_API
740   if (pi->as_fd > 0)
741     close (pi->as_fd);
742   if (pi->status_fd > 0)
743     close (pi->status_fd);
744 #endif
745   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
746 }
747
748 /* Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.  */
749
750 static void
751 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
752 {
753   procinfo *ptr;
754
755   /* Step one: unlink the procinfo from its list.  */
756   if (pi == *list)
757     *list = pi->next;
758   else
759     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
760       if (ptr->next == pi)
761         {
762           ptr->next =  pi->next;
763           break;
764         }
765
766   /* Step two: close any open file descriptors.  */
767   close_procinfo_files (pi);
768
769   /* Step three: free the memory.  */
770 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
771   free_syscalls (pi);
772 #endif
773   xfree (pi->saved_entryset);
774   xfree (pi->saved_exitset);
775   xfree (pi);
776 }
777
778 static void
779 destroy_procinfo (procinfo *pi)
780 {
781   procinfo *tmp;
782
783   if (pi->tid != 0)     /* Destroy a thread procinfo.  */
784     {
785       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* Find the parent process.  */
786       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
787     }
788   else                  /* Destroy a process procinfo and all its threads.  */
789     {
790       /* First destroy the children, if any; */
791       while (pi->thread_list != NULL)
792         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
793       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
794       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
795     }
796 }
797
798 static void
799 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
800 {
801   destroy_procinfo (pi);
802 }
803
804 enum { NOKILL, KILL };
805
806 /* To be called on a non_recoverable error for a procinfo.  Prints
807    error messages, optionally sends a SIGKILL to the process, then
808    destroys the data structure.  */
809
810 static void
811 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
812 {
813   char procfile[80];
814
815   if (pi->pathname)
816     {
817       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
818     }
819   else
820     {
821       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
822       print_sys_errmsg (procfile, errno);
823     }
824   if (kill_p == KILL)
825     kill (pi->pid, SIGKILL);
826
827   destroy_procinfo (pi);
828   error ("%s", msg);
829 }
830
831 /* Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
832    is just sizeof (sysset_t), but in the case of Monterey/64, the
833    actual size of sysset_t isn't known until runtime.  */
834
835 static int
836 sysset_t_size (procinfo * pi)
837 {
838 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
839   return sizeof (sysset_t);
840 #else
841   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
842     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
843                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
844 #endif
845 }
846
847 /* Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
848
849 static sysset_t *
850 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
851 {
852   sysset_t *ret;
853   int size = sysset_t_size (pi);
854
855   ret = xmalloc (size);
856 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
857   ret->pr_size = ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
858                   / (8 * sizeof (uint64_t)));
859 #endif
860   return ret;
861 }
862
863 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
864
865 /* Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
866    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
867    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
868    names for these numbers will be left as NULL.)  */
869
870 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
871 #define MAX_SYSCALLS 65536
872
873 static void
874 load_syscalls (procinfo *pi)
875 {
876   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
877   int sysent_fd;
878   prsysent_t header;
879   prsyscall_t *syscalls;
880   int i, size, maxcall;
881   struct cleanup *cleanups;
882
883   pi->num_syscalls = 0;
884   pi->syscall_names = 0;
885
886   /* Open the file descriptor for the sysent file.  */
887   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
888   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
889   if (sysent_fd < 0)
890     {
891       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
892     }
893   cleanups = make_cleanup_close (sysent_fd);
894
895   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
896   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
897     {
898       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
899     }
900
901   if (header.pr_nsyscalls == 0)
902     {
903       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"),
904              pi->pid);
905     }
906
907   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
908   syscalls = xmalloc (size);
909   make_cleanup (free_current_contents, &syscalls);
910
911   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
912     error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
913
914   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
915      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
916      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
917      call numbers may be skipped.)  */
918
919   maxcall = syscalls[0].pr_number;
920
921   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
922     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
923         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
924         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
925       maxcall = syscalls[i].pr_number;
926
927   pi->num_syscalls = maxcall+1;
928   pi->syscall_names = xmalloc (pi->num_syscalls * sizeof (char *));
929
930   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
931     pi->syscall_names[i] = NULL;
932
933   /* Read the syscall names in.  */
934   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
935     {
936       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
937       int nread;
938       int callnum;
939
940       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
941           || syscalls[i].pr_number < 0
942           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
943           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
944                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
945         continue;
946
947       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
948       if (nread <= 0)
949         continue;
950
951       callnum = syscalls[i].pr_number;
952
953       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
954         {
955           /* FIXME: Generate warning.  */
956           continue;
957         }
958
959       namebuf[nread-1] = '\0';
960       size = strlen (namebuf) + 1;
961       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
962       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
963       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
964     }
965
966   do_cleanups (cleanups);
967 }
968
969 /* Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
970    structure.  */
971
972 static void
973 free_syscalls (procinfo *pi)
974 {
975   if (pi->syscall_names)
976     {
977       int i;
978
979       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
980         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
981           xfree (pi->syscall_names[i]);
982
983       xfree (pi->syscall_names);
984       pi->syscall_names = 0;
985     }
986 }
987
988 /* Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
989    If no match is found, return -1.  */
990
991 static int
992 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
993 {
994   int i;
995
996   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
997     {
998       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
999         return i;
1000     }
1001   return -1;
1002 }
1003 #endif
1004
1005 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
1006
1007 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1008
1009 /* This "module" is the interface layer between the /proc system API
1010    and the gdb target vector functions.  This layer consists of access
1011    functions that encapsulate each of the basic operations that we
1012    need to use from the /proc API.
1013
1014    The main motivation for this layer is to hide the fact that there
1015    are two very different implementations of the /proc API.  Rather
1016    than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1017    functions, we do our best to hide them all in here.  */
1018
1019 int proc_get_status (procinfo * pi);
1020 long proc_flags (procinfo * pi);
1021 int proc_why (procinfo * pi);
1022 int proc_what (procinfo * pi);
1023 int proc_set_run_on_last_close (procinfo * pi);
1024 int proc_unset_run_on_last_close (procinfo * pi);
1025 int proc_set_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1026 int proc_unset_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1027 int proc_set_async (procinfo * pi);
1028 int proc_unset_async (procinfo * pi);
1029 int proc_stop_process (procinfo * pi);
1030 int proc_trace_signal (procinfo * pi, int signo);
1031 int proc_ignore_signal (procinfo * pi, int signo);
1032 int proc_clear_current_fault (procinfo * pi);
1033 int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1034 int proc_clear_current_signal (procinfo * pi);
1035 int proc_set_gregs (procinfo * pi);
1036 int proc_set_fpregs (procinfo * pi);
1037 int proc_wait_for_stop (procinfo * pi);
1038 int proc_run_process (procinfo * pi, int step, int signo);
1039 int proc_kill (procinfo * pi, int signo);
1040 int proc_parent_pid (procinfo * pi);
1041 int proc_get_nthreads (procinfo * pi);
1042 int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1043 int proc_set_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sighold);
1044 int proc_set_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1045 int proc_set_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1046 int proc_set_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * fltset);
1047 int proc_set_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sigset);
1048
1049 int proc_update_threads (procinfo * pi);
1050 int proc_iterate_over_threads (procinfo * pi,
1051                                int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1052                                void *ptr);
1053
1054 gdb_gregset_t *proc_get_gregs (procinfo * pi);
1055 gdb_fpregset_t *proc_get_fpregs (procinfo * pi);
1056 sysset_t *proc_get_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * save);
1057 sysset_t *proc_get_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * save);
1058 fltset_t *proc_get_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * save);
1059 gdb_sigset_t *proc_get_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1060 gdb_sigset_t *proc_get_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1061 gdb_sigset_t *proc_get_pending_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1062 gdb_sigaction_t *proc_get_signal_actions (procinfo * pi,
1063                                           gdb_sigaction_t *save);
1064
1065 void proc_warn (procinfo * pi, char *func, int line);
1066 void proc_error (procinfo * pi, char *func, int line);
1067
1068 void
1069 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1070 {
1071   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1072   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1073 }
1074
1075 void
1076 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1077 {
1078   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1079   perror_with_name (errmsg);
1080 }
1081
1082 /* Updates the status struct in the procinfo.  There is a 'valid'
1083    flag, to let other functions know when this function needs to be
1084    called (so the status is only read when it is needed).  The status
1085    file descriptor is also only opened when it is needed.  Returns
1086    non-zero for success, zero for failure.  */
1087
1088 int
1089 proc_get_status (procinfo *pi)
1090 {
1091   /* Status file descriptor is opened "lazily".  */
1092   if (pi->status_fd == 0 &&
1093       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1094     {
1095       pi->status_valid = 0;
1096       return 0;
1097     }
1098
1099 #ifdef NEW_PROC_API
1100   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1101     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1102   else
1103     {
1104       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1105          depending on whether this is a main process or an LWP.  */
1106       if (pi->tid)
1107         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1108                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1109                                   sizeof (lwpstatus_t))
1110                             == sizeof (lwpstatus_t));
1111       else
1112         {
1113           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1114                                     (char *) &pi->prstatus,
1115                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1116                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1117 #if 0 /*def UNIXWARE*/
1118           if (pi->status_valid &&
1119               (pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags & PR_ISTOP) &&
1120               pi->prstatus.pr_lwp.pr_why == PR_REQUESTED)
1121             /* Unixware peculiarity -- read the damn thing again!  */
1122             pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1123                                       (char *) &pi->prstatus,
1124                                       sizeof (gdb_prstatus_t))
1125                                 == sizeof (gdb_prstatus_t));
1126 #endif /* UNIXWARE */
1127         }
1128     }
1129 #else   /* ioctl method */
1130 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1131   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1132     {
1133       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1134       pi->status_valid =
1135         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1136     }
1137   else
1138     {
1139       int win;
1140       struct {
1141         long pr_count;
1142         tid_t pr_error_thread;
1143         struct prstatus status;
1144       } thread_status;
1145
1146       thread_status.pr_count = 1;
1147       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1148       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1149       if (win)
1150         {
1151           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1152                   sizeof (pi->prstatus));
1153           pi->status_valid = 1;
1154         }
1155     }
1156 #else
1157   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1158   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1159 #endif
1160 #endif
1161
1162   if (pi->status_valid)
1163     {
1164       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1165                                 proc_why (pi),
1166                                 proc_what (pi),
1167                                 proc_get_current_thread (pi));
1168     }
1169
1170   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too.  */
1171   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1172 #ifdef NEW_PROC_API
1173   /* In the read/write multiple-fd model, the status struct includes
1174      the fp regs too, so mark them valid too.  */
1175   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1176 #endif
1177   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure.  */
1178 }
1179
1180 /* Returns the process flags (pr_flags field).  */
1181
1182 long
1183 proc_flags (procinfo *pi)
1184 {
1185   if (!pi->status_valid)
1186     if (!proc_get_status (pi))
1187       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1188
1189 #ifdef NEW_PROC_API
1190 # ifdef UNIXWARE
1191   /* UnixWare 7.1 puts process status flags, e.g. PR_ASYNC, in
1192      pstatus_t and LWP status flags, e.g. PR_STOPPED, in lwpstatus_t.
1193      The two sets of flags don't overlap.  */
1194   return pi->prstatus.pr_flags | pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1195 # else
1196   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1197 # endif
1198 #else
1199   return pi->prstatus.pr_flags;
1200 #endif
1201 }
1202
1203 /* Returns the pr_why field (why the process stopped).  */
1204
1205 int
1206 proc_why (procinfo *pi)
1207 {
1208   if (!pi->status_valid)
1209     if (!proc_get_status (pi))
1210       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1211
1212 #ifdef NEW_PROC_API
1213   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1214 #else
1215   return pi->prstatus.pr_why;
1216 #endif
1217 }
1218
1219 /* Returns the pr_what field (details of why the process stopped).  */
1220
1221 int
1222 proc_what (procinfo *pi)
1223 {
1224   if (!pi->status_valid)
1225     if (!proc_get_status (pi))
1226       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1227
1228 #ifdef NEW_PROC_API
1229   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1230 #else
1231   return pi->prstatus.pr_what;
1232 #endif
1233 }
1234
1235 /* This function is only called when PI is stopped by a watchpoint.
1236    Assuming the OS supports it, write to *ADDR the data address which
1237    triggered it and return 1.  Return 0 if it is not possible to know
1238    the address.  */
1239
1240 static int
1241 proc_watchpoint_address (procinfo *pi, CORE_ADDR *addr)
1242 {
1243   if (!pi->status_valid)
1244     if (!proc_get_status (pi))
1245       return 0;
1246
1247 #ifdef NEW_PROC_API
1248   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch,
1249             builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr,
1250             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_addr);
1251 #else
1252   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch,
1253             builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr,
1254             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_info.si_addr);
1255 #endif
1256   return 1;
1257 }
1258
1259 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1260
1261 /* Returns the pr_nsysarg field (number of args to the current
1262    syscall).  */
1263
1264 int
1265 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1266 {
1267   if (!pi->status_valid)
1268     if (!proc_get_status (pi))
1269       return 0;
1270
1271 #ifdef NEW_PROC_API
1272   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1273 #else
1274   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1275 #endif
1276 }
1277
1278 /* Returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current
1279    syscall).  */
1280
1281 long *
1282 proc_sysargs (procinfo *pi)
1283 {
1284   if (!pi->status_valid)
1285     if (!proc_get_status (pi))
1286       return NULL;
1287
1288 #ifdef NEW_PROC_API
1289   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1290 #else
1291   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1292 #endif
1293 }
1294
1295 /* Returns the pr_syscall field (id of current syscall if we are in
1296    one).  */
1297
1298 int
1299 proc_syscall (procinfo *pi)
1300 {
1301   if (!pi->status_valid)
1302     if (!proc_get_status (pi))
1303       return 0;
1304
1305 #ifdef NEW_PROC_API
1306   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_syscall;
1307 #else
1308   return pi->prstatus.pr_syscall;
1309 #endif
1310 }
1311 #endif /* PIOCSSPCACT */
1312
1313 /* Returns the pr_cursig field (current signal).  */
1314
1315 long
1316 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1317 {
1318   if (!pi->status_valid)
1319     if (!proc_get_status (pi))
1320       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1321
1322 #ifdef NEW_PROC_API
1323   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1324 #else
1325   return pi->prstatus.pr_cursig;
1326 #endif
1327 }
1328
1329 /* === I appologize for the messiness of this function.
1330    === This is an area where the different versions of
1331    === /proc are more inconsistent than usual.
1332
1333    Set or reset any of the following process flags:
1334       PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1335       PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1336       PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1337       PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1338
1339    There are three methods for doing this function:
1340    1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1341       [Sol6, Sol7, UW]
1342    2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1343       [Irix, Sol5]
1344    3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1345       [OSF, Sol5]
1346
1347    Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1348    Note: OSF  does not define PR_KLC.
1349    Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1350
1351    Arguments:
1352       pi   -- the procinfo
1353       flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1354       mode -- 1 for set, 0 for reset.
1355
1356    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1357
1358 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1359
1360 static int
1361 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1362 {
1363   long win = 0;         /* default to fail */
1364
1365   /* These operations affect the process as a whole, and applying them
1366      to an individual LWP has the same meaning as applying them to the
1367      main process.  Therefore, if we're ever called with a pointer to
1368      an LWP's procinfo, let's substitute the process's procinfo and
1369      avoid opening the LWP's file descriptor unnecessarily.  */
1370
1371   if (pi->pid != 0)
1372     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1373
1374 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: UnixWare and newer Solarii.  */
1375   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1376      (which for no obvious reason has a different definition
1377      from one operating system to the next...)  */
1378 #ifdef  PCUNSET
1379 #define GDBRESET PCUNSET
1380 #else
1381 #ifdef  PCRESET
1382 #define GDBRESET PCRESET
1383 #endif
1384 #endif
1385   {
1386     procfs_ctl_t arg[2];
1387
1388     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC).  */
1389       arg[0] = PCSET;
1390     else                        /* Reset the flag.  */
1391       arg[0] = GDBRESET;
1392
1393     arg[1] = flag;
1394     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1395   }
1396 #else
1397 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1398   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC).  */
1399     {
1400       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1401     }
1402   else                  /* Reset the flag.  */
1403     {
1404       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1405     }
1406
1407 #else
1408 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1409   switch (flag) {
1410   case PR_RLC:
1411     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1412       {
1413         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1414       }
1415     else                        /* Clear run-on-last-close */
1416       {
1417         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1418       }
1419     break;
1420   case PR_FORK:
1421     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1422       {
1423         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1424       }
1425     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1426       {
1427         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1428       }
1429     break;
1430   default:
1431     win = 0;            /* Fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC).  */
1432     break;
1433   }
1434 #endif
1435 #endif
1436 #endif
1437 #undef GDBRESET
1438   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1439      obsolete.  */
1440   pi->status_valid = 0;
1441
1442   if (!win)
1443     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1444              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1445              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1446 #ifdef PR_ASYNC
1447              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1448 #endif
1449 #ifdef PR_KLC
1450              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1451 #endif
1452              "<unknown flag>",
1453              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1454
1455   return win;
1456 }
1457
1458 /* Set the run_on_last_close flag.  Process with all threads will
1459    become runnable when debugger closes all /proc fds.  Returns
1460    non-zero for success, zero for failure.  */
1461
1462 int
1463 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1464 {
1465   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1466 }
1467
1468 /* Reset the run_on_last_close flag.  The process will NOT become
1469    runnable when debugger closes its file handles.  Returns non-zero
1470    for success, zero for failure.  */
1471
1472 int
1473 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1474 {
1475   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1476 }
1477
1478 #ifdef PR_KLC
1479 /* Set the kill_on_last_close flag.  Process with all threads will be
1480    killed when debugger closes all /proc fds (or debugger exits or
1481    dies).  Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1482
1483 int
1484 proc_set_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1485 {
1486   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_SET);
1487 }
1488
1489 /* Reset the kill_on_last_close flag.  Process will NOT be killed when
1490    debugger closes its file handles (or exits or dies).  Returns
1491    non-zero for success, zero for failure.  */
1492
1493 int
1494 proc_unset_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1495 {
1496   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_RESET);
1497 }
1498 #endif /* PR_KLC */
1499
1500 /* Set inherit_on_fork flag.  If the process forks a child while we
1501    are registered for events in the parent, then we will also recieve
1502    events from the child.  Returns non-zero for success, zero for
1503    failure.  */
1504
1505 int
1506 proc_set_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1507 {
1508   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_SET);
1509 }
1510
1511 /* Reset inherit_on_fork flag.  If the process forks a child while we
1512    are registered for events in the parent, then we will NOT recieve
1513    events from the child.  Returns non-zero for success, zero for
1514    failure.  */
1515
1516 int
1517 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1518 {
1519   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1520 }
1521
1522 #ifdef PR_ASYNC
1523 /* Set PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1524    (signal etc.), the remaining LWPs will continue to run.  Returns
1525    non-zero for success, zero for failure.  */
1526
1527 int
1528 proc_set_async (procinfo *pi)
1529 {
1530   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1531 }
1532
1533 /* Reset PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1534    (signal etc.), then all other LWPs will stop as well.  Returns
1535    non-zero for success, zero for failure.  */
1536
1537 int
1538 proc_unset_async (procinfo *pi)
1539 {
1540   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1541 }
1542 #endif /* PR_ASYNC */
1543
1544 /* Request the process/LWP to stop.  Does not wait.  Returns non-zero
1545    for success, zero for failure.  */
1546
1547 int
1548 proc_stop_process (procinfo *pi)
1549 {
1550   int win;
1551
1552   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
1553      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
1554
1555   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1556       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1557     return 0;
1558   else
1559     {
1560 #ifdef NEW_PROC_API
1561       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1562
1563       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1564 #else   /* ioctl method */
1565       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1566       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1567       if (win)
1568         {
1569           pi->status_valid = 1;
1570           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1571                                     proc_why (pi),
1572                                     proc_what (pi),
1573                                     proc_get_current_thread (pi));
1574         }
1575 #endif
1576     }
1577
1578   return win;
1579 }
1580
1581 /* Wait for the process or LWP to stop (block until it does).  Returns
1582    non-zero for success, zero for failure.  */
1583
1584 int
1585 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1586 {
1587   int win;
1588
1589   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1590      except the one for the main process.  If that ever changes for
1591      any reason, then take out the following clause and replace it
1592      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1593
1594   if (pi->tid != 0)
1595     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1596
1597 #ifdef NEW_PROC_API
1598   {
1599     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1600
1601     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1602     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1603     pi->status_valid = 0;
1604   }
1605 #else   /* ioctl method */
1606   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1607   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1608   if (win)
1609     {
1610       pi->status_valid = 1;
1611       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1612                                 proc_why (pi),
1613                                 proc_what (pi),
1614                                 proc_get_current_thread (pi));
1615     }
1616 #endif
1617
1618   return win;
1619 }
1620
1621 /* Make the process or LWP runnable.
1622
1623    Options (not all are implemented):
1624      - single-step
1625      - clear current fault
1626      - clear current signal
1627      - abort the current system call
1628      - stop as soon as finished with system call
1629      - (ioctl): set traced signal set
1630      - (ioctl): set held   signal set
1631      - (ioctl): set traced fault  set
1632      - (ioctl): set start pc (vaddr)
1633
1634    Always clears the current fault.  PI is the process or LWP to
1635    operate on.  If STEP is true, set the process or LWP to trap after
1636    one instruction.  If SIGNO is zero, clear the current signal if
1637    any; if non-zero, set the current signal to this one.  Returns
1638    non-zero for success, zero for failure.  */
1639
1640 int
1641 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1642 {
1643   int win;
1644   int runflags;
1645
1646   /* We will probably have to apply this operation to individual
1647      threads, so make sure the control file descriptor is open.  */
1648
1649   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1650       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1651     {
1652       return 0;
1653     }
1654
1655   runflags    = PRCFAULT;       /* Always clear current fault.  */
1656   if (step)
1657     runflags |= PRSTEP;
1658   if (signo == 0)
1659     runflags |= PRCSIG;
1660   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals.  */
1661     proc_set_current_signal (pi, signo);
1662
1663 #ifdef NEW_PROC_API
1664   {
1665     procfs_ctl_t cmd[2];
1666
1667     cmd[0]  = PCRUN;
1668     cmd[1]  = runflags;
1669     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1670   }
1671 #else   /* ioctl method */
1672   {
1673     prrun_t prrun;
1674
1675     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1676     prrun.pr_flags  = runflags;
1677     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1678   }
1679 #endif
1680
1681   return win;
1682 }
1683
1684 /* Register to trace signals in the process or LWP.  Returns non-zero
1685    for success, zero for failure.  */
1686
1687 int
1688 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1689 {
1690   int win;
1691
1692   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1693      except the one for the main process.  If that ever changes for
1694      any reason, then take out the following clause and replace it
1695      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1696
1697   if (pi->tid != 0)
1698     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1699
1700 #ifdef NEW_PROC_API
1701   {
1702     struct {
1703       procfs_ctl_t cmd;
1704       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1705       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1706     } arg;
1707
1708     arg.cmd = PCSTRACE;
1709     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1710
1711     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1712   }
1713 #else   /* ioctl method */
1714   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1715 #endif
1716   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1717   pi->status_valid = 0;
1718
1719   if (!win)
1720     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1721   return win;
1722 }
1723
1724 /* Register to trace hardware faults in the process or LWP.  Returns
1725    non-zero for success, zero for failure.  */
1726
1727 int
1728 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1729 {
1730   int win;
1731
1732   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1733      except the one for the main process.  If that ever changes for
1734      any reason, then take out the following clause and replace it
1735      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1736
1737   if (pi->tid != 0)
1738     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1739
1740 #ifdef NEW_PROC_API
1741   {
1742     struct {
1743       procfs_ctl_t cmd;
1744       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1745       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1746     } arg;
1747
1748     arg.cmd = PCSFAULT;
1749     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1750
1751     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1752   }
1753 #else   /* ioctl method */
1754   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1755 #endif
1756   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1757   pi->status_valid = 0;
1758
1759   return win;
1760 }
1761
1762 /* Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1763    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1764
1765 int
1766 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1767 {
1768   int win;
1769
1770   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1771      except the one for the main process.  If that ever changes for
1772      any reason, then take out the following clause and replace it
1773      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1774
1775   if (pi->tid != 0)
1776     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1777
1778 #ifdef NEW_PROC_API
1779   {
1780     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1781       procfs_ctl_t cmd;
1782       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1783       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1784     } *argp;
1785     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1786                   - sizeof (sysset_t)
1787                   + sysset_t_size (pi);
1788
1789     argp = xmalloc (argp_size);
1790
1791     argp->cmd = PCSENTRY;
1792     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1793
1794     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1795     xfree (argp);
1796   }
1797 #else   /* ioctl method */
1798   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1799 #endif
1800   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1801      obsolete.  */
1802   pi->status_valid = 0;
1803
1804   return win;
1805 }
1806
1807 /* Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1808    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1809
1810 int
1811 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1812 {
1813   int win;
1814
1815   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1816      except the one for the main process.  If that ever changes for
1817      any reason, then take out the following clause and replace it
1818      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1819
1820   if (pi->tid != 0)
1821     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1822
1823 #ifdef NEW_PROC_API
1824   {
1825     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1826       procfs_ctl_t cmd;
1827       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1828       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1829     } *argp;
1830     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1831                   - sizeof (sysset_t)
1832                   + sysset_t_size (pi);
1833
1834     argp = xmalloc (argp_size);
1835
1836     argp->cmd = PCSEXIT;
1837     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1838
1839     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1840     xfree (argp);
1841   }
1842 #else   /* ioctl method */
1843   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1844 #endif
1845   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1846      obsolete.  */
1847   pi->status_valid = 0;
1848
1849   return win;
1850 }
1851
1852 /* Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
1853    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1854
1855 int
1856 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
1857 {
1858   int win;
1859
1860   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1861      except the one for the main process.  If that ever changes for
1862      any reason, then take out the following clause and replace it
1863      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1864
1865   if (pi->tid != 0)
1866     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1867
1868 #ifdef NEW_PROC_API
1869   {
1870     struct {
1871       procfs_ctl_t cmd;
1872       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1873       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
1874     } arg;
1875
1876     arg.cmd  = PCSHOLD;
1877     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
1878     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1879   }
1880 #else
1881   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
1882 #endif
1883   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1884      obsolete.  */
1885   pi->status_valid = 0;
1886
1887   return win;
1888 }
1889
1890 /* Returns the set of signals that are pending in the process or LWP.
1891    Will also copy the sigset if SAVE is non-zero.  */
1892
1893 gdb_sigset_t *
1894 proc_get_pending_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1895 {
1896   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1897
1898   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1899      except the one for the main process.  If that ever changes for
1900      any reason, then take out the following clause and replace it
1901      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1902
1903   if (pi->tid != 0)
1904     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1905
1906   if (!pi->status_valid)
1907     if (!proc_get_status (pi))
1908       return NULL;
1909
1910 #ifdef NEW_PROC_API
1911   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwppend;
1912 #else
1913   ret = &pi->prstatus.pr_sigpend;
1914 #endif
1915   if (save && ret)
1916     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1917
1918   return ret;
1919 }
1920
1921 /* Returns the set of signal actions.  Will also copy the sigactionset
1922    if SAVE is non-zero.  */
1923
1924 gdb_sigaction_t *
1925 proc_get_signal_actions (procinfo *pi, gdb_sigaction_t *save)
1926 {
1927   gdb_sigaction_t *ret = NULL;
1928
1929   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1930      except the one for the main process.  If that ever changes for
1931      any reason, then take out the following clause and replace it
1932      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1933
1934   if (pi->tid != 0)
1935     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1936
1937   if (!pi->status_valid)
1938     if (!proc_get_status (pi))
1939       return NULL;
1940
1941 #ifdef NEW_PROC_API
1942   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_action;
1943 #else
1944   ret = &pi->prstatus.pr_action;
1945 #endif
1946   if (save && ret)
1947     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigaction_t));
1948
1949   return ret;
1950 }
1951
1952 /* Returns the set of signals that are held / blocked.  Will also copy
1953    the sigset if SAVE is non-zero.  */
1954
1955 gdb_sigset_t *
1956 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1957 {
1958   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1959
1960   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1961      except the one for the main process.  If that ever changes for
1962      any reason, then take out the following clause and replace it
1963      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1964
1965   if (pi->tid != 0)
1966     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1967
1968 #ifdef NEW_PROC_API
1969   if (!pi->status_valid)
1970     if (!proc_get_status (pi))
1971       return NULL;
1972
1973 #ifdef UNIXWARE
1974   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_sigmask;
1975 #else
1976   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
1977 #endif /* UNIXWARE */
1978 #else  /* not NEW_PROC_API */
1979   {
1980     static gdb_sigset_t sigheld;
1981
1982     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
1983       ret = &sigheld;
1984   }
1985 #endif /* NEW_PROC_API */
1986   if (save && ret)
1987     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1988
1989   return ret;
1990 }
1991
1992 /* Returns the set of signals that are traced / debugged.  Will also
1993    copy the sigset if SAVE is non-zero.  */
1994
1995 gdb_sigset_t *
1996 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1997 {
1998   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1999
2000   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2001      except the one for the main process.  If that ever changes for
2002      any reason, then take out the following clause and replace it
2003      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2004
2005   if (pi->tid != 0)
2006     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2007
2008 #ifdef NEW_PROC_API
2009   if (!pi->status_valid)
2010     if (!proc_get_status (pi))
2011       return NULL;
2012
2013   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
2014 #else
2015   {
2016     static gdb_sigset_t sigtrace;
2017
2018     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
2019       ret = &sigtrace;
2020   }
2021 #endif
2022   if (save && ret)
2023     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2024
2025   return ret;
2026 }
2027
2028 /* Add SIGNO to the set of signals that are traced.  Returns non-zero
2029    for success, zero for failure.  */
2030
2031 int
2032 proc_trace_signal (procinfo *pi, int signo)
2033 {
2034   gdb_sigset_t temp;
2035
2036   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2037      except the one for the main process.  If that ever changes for
2038      any reason, then take out the following clause and replace it
2039      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2040
2041   if (pi->tid != 0)
2042     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2043
2044   if (pi)
2045     {
2046       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2047         {
2048           gdb_praddset (&temp, signo);
2049           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2050         }
2051     }
2052
2053   return 0;     /* failure */
2054 }
2055
2056 /* Remove SIGNO from the set of signals that are traced.  Returns
2057    non-zero for success, zero for failure.  */
2058
2059 int
2060 proc_ignore_signal (procinfo *pi, int signo)
2061 {
2062   gdb_sigset_t temp;
2063
2064   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2065      except the one for the main process.  If that ever changes for
2066      any reason, then take out the following clause and replace it
2067      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2068
2069   if (pi->tid != 0)
2070     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2071
2072   if (pi)
2073     {
2074       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2075         {
2076           gdb_prdelset (&temp, signo);
2077           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2078         }
2079     }
2080
2081   return 0;     /* failure */
2082 }
2083
2084 /* Returns the set of hardware faults that are traced /debugged.  Will
2085    also copy the faultset if SAVE is non-zero.  */
2086
2087 fltset_t *
2088 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
2089 {
2090   fltset_t *ret = NULL;
2091
2092   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2093      except the one for the main process.  If that ever changes for
2094      any reason, then take out the following clause and replace it
2095      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2096
2097   if (pi->tid != 0)
2098     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2099
2100 #ifdef NEW_PROC_API
2101   if (!pi->status_valid)
2102     if (!proc_get_status (pi))
2103       return NULL;
2104
2105   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
2106 #else
2107   {
2108     static fltset_t flttrace;
2109
2110     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
2111       ret = &flttrace;
2112   }
2113 #endif
2114   if (save && ret)
2115     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
2116
2117   return ret;
2118 }
2119
2120 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
2121    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
2122
2123 sysset_t *
2124 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
2125 {
2126   sysset_t *ret = NULL;
2127
2128   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2129      except the one for the main process.  If that ever changes for
2130      any reason, then take out the following clause and replace it
2131      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2132
2133   if (pi->tid != 0)
2134     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2135
2136 #ifdef NEW_PROC_API
2137   if (!pi->status_valid)
2138     if (!proc_get_status (pi))
2139       return NULL;
2140
2141 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2142   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
2143 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2144   {
2145     static sysset_t *sysentry;
2146     size_t size;
2147
2148     if (!sysentry)
2149       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
2150     ret = sysentry;
2151     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2152       return NULL;
2153     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
2154       {
2155         gdb_premptysysset (sysentry);
2156       }
2157     else
2158       {
2159         int rsize;
2160
2161         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
2162                    SEEK_SET)
2163             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
2164           return NULL;
2165         size = sysset_t_size (pi);
2166         gdb_premptysysset (sysentry);
2167         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
2168         if (rsize < 0)
2169           return NULL;
2170       }
2171   }
2172 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2173 #else /* !NEW_PROC_API */
2174   {
2175     static sysset_t sysentry;
2176
2177     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
2178       ret = &sysentry;
2179   }
2180 #endif /* NEW_PROC_API */
2181   if (save && ret)
2182     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2183
2184   return ret;
2185 }
2186
2187 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
2188    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
2189
2190 sysset_t *
2191 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
2192 {
2193   sysset_t * ret = NULL;
2194
2195   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2196      except the one for the main process.  If that ever changes for
2197      any reason, then take out the following clause and replace it
2198      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2199
2200   if (pi->tid != 0)
2201     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2202
2203 #ifdef NEW_PROC_API
2204   if (!pi->status_valid)
2205     if (!proc_get_status (pi))
2206       return NULL;
2207
2208 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2209   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
2210 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2211   {
2212     static sysset_t *sysexit;
2213     size_t size;
2214
2215     if (!sysexit)
2216       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
2217     ret = sysexit;
2218     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2219       return NULL;
2220     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
2221       {
2222         gdb_premptysysset (sysexit);
2223       }
2224     else
2225       {
2226         int rsize;
2227
2228         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset,
2229                    SEEK_SET)
2230             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
2231           return NULL;
2232         size = sysset_t_size (pi);
2233         gdb_premptysysset (sysexit);
2234         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2235         if (rsize < 0)
2236           return NULL;
2237       }
2238   }
2239 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2240 #else
2241   {
2242     static sysset_t sysexit;
2243
2244     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2245       ret = &sysexit;
2246   }
2247 #endif
2248   if (save && ret)
2249     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2250
2251   return ret;
2252 }
2253
2254 /* The current fault (if any) is cleared; the associated signal will
2255    not be sent to the process or LWP when it resumes.  Returns
2256    non-zero for success, zero for failure.  */
2257
2258 int
2259 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2260 {
2261   int win;
2262
2263   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2264      except the one for the main process.  If that ever changes for
2265      any reason, then take out the following clause and replace it
2266      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2267
2268   if (pi->tid != 0)
2269     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2270
2271 #ifdef NEW_PROC_API
2272   {
2273     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2274
2275     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2276   }
2277 #else
2278   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2279 #endif
2280
2281   return win;
2282 }
2283
2284 /* Set the "current signal" that will be delivered next to the
2285    process.  NOTE: semantics are different from those of KILL.  This
2286    signal will be delivered to the process or LWP immediately when it
2287    is resumed (even if the signal is held/blocked); it will NOT
2288    immediately cause another event of interest, and will NOT first
2289    trap back to the debugger.  Returns non-zero for success, zero for
2290    failure.  */
2291
2292 int
2293 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2294 {
2295   int win;
2296   struct {
2297     procfs_ctl_t cmd;
2298     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2299     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2300   } arg;
2301   gdb_siginfo_t mysinfo;
2302   ptid_t wait_ptid;
2303   struct target_waitstatus wait_status;
2304
2305   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2306      except the one for the main process.  If that ever changes for
2307      any reason, then take out the following clause and replace it
2308      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2309
2310   if (pi->tid != 0)
2311     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2312
2313 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2314   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2315      receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current
2316      signal, it messes up the current signal.  Work around the kernel
2317      bug.  */
2318   if (signo > 0 &&
2319       signo == proc_cursig (pi))
2320     return 1;           /* I assume this is a success?  */
2321 #endif
2322
2323   /* The pointer is just a type alias.  */
2324   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2325   if (ptid_equal (wait_ptid, inferior_ptid)
2326       && wait_status.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
2327       && wait_status.value.sig == target_signal_from_host (signo)
2328       && proc_get_status (pi)
2329 #ifdef NEW_PROC_API
2330       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
2331 #else
2332       && pi->prstatus.pr_info.si_signo == signo
2333 #endif
2334       )
2335     /* Use the siginfo associated with the signal being
2336        redelivered.  */
2337 #ifdef NEW_PROC_API
2338     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2339 #else
2340     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2341 #endif
2342   else
2343     {
2344       mysinfo.si_signo = signo;
2345       mysinfo.si_code  = 0;
2346       mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2347       mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2348       memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2349     }
2350
2351 #ifdef NEW_PROC_API
2352   arg.cmd = PCSSIG;
2353   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2354 #else
2355   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2356 #endif
2357
2358   return win;
2359 }
2360
2361 /* The current signal (if any) is cleared, and is not sent to the
2362    process or LWP when it resumes.  Returns non-zero for success, zero
2363    for failure.  */
2364
2365 int
2366 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2367 {
2368   int win;
2369
2370   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2371      except the one for the main process.  If that ever changes for
2372      any reason, then take out the following clause and replace it
2373      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2374
2375   if (pi->tid != 0)
2376     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2377
2378 #ifdef NEW_PROC_API
2379   {
2380     struct {
2381       procfs_ctl_t cmd;
2382       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2383       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2384     } arg;
2385     gdb_siginfo_t mysinfo;
2386
2387     arg.cmd = PCSSIG;
2388     /* The pointer is just a type alias.  */
2389     mysinfo.si_signo = 0;
2390     mysinfo.si_code  = 0;
2391     mysinfo.si_errno = 0;
2392     mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2393     mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2394     memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2395
2396     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2397   }
2398 #else
2399   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2400 #endif
2401
2402   return win;
2403 }
2404
2405 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2406    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2407
2408 gdb_gregset_t *
2409 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2410 {
2411   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2412     if (!proc_get_status (pi))
2413       return NULL;
2414
2415   /* OK, sorry about the ifdef's.  There's three cases instead of two,
2416      because in this case Unixware and Solaris/RW differ.  */
2417
2418 #ifdef NEW_PROC_API
2419 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2420   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.gregs;
2421 # else
2422   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2423 # endif
2424 #else
2425   return &pi->prstatus.pr_reg;
2426 #endif
2427 }
2428
2429 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2430    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2431
2432 gdb_fpregset_t *
2433 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2434 {
2435 #ifdef NEW_PROC_API
2436   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2437     if (!proc_get_status (pi))
2438       return NULL;
2439
2440 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2441   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.fpregs;
2442 # else
2443   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2444 # endif
2445
2446 #else  /* not NEW_PROC_API */
2447   if (pi->fpregs_valid)
2448     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2449   else
2450     {
2451       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2452         {
2453           return NULL;
2454         }
2455       else
2456         {
2457 # ifdef PIOCTGFPREG
2458           struct {
2459             long pr_count;
2460             tid_t pr_error_thread;
2461             tfpregset_t thread_1;
2462           } thread_fpregs;
2463
2464           thread_fpregs.pr_count = 1;
2465           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2466
2467           if (pi->tid == 0
2468               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2469             {
2470               pi->fpregs_valid = 1;
2471               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2472             }
2473           else if (pi->tid != 0
2474                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2475             {
2476               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2477                       sizeof (pi->fpregset));
2478               pi->fpregs_valid = 1;
2479               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2480             }
2481           else
2482             {
2483               return NULL;
2484             }
2485 # else
2486           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2487             {
2488               pi->fpregs_valid = 1;
2489               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2490             }
2491           else
2492             {
2493               return NULL;
2494             }
2495 # endif
2496         }
2497     }
2498 #endif /* NEW_PROC_API */
2499 }
2500
2501 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2502    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2503    failure.  */
2504
2505 int
2506 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2507 {
2508   gdb_gregset_t *gregs;
2509   int win;
2510
2511   gregs = proc_get_gregs (pi);
2512   if (gregs == NULL)
2513     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2514
2515   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2516     {
2517       return 0;
2518     }
2519   else
2520     {
2521 #ifdef NEW_PROC_API
2522       struct {
2523         procfs_ctl_t cmd;
2524         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2525         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2526       } arg;
2527
2528       arg.cmd = PCSREG;
2529       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2530       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2531 #else
2532       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2533 #endif
2534     }
2535
2536   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2537   pi->gregs_valid = 0;
2538   return win;
2539 }
2540
2541 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2542    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2543    failure.  */
2544
2545 int
2546 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2547 {
2548   gdb_fpregset_t *fpregs;
2549   int win;
2550
2551   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2552   if (fpregs == NULL)
2553     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2554
2555   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2556     {
2557       return 0;
2558     }
2559   else
2560     {
2561 #ifdef NEW_PROC_API
2562       struct {
2563         procfs_ctl_t cmd;
2564         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2565         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2566       } arg;
2567
2568       arg.cmd = PCSFPREG;
2569       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2570       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2571 #else
2572 # ifdef PIOCTSFPREG
2573       if (pi->tid == 0)
2574         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2575       else
2576         {
2577           struct {
2578             long pr_count;
2579             tid_t pr_error_thread;
2580             tfpregset_t thread_1;
2581           } thread_fpregs;
2582
2583           thread_fpregs.pr_count = 1;
2584           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2585           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2586                   sizeof (*fpregs));
2587           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2588         }
2589 # else
2590       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2591 # endif
2592 #endif /* NEW_PROC_API */
2593     }
2594
2595   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2596   pi->fpregs_valid = 0;
2597   return win;
2598 }
2599
2600 /* Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2601    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
2602
2603 int
2604 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2605 {
2606   int win;
2607
2608   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
2609      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
2610
2611   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2612       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2613     {
2614       return 0;
2615     }
2616   else
2617     {
2618 #ifdef NEW_PROC_API
2619       procfs_ctl_t cmd[2];
2620
2621       cmd[0] = PCKILL;
2622       cmd[1] = signo;
2623       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2624 #else   /* ioctl method */
2625       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2626          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL?  */
2627       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2628 #endif
2629   }
2630
2631   return win;
2632 }
2633
2634 /* Find the pid of the process that started this one.  Returns the
2635    parent process pid, or zero.  */
2636
2637 int
2638 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2639 {
2640   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2641      except the one for the main process.  If that ever changes for
2642      any reason, then take out the following clause and replace it
2643      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2644
2645   if (pi->tid != 0)
2646     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2647
2648   if (!pi->status_valid)
2649     if (!proc_get_status (pi))
2650       return 0;
2651
2652   return pi->prstatus.pr_ppid;
2653 }
2654
2655 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2656    (a.k.a void pointer)!  */
2657
2658 #if (defined (PCWATCH) || defined (PIOCSWATCH)) \
2659     && !(defined (PIOCOPENLWP) || defined (UNIXWARE))
2660 static void *
2661 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2662 {
2663   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
2664   void *ptr;
2665
2666   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
2667   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch, ptr_type,
2668                               (gdb_byte *) &ptr, addr);
2669   return ptr;
2670 }
2671 #endif
2672
2673 int
2674 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2675 {
2676 #if !defined (PCWATCH) && !defined (PIOCSWATCH)
2677   /* If neither or these is defined, we can't support watchpoints.
2678      This just avoids possibly failing to compile the below on such
2679      systems.  */
2680   return 0;
2681 #else
2682 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5.  */
2683 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (UNIXWARE) /* Solaris 2.5: bail out.  */
2684   return 0;
2685 #else
2686   struct {
2687     procfs_ctl_t cmd;
2688     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2689   } arg;
2690   prwatch_t pwatch;
2691
2692   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2693      convert a target address into something that can be stored in a
2694      native data structure.  */
2695 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2696   pwatch.pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2697 #else
2698   pwatch.pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2699 #endif
2700   pwatch.pr_size   = len;
2701   pwatch.pr_wflags = wflags;
2702 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2703   arg.cmd = PCWATCH;
2704   memcpy (arg.watch, &pwatch, sizeof (prwatch_t));
2705   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2706 #else
2707 #if defined (PIOCSWATCH)
2708   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, &pwatch) >= 0);
2709 #else
2710   return 0;     /* Fail */
2711 #endif
2712 #endif
2713 #endif
2714 #endif
2715 }
2716
2717 #if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined (sun)
2718
2719 #include <sys/sysi86.h>
2720
2721 /* The KEY is actually the value of the lower 16 bits of the GS
2722    register for the LWP that we're interested in.  Returns the
2723    matching ssh struct (LDT entry).  */
2724
2725 struct ssd *
2726 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2727 {
2728   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2729 #ifdef NEW_PROC_API
2730   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2731   struct cleanup *old_chain = NULL;
2732   int  fd;
2733
2734   /* Allocate space for one LDT entry.
2735      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2736   if (ldt_entry == NULL)
2737     ldt_entry = (struct ssd *) xmalloc (sizeof (struct ssd));
2738
2739   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2740   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2741   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2742     {
2743       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2744       return NULL;
2745     }
2746   /* Make sure it gets closed again!  */
2747   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2748
2749   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2750   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2751     {
2752       if (ldt_entry->sel == 0 &&
2753           ldt_entry->bo  == 0 &&
2754           ldt_entry->acc1 == 0 &&
2755           ldt_entry->acc2 == 0)
2756         break;  /* end of table */
2757       /* If key matches, return this entry.  */
2758       if (ldt_entry->sel == key)
2759         return ldt_entry;
2760     }
2761   /* Loop ended, match not found.  */
2762   return NULL;
2763 #else
2764   int nldt, i;
2765   static int nalloc = 0;
2766
2767   /* Get the number of LDT entries.  */
2768   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
2769     {
2770       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
2771       return NULL;
2772     }
2773
2774   /* Allocate space for the number of LDT entries.  */
2775   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it.  */
2776   if (nldt > nalloc)
2777     {
2778       ldt_entry = (struct ssd *)
2779         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
2780       nalloc = nldt;
2781     }
2782
2783   /* Read the whole table in one gulp.  */
2784   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
2785     {
2786       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
2787       return NULL;
2788     }
2789
2790   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'.  */
2791   for (i = 0; i < nldt; i++)
2792     if (ldt_entry[i].sel == key)
2793       return &ldt_entry[i];
2794
2795   /* Loop ended, match not found.  */
2796   return NULL;
2797 #endif
2798 }
2799
2800 /* Returns the pointer to the LDT entry of PTID.  */
2801
2802 struct ssd *
2803 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
2804 {
2805   gdb_gregset_t *gregs;
2806   int            key;
2807   procinfo      *pi;
2808
2809   /* Find procinfo for the lwp.  */
2810   if ((pi = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid))) == NULL)
2811     {
2812       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%ld."),
2813                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
2814       return NULL;
2815     }
2816   /* get its general registers.  */
2817   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
2818     {
2819       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%ld."),
2820                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
2821       return NULL;
2822     }
2823   /* Now extract the GS register's lower 16 bits.  */
2824   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
2825
2826   /* Find the matching entry and return it.  */
2827   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
2828 }
2829
2830 #endif
2831
2832 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
2833
2834 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
2835
2836 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
2837    since there is a different way to do threads on every OS.  */
2838
2839 /* Returns the number of threads for the process.  */
2840
2841 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2842 /* OSF version */
2843 int
2844 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2845 {
2846   int nthreads = 0;
2847
2848   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
2849     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
2850
2851   return nthreads;
2852 }
2853
2854 #else
2855 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2856 /* Solaris and Unixware version */
2857 int
2858 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2859 {
2860   if (!pi->status_valid)
2861     if (!proc_get_status (pi))
2862       return 0;
2863
2864   /* NEW_PROC_API: only works for the process procinfo, because the
2865      LWP procinfos do not get prstatus filled in.  */
2866 #ifdef NEW_PROC_API
2867   if (pi->tid != 0)     /* Find the parent process procinfo.  */
2868     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2869 #endif
2870   return pi->prstatus.pr_nlwp;
2871 }
2872
2873 #else
2874 /* Default version */
2875 int
2876 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2877 {
2878   return 0;
2879 }
2880 #endif
2881 #endif
2882
2883 /* LWP version.
2884
2885    Return the ID of the thread that had an event of interest.
2886    (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).  All
2887    other things being equal, this should be the ID of a thread that is
2888    currently executing.  */
2889
2890 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2891 /* Solaris and Unixware version */
2892 int
2893 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2894 {
2895   /* Note: this should be applied to the root procinfo for the
2896      process, not to the procinfo for an LWP.  If applied to the
2897      procinfo for an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In
2898      that case, find the parent process procinfo.  */
2899
2900   if (pi->tid != 0)
2901     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2902
2903   if (!pi->status_valid)
2904     if (!proc_get_status (pi))
2905       return 0;
2906
2907 #ifdef NEW_PROC_API
2908   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
2909 #else
2910   return pi->prstatus.pr_who;
2911 #endif
2912 }
2913
2914 #else
2915 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2916 /* OSF version */
2917 int
2918 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2919 {
2920 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time?  */
2921   return pi->prstatus.pr_tid;
2922 #else
2923   return 0;
2924 #endif
2925 }
2926
2927 #else
2928 /* Default version */
2929 int
2930 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2931 {
2932   return 0;
2933 }
2934
2935 #endif
2936 #endif
2937
2938 /* Discover the IDs of all the threads within the process, and create
2939    a procinfo for each of them (chained to the parent).  This
2940    unfortunately requires a different method on every OS.  Returns
2941    non-zero for success, zero for failure.  */
2942
2943 int
2944 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
2945 {
2946   if (thread && parent) /* sanity */
2947     {
2948       thread->status_valid = 0;
2949       if (!proc_get_status (thread))
2950         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
2951     }
2952   return 0;     /* keep iterating */
2953 }
2954
2955 #if defined (PIOCLSTATUS)
2956 /* Solaris 2.5 (ioctl) version */
2957 int
2958 proc_update_threads (procinfo *pi)
2959 {
2960   gdb_prstatus_t *prstatus;
2961   struct cleanup *old_chain = NULL;
2962   procinfo *thread;
2963   int nlwp, i;
2964
2965   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2966      except the one for the main process.  If that ever changes for
2967      any reason, then take out the following clause and replace it
2968      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2969
2970   if (pi->tid != 0)
2971     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2972
2973   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2974
2975   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
2976     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
2977
2978   prstatus = xmalloc (sizeof (gdb_prstatus_t) * (nlwp + 1));
2979
2980   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
2981   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
2982     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
2983
2984   /* Skip element zero, which represents the process as a whole.  */
2985   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
2986     {
2987       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
2988         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2989
2990       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
2991       thread->status_valid = 1;
2992     }
2993   pi->threads_valid = 1;
2994   do_cleanups (old_chain);
2995   return 1;
2996 }
2997 #else
2998 #ifdef NEW_PROC_API
2999 /* Unixware and Solaris 6 (and later) version.  */
3000 static void
3001 do_closedir_cleanup (void *dir)
3002 {
3003   closedir (dir);
3004 }
3005
3006 int
3007 proc_update_threads (procinfo *pi)
3008 {
3009   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
3010   struct dirent *direntry;
3011   struct cleanup *old_chain = NULL;
3012   procinfo *thread;
3013   DIR *dirp;
3014   int lwpid;
3015
3016   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
3017      except the one for the main process.  If that ever changes for
3018      any reason, then take out the following clause and replace it
3019      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
3020
3021   if (pi->tid != 0)
3022     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3023
3024   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3025
3026   /* Unixware
3027
3028      Note: this brute-force method is the only way I know of to
3029      accomplish this task on Unixware.  This method will also work on
3030      Solaris 2.6 and 2.7.  There is a much simpler and more elegant
3031      way to do this on Solaris, but the margins of this manuscript are
3032      too small to write it here...  ;-)  */
3033
3034   strcpy (pathname, pi->pathname);
3035   strcat (pathname, "/lwp");
3036   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
3037     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
3038
3039   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
3040   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
3041     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
3042       {
3043         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
3044         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
3045           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3046       }
3047   pi->threads_valid = 1;
3048   do_cleanups (old_chain);
3049   return 1;
3050 }
3051 #else
3052 #ifdef PIOCTLIST
3053 /* OSF version */
3054 int
3055 proc_update_threads (procinfo *pi)
3056 {
3057   int nthreads, i;
3058   tid_t *threads;
3059
3060   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
3061      except the one for the main process.  If that ever changes for
3062      any reason, then take out the following clause and replace it
3063      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
3064
3065   if (pi->tid != 0)
3066     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3067
3068   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3069
3070   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
3071   if (nthreads < 2)
3072     return 0;           /* Nothing to do for 1 or fewer threads.  */
3073
3074   threads = xmalloc (nthreads * sizeof (tid_t));
3075
3076   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
3077     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
3078
3079   for (i = 0; i < nthreads; i++)
3080     {
3081       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
3082         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
3083           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3084     }
3085   pi->threads_valid = 1;
3086   return 1;
3087 }
3088 #else
3089 /* Default version */
3090 int
3091 proc_update_threads (procinfo *pi)
3092 {
3093   return 0;
3094 }
3095 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
3096 #endif  /* NEW_PROC_API   */
3097 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
3098
3099 /* Given a pointer to a function, call that function once for each lwp
3100    in the procinfo list, until the function returns non-zero, in which
3101    event return the value returned by the function.
3102
3103    Note: this function does NOT call update_threads.  If you want to
3104    discover new threads first, you must call that function explicitly.
3105    This function just makes a quick pass over the currently-known
3106    procinfos.
3107
3108    PI is the parent process procinfo.  FUNC is the per-thread
3109    function.  PTR is an opaque parameter for function.  Returns the
3110    first non-zero return value from the callee, or zero.  */
3111
3112 int
3113 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
3114                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
3115                            void *ptr)
3116 {
3117   procinfo *thread, *next;
3118   int retval = 0;
3119
3120   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
3121      except the one for the main process.  If that ever changes for
3122      any reason, then take out the following clause and replace it
3123      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
3124
3125   if (pi->tid != 0)
3126     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3127
3128   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
3129     {
3130       next = thread->next;      /* In case thread is destroyed.  */
3131       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
3132         break;
3133     }
3134
3135   return retval;
3136 }
3137
3138 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
3139
3140 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
3141
3142 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
3143
3144 /* Here are all of the gdb target vector functions and their
3145    friends.  */
3146
3147 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
3148 static void do_detach (int signo);
3149 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
3150                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
3151
3152 /* On mips-irix, we need to insert a breakpoint at __dbx_link during
3153    the startup phase.  The following two variables are used to record
3154    the address of the breakpoint, and the code that was replaced by
3155    a breakpoint.  */
3156 static int dbx_link_bpt_addr = 0;
3157 static void *dbx_link_bpt;
3158
3159 /* Sets up the inferior to be debugged.  Registers to trace signals,
3160    hardware faults, and syscalls.  Note: does not set RLC flag: caller
3161    may want to customize that.  Returns zero for success (note!
3162    unlike most functions in this module); on failure, returns the LINE
3163    NUMBER where it failed!  */
3164
3165 static int
3166 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
3167 {
3168   fltset_t traced_faults;
3169   gdb_sigset_t traced_signals;
3170   sysset_t *traced_syscall_entries;
3171   sysset_t *traced_syscall_exits;
3172   int status;
3173
3174 #ifdef PROCFS_DONT_TRACE_FAULTS
3175   /* On some systems (OSF), we don't trace hardware faults.
3176      Apparently it's enough that we catch them as signals.
3177      Wonder why we don't just do that in general?  */
3178   premptyset (&traced_faults);          /* don't trace faults.  */
3179 #else
3180   /* Register to trace hardware faults in the child.  */
3181   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults...  */
3182   gdb_prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);      /* except page fault.  */
3183 #endif
3184   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
3185     return __LINE__;
3186
3187   /* Initially, register to trace all signals in the child.  */
3188   prfillset (&traced_signals);
3189   if (!proc_set_traced_signals (pi, &traced_signals))
3190     return __LINE__;
3191
3192
3193   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
3194   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
3195   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
3196 #ifdef SYS_exit
3197   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
3198 #endif
3199 #ifdef SYS_lwpexit
3200   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);/* And _lwp_exit...  */
3201 #endif
3202 #ifdef SYS_lwp_exit
3203   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
3204 #endif
3205 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3206   {
3207     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
3208
3209     if (callnum >= 0)
3210       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
3211   }
3212 #endif
3213
3214   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
3215   xfree (traced_syscall_entries);
3216   if (!status)
3217     return __LINE__;
3218
3219 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
3220   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
3221      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
3222      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
3223   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
3224   {
3225     int prfs_flags;
3226
3227     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3228       return __LINE__;
3229
3230     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
3231
3232     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3233       return __LINE__;
3234   }
3235 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
3236   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
3237   /* GW: Rationale...
3238      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
3239      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
3240      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
3241
3242   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
3243   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
3244 #ifdef SYS_exec
3245   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
3246 #endif
3247 #ifdef SYS_execve
3248   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
3249 #endif
3250 #ifdef SYS_execv
3251   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
3252 #endif
3253
3254 #ifdef SYS_lwpcreate
3255   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3256   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3257 #endif
3258
3259 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please.  */
3260   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3261   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3262 #endif
3263
3264 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3265   {
3266     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3267
3268     if (callnum >= 0)
3269       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3270     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3271     if (callnum >= 0)
3272       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3273   }
3274 #endif
3275
3276   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3277   xfree (traced_syscall_exits);
3278   if (!status)
3279     return __LINE__;
3280
3281 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3282   return 0;
3283 }
3284
3285 static void
3286 procfs_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3287 {
3288   char *exec_file;
3289   int   pid;
3290
3291   pid = parse_pid_to_attach (args);
3292
3293   if (pid == getpid ())
3294     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3295
3296   if (from_tty)
3297     {
3298       exec_file = get_exec_file (0);
3299
3300       if (exec_file)
3301         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3302                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3303       else
3304         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3305                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3306
3307       fflush (stdout);
3308     }
3309   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3310   push_target (ops);
3311 }
3312
3313 static void
3314 procfs_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3315 {
3316   int sig = 0;
3317   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3318
3319   if (args)
3320     sig = atoi (args);
3321
3322   if (from_tty)
3323     {
3324       char *exec_file;
3325
3326       exec_file = get_exec_file (0);
3327       if (exec_file == NULL)
3328         exec_file = "";
3329
3330       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3331                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3332       gdb_flush (gdb_stdout);
3333     }
3334
3335   do_detach (sig);
3336
3337   inferior_ptid = null_ptid;
3338   detach_inferior (pid);
3339   unpush_target (ops);
3340 }
3341
3342 static ptid_t
3343 do_attach (ptid_t ptid)
3344 {
3345   procinfo *pi;
3346   struct inferior *inf;
3347   int fail;
3348   int lwpid;
3349
3350   if ((pi = create_procinfo (PIDGET (ptid), 0)) == NULL)
3351     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3352
3353   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3354     {
3355       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3356       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3357                PIDGET (ptid));
3358       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3359     }
3360
3361   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3362   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3363     {
3364       pi->was_stopped = 1;
3365       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3366     }
3367   else
3368     {
3369       pi->was_stopped = 0;
3370       /* Set the process to run again when we close it.  */
3371       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3372         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3373
3374       /* Now stop the process.  */
3375       if (!proc_stop_process (pi))
3376         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3377       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3378     }
3379   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3380   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3381     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3382   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3383     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3384   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3385     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3386                    NOKILL);
3387   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3388     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3389                    NOKILL);
3390   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3391     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3392
3393   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3394     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3395
3396   inf = current_inferior ();
3397   inferior_appeared (inf, pi->pid);
3398   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3399   inf->attach_flag = 1;
3400
3401   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
3402   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
3403   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
3404
3405   /* Add it to gdb's thread list.  */
3406   ptid = MERGEPID (pi->pid, lwpid);
3407   add_thread (ptid);
3408
3409   return ptid;
3410 }
3411
3412 static void
3413 do_detach (int signo)
3414 {
3415   procinfo *pi;
3416
3417   /* Find procinfo for the main process.  */
3418   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0); /* FIXME: threads */
3419   if (signo)
3420     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3421       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3422
3423   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3424     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3425
3426   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3427     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3428
3429   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3430     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3431
3432   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3433     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3434
3435   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3436     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3437
3438   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3439     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3440         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3441       {
3442         /* Clear any pending signal.  */
3443         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3444           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3445
3446         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3447           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3448
3449         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3450           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3451       }
3452
3453   destroy_procinfo (pi);
3454 }
3455
3456 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3457    for all registers.
3458
3459    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3460    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3461    don't bother with caching at all in that case.
3462
3463    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3464    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3465    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3466    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3467    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3468    when the process is resumed.  */
3469
3470 static void
3471 procfs_fetch_registers (struct target_ops *ops,
3472                         struct regcache *regcache, int regnum)
3473 {
3474   gdb_gregset_t *gregs;
3475   procinfo *pi;
3476   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3477   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3478   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3479
3480   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3481
3482   if (pi == NULL)
3483     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3484            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3485
3486   gregs = proc_get_gregs (pi);
3487   if (gregs == NULL)
3488     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3489
3490   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3491
3492   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3493     {
3494       gdb_fpregset_t *fpregs;
3495
3496       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3497           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3498           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3499         return;                 /* Not a floating point register.  */
3500
3501       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3502       if (fpregs == NULL)
3503         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3504
3505       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3506     }
3507 }
3508
3509 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3510    this for all registers.
3511
3512    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3513    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3514    then write them back to the inferior process.
3515
3516    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3517    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3518
3519 static void
3520 procfs_store_registers (struct target_ops *ops,
3521                         struct regcache *regcache, int regnum)
3522 {
3523   gdb_gregset_t *gregs;
3524   procinfo *pi;
3525   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3526   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3527   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3528
3529   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3530
3531   if (pi == NULL)
3532     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3533            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3534
3535   gregs = proc_get_gregs (pi);
3536   if (gregs == NULL)
3537     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3538
3539   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
3540   if (!proc_set_gregs (pi))
3541     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3542
3543   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3544     {
3545       gdb_fpregset_t *fpregs;
3546
3547       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3548           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3549           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3550         return;                 /* Not a floating point register.  */
3551
3552       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3553       if (fpregs == NULL)
3554         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3555
3556       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
3557       if (!proc_set_fpregs (pi))
3558         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3559     }
3560 }
3561
3562 static int
3563 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3564 {
3565 #ifdef SYS_lwp_exit
3566   if (scall == SYS_lwp_exit)
3567     return 1;
3568 #endif
3569 #ifdef SYS_lwpexit
3570   if (scall == SYS_lwpexit)
3571     return 1;
3572 #endif
3573   return 0;
3574 }
3575
3576 static int
3577 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3578 {
3579 #ifdef SYS_exit
3580   if (scall == SYS_exit)
3581     return 1;
3582 #endif
3583 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3584   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3585     return 1;
3586 #endif
3587   return 0;
3588 }
3589
3590 static int
3591 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3592 {
3593 #ifdef SYS_exec
3594   if (scall == SYS_exec)
3595     return 1;
3596 #endif
3597 #ifdef SYS_execv
3598   if (scall == SYS_execv)
3599     return 1;
3600 #endif
3601 #ifdef SYS_execve
3602   if (scall == SYS_execve)
3603     return 1;
3604 #endif
3605 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3606   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3607     return 1;
3608   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3609     return 1;
3610 #endif
3611   return 0;
3612 }
3613
3614 static int
3615 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3616 {
3617 #ifdef SYS_lwp_create
3618   if (scall == SYS_lwp_create)
3619     return 1;
3620 #endif
3621 #ifdef SYS_lwpcreate
3622   if (scall == SYS_lwpcreate)
3623     return 1;
3624 #endif
3625   return 0;
3626 }
3627
3628 /* Remove the breakpoint that we inserted in __dbx_link().
3629    Does nothing if the breakpoint hasn't been inserted or has already
3630    been removed.  */
3631
3632 static void
3633 remove_dbx_link_breakpoint (void)
3634 {
3635   if (dbx_link_bpt_addr == 0)
3636     return;
3637
3638   if (deprecated_remove_raw_breakpoint (target_gdbarch, dbx_link_bpt) != 0)
3639     warning (_("Unable to remove __dbx_link breakpoint."));
3640
3641   dbx_link_bpt_addr = 0;
3642   dbx_link_bpt = NULL;
3643 }
3644
3645 #ifdef SYS_syssgi
3646 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
3647    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
3648    the symbol was not found.  */
3649
3650 static CORE_ADDR
3651 dbx_link_addr (bfd *abfd)
3652 {
3653   long storage_needed;
3654   asymbol **symbol_table;
3655   long number_of_symbols;
3656   long i;
3657
3658   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
3659   if (storage_needed <= 0)
3660     return 0;
3661
3662   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
3663   make_cleanup (xfree, symbol_table);
3664
3665   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
3666
3667   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
3668     {
3669       asymbol *sym = symbol_table[i];
3670
3671       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
3672           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
3673         return (sym->value + sym->section->vma);
3674     }
3675
3676   /* Symbol not found, return NULL.  */
3677   return 0;
3678 }
3679
3680 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
3681    named __dbx_link().  If found, then insert a breakpoint at this location,
3682    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
3683
3684 static int
3685 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
3686 {
3687   bfd *abfd;
3688   long storage_needed;
3689   CORE_ADDR sym_addr;
3690
3691   abfd = bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
3692   if (abfd == NULL)
3693     {
3694       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
3695       return 0;
3696     }
3697
3698   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3699     {
3700       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
3701          symbol in it.  */
3702       bfd_close (abfd);
3703       return 0;
3704     }
3705
3706   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
3707   if (sym_addr != 0)
3708     {
3709       /* Insert the breakpoint.  */
3710       dbx_link_bpt_addr = sym_addr;
3711       dbx_link_bpt = deprecated_insert_raw_breakpoint (target_gdbarch, NULL,
3712                                                        sym_addr);
3713       if (dbx_link_bpt == NULL)
3714         {
3715           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
3716           bfd_close (abfd);
3717           return 0;
3718         }
3719       bfd_close (abfd);
3720       return 1;
3721     }
3722
3723   bfd_close (abfd);
3724   return 0;
3725 }
3726
3727 /* Calls the supplied callback function once for each mapped address
3728    space in the process.  The callback function receives an open file
3729    descriptor for the file corresponding to that mapped address space
3730    (if there is one), and the base address of the mapped space.  Quit
3731    when the callback function returns a nonzero value, or at teh end
3732    of the mappings.  Returns the first non-zero return value of the
3733    callback function, or zero.  */
3734
3735 static int
3736 solib_mappings_callback (struct prmap *map, int (*func) (int, CORE_ADDR),
3737                          void *data)
3738 {
3739   procinfo *pi = data;
3740   int fd;
3741
3742 #ifdef NEW_PROC_API
3743   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
3744
3745   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
3746     return -1;          /* sanity */
3747
3748   if (map->pr_mapname[0] == 0)
3749     {
3750       fd = -1;  /* no map file */
3751     }
3752   else
3753     {
3754       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
3755       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
3756       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
3757       /* Note: we don't test the above call for failure;
3758          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3759          no file, so the open may return failure, but that's
3760          not a problem.  */
3761     }
3762 #else
3763   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
3764   /* Note: we don't test the above call for failure;
3765      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3766      no file, so the ioctl may return failure, but that's
3767      not a problem.  */
3768 #endif
3769   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
3770 }
3771
3772 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
3773    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
3774    zero otherwise.  */
3775
3776 static int
3777 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
3778                                find_memory_region_ftype child_func,
3779                                void *data)
3780 {
3781   procinfo *pi = (procinfo *) data;
3782
3783   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
3784      only look for it if the region is a text one.  */
3785   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
3786     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
3787
3788   return 0;
3789 }
3790
3791 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
3792    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
3793    otherwise.  */
3794
3795 static int
3796 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
3797 {
3798   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
3799 }
3800 #endif
3801
3802 /* Retrieve the next stop event from the child process.  If child has
3803    not stopped yet, wait for it to stop.  Translate /proc eventcodes
3804    (or possibly wait eventcodes) into gdb internal event codes.
3805    Returns the id of process (and possibly thread) that incurred the
3806    event.  Event codes are returned through a pointer parameter.  */
3807
3808 static ptid_t
3809 procfs_wait (struct target_ops *ops,
3810              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3811 {
3812   /* First cut: loosely based on original version 2.1.  */
3813   procinfo *pi;
3814   int       wstat;
3815   int       temp_tid;
3816   ptid_t    retval, temp_ptid;
3817   int       why, what, flags;
3818   int       retry = 0;
3819
3820 wait_again:
3821
3822   retry++;
3823   wstat    = 0;
3824   retval   = pid_to_ptid (-1);
3825
3826   /* Find procinfo for main process.  */
3827   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
3828   if (pi)
3829     {
3830       /* We must assume that the status is stale now...  */
3831       pi->status_valid = 0;
3832       pi->gregs_valid  = 0;
3833       pi->fpregs_valid = 0;
3834
3835 #if 0   /* just try this out...  */
3836       flags = proc_flags (pi);
3837       why   = proc_why (pi);
3838       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
3839         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY...  */
3840 #endif
3841       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
3842       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
3843           !proc_wait_for_stop (pi))
3844         {
3845           /* wait_for_stop failed: has the child terminated?  */
3846           if (errno == ENOENT)
3847             {
3848               int wait_retval;
3849
3850               /* /proc file not found; presumably child has terminated.  */
3851               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit.  */
3852
3853               if (wait_retval != PIDGET (inferior_ptid)) /* wrong child?  */
3854                 error (_("procfs: couldn't stop "
3855                          "process %d: wait returned %d."),
3856                        PIDGET (inferior_ptid), wait_retval);
3857               /* FIXME: might I not just use waitpid?
3858                  Or try find_procinfo to see if I know about this child?  */
3859               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
3860             }
3861           else if (errno == EINTR)
3862             goto wait_again;
3863           else
3864             {
3865               /* Unknown error from wait_for_stop.  */
3866               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
3867             }
3868         }
3869       else
3870         {
3871           /* This long block is reached if either:
3872              a) the child was already stopped, or
3873              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
3874              This block will analyze the /proc status, and translate it
3875              into a waitstatus for GDB.
3876
3877              If we actually had to call wait because the /proc file
3878              is gone (child terminated), then we skip this block,
3879              because we already have a waitstatus.  */
3880
3881           flags = proc_flags (pi);
3882           why   = proc_why (pi);
3883           what  = proc_what (pi);
3884
3885           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3886             {
3887 #ifdef PR_ASYNC
3888               /* If it's running async (for single_thread control),
3889                  set it back to normal again.  */
3890               if (flags & PR_ASYNC)
3891                 if (!proc_unset_async (pi))
3892                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
3893 #endif
3894
3895               if (info_verbose)
3896                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3897
3898               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
3899                  the process ID plus the lwp ID.  */
3900               retval = MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
3901
3902               switch (why) {
3903               case PR_SIGNALLED:
3904                 wstat = (what << 8) | 0177;
3905                 break;
3906               case PR_SYSENTRY:
3907                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3908                   {
3909                     if (print_thread_events)
3910                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
3911                                          target_pid_to_str (retval));
3912                     delete_thread (retval);
3913                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3914                     return retval;
3915                   }
3916                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
3917                   {
3918                     struct inferior *inf;
3919
3920                     /* Handle SYS_exit call only.  */
3921                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
3922                        Make it runnable, resume it, then use
3923                        the wait system call to get its exit code.
3924                        Proc_run_process always clears the current
3925                        fault and signal.
3926                        Then return its exit status.  */
3927                     pi->status_valid = 0;
3928                     wstat = 0;
3929                     /* FIXME: what we should do is return
3930                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
3931                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
3932                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
3933
3934                     inf = find_inferior_pid (pi->pid);
3935                     if (inf->attach_flag)
3936                       {
3937                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
3938                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
3939                            it returns something else?  */
3940                         wstat = 0;
3941                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
3942                       }
3943                     else
3944                       {
3945                         int temp = wait (&wstat);
3946
3947                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
3948                            event from the right process?  If (for
3949                            instance) I have killed an earlier inferior
3950                            process but failed to clean up after it
3951                            somehow, I could get its termination event
3952                            here.  */
3953
3954                         /* If wait returns -1, that's what we return
3955                            to GDB.  */
3956                         if (temp < 0)
3957                           retval = pid_to_ptid (temp);
3958                       }
3959                   }
3960                 else
3961                   {
3962                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
3963                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
3964                     printf_filtered ("\n");
3965 #ifndef PIOCSSPCACT
3966                     {
3967                       long i, nsysargs, *sysargs;
3968
3969                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
3970                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
3971                         {
3972                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
3973                                            nsysargs);
3974                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
3975                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
3976                                              i, sysargs[i]);
3977                         }
3978
3979                     }
3980 #endif
3981                     if (status)
3982                       {
3983                         /* How to exit gracefully, returning "unknown
3984                            event".  */
3985                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3986                         return inferior_ptid;
3987                       }
3988                     else
3989                       {
3990                         /* How to keep going without returning to wfi: */
3991                         target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
3992                         goto wait_again;
3993                       }
3994                   }
3995                 break;
3996               case PR_SYSEXIT:
3997                 if (syscall_is_exec (pi, what))
3998                   {
3999                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
4000                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
4001                        GDB will see the child about to execute its start
4002                        address.  */
4003                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4004                   }
4005 #ifdef SYS_syssgi
4006                 else if (what == SYS_syssgi)
4007                   {
4008                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
4009                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
4010                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
4011                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
4012                                              FLAG_RESET, 0);
4013
4014                     /* This is an internal event and should be transparent
4015                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
4016                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
4017                     target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4018                     goto wait_again;
4019                   }
4020 #endif
4021                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
4022                   {
4023                     /* This syscall is somewhat like fork/exec.  We
4024                        will get the event twice: once for the parent
4025                        LWP, and once for the child.  We should already
4026                        know about the parent LWP, but the child will
4027                        be new to us.  So, whenever we get this event,
4028                        if it represents a new thread, simply add the
4029                        thread to the list.  */
4030
4031                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4032                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4033                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4034                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4035
4036                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4037                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4038                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4039                       add_thread (temp_ptid);
4040
4041                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume.  */
4042                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4043                     return inferior_ptid;
4044                   }
4045                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4046                   {
4047                     if (print_thread_events)
4048                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
4049                                          target_pid_to_str (retval));
4050                     delete_thread (retval);
4051                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4052                     return retval;
4053                   }
4054                 else if (0)
4055                   {
4056                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
4057                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
4058                        seemed to use this event to handle threads on
4059                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
4060                        that threads were actually separate processes.
4061                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
4062                   }
4063                 else
4064                   {
4065                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
4066                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4067                     printf_filtered ("\n");
4068 #ifndef PIOCSSPCACT
4069                     {
4070                       long i, nsysargs, *sysargs;
4071
4072                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4073                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4074                         {
4075                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
4076                                            nsysargs);
4077                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4078                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4079                                              i, sysargs[i]);
4080                         }
4081                     }
4082 #endif
4083                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4084                     return inferior_ptid;
4085                   }
4086                 break;
4087               case PR_REQUESTED:
4088 #if 0   /* FIXME */
4089                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
4090                 break;
4091 #else
4092                 if (retry < 5)
4093                   {
4094                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
4095                     pi->status_valid = 0;
4096                     goto wait_again;
4097                   }
4098                 else
4099                   {
4100                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4101                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4102                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4103                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4104
4105                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4106                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4107                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4108                       add_thread (temp_ptid);
4109
4110                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4111                     status->value.sig = 0;
4112                     return retval;
4113                   }
4114 #endif
4115               case PR_JOBCONTROL:
4116                 wstat = (what << 8) | 0177;
4117                 break;
4118               case PR_FAULTED:
4119                 switch (what) {
4120 #ifdef FLTWATCH
4121                 case FLTWATCH:
4122                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4123                   break;
4124 #endif
4125 #ifdef FLTKWATCH
4126                 case FLTKWATCH:
4127                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4128                   break;
4129 #endif
4130                   /* FIXME: use si_signo where possible.  */
4131                 case FLTPRIV:
4132 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
4133                 case FLTILL:
4134 #endif
4135                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
4136                   break;
4137                 case FLTBPT:
4138 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* Avoid "duplicate case" error.  */
4139                 case FLTTRACE:
4140 #endif
4141                   /* If we hit our __dbx_link() internal breakpoint,
4142                      then remove it.  See comments in procfs_init_inferior()
4143                      for more details.  */
4144                   if (dbx_link_bpt_addr != 0
4145                       && dbx_link_bpt_addr
4146                          == regcache_read_pc (get_current_regcache ()))
4147                     remove_dbx_link_breakpoint ();
4148
4149                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4150                   break;
4151                 case FLTSTACK:
4152                 case FLTACCESS:
4153 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* Avoid "duplicate case" error.  */
4154                 case FLTBOUNDS:
4155 #endif
4156                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
4157                   break;
4158                 case FLTIOVF:
4159                 case FLTIZDIV:
4160 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
4161                 case FLTFPE:
4162 #endif
4163                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
4164                   break;
4165                 case FLTPAGE:   /* Recoverable page fault */
4166                 default:        /* FIXME: use si_signo if possible for
4167                                    fault.  */
4168                   retval = pid_to_ptid (-1);
4169                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4170                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4171                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4172                   error (_("... giving up..."));
4173                   break;
4174                 }
4175                 break;  /* case PR_FAULTED: */
4176               default:  /* switch (why) unmatched */
4177                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4178                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4179                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4180                 error (_("... giving up..."));
4181                 break;
4182               }
4183               /* Got this far without error: If retval isn't in the
4184                  threads database, add it.  */
4185               if (PIDGET (retval) > 0 &&
4186                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
4187                   !in_thread_list (retval))
4188                 {
4189                   /* We have a new thread.  We need to add it both to
4190                      GDB's list and to our own.  If we don't create a
4191                      procinfo, resume may be unhappy later.  */
4192                   add_thread (retval);
4193                   if (find_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval)) == NULL)
4194                     create_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval));
4195                 }
4196             }
4197           else  /* Flags do not indicate STOPPED.  */
4198             {
4199               /* surely this can't happen...  */
4200               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
4201                                __LINE__);
4202               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
4203               error (_("procfs: ...giving up..."));
4204             }
4205         }
4206
4207       if (status)
4208         store_waitstatus (status, wstat);
4209     }
4210
4211   return retval;
4212 }
4213
4214 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
4215    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
4216
4217 static LONGEST
4218 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
4219                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
4220                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
4221 {
4222   switch (object)
4223     {
4224     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
4225       if (readbuf)
4226         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, readbuf,
4227                                                len, 0/*read*/, NULL, ops);
4228       if (writebuf)
4229         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, (gdb_byte *) writebuf,
4230                                                len, 1/*write*/, NULL, ops);
4231       return -1;
4232
4233 #ifdef NEW_PROC_API
4234     case TARGET_OBJECT_AUXV:
4235       return memory_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
4236                                offset, len);
4237 #endif
4238
4239     default:
4240       if (ops->beneath != NULL)
4241         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
4242                                               readbuf, writebuf, offset, len);
4243       return -1;
4244     }
4245 }
4246
4247
4248 /* Transfer LEN bytes between GDB address MYADDR and target address
4249    MEMADDR.  If DOWRITE is non-zero, transfer them to the target,
4250    otherwise transfer them from the target.  TARGET is unused.
4251
4252    The return value is 0 if an error occurred or no bytes were
4253    transferred.  Otherwise, it will be a positive value which
4254    indicates the number of bytes transferred between gdb and the
4255    target.  (Note that the interface also makes provisions for
4256    negative values, but this capability isn't implemented here.)  */
4257
4258 static int
4259 procfs_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len, int dowrite,
4260                     struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
4261 {
4262   procinfo *pi;
4263   int nbytes = 0;
4264
4265   /* Find procinfo for main process.  */
4266   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4267   if (pi->as_fd == 0 &&
4268       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
4269     {
4270       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
4271       return 0;
4272     }
4273
4274   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) == (off_t) memaddr)
4275     {
4276       if (dowrite)
4277         {
4278 #ifdef NEW_PROC_API
4279           PROCFS_NOTE ("write memory:\n");
4280 #else
4281           PROCFS_NOTE ("write memory:\n");
4282 #endif
4283           nbytes = write (pi->as_fd, myaddr, len);
4284         }
4285       else
4286         {
4287           PROCFS_NOTE ("read  memory:\n");
4288           nbytes = read (pi->as_fd, myaddr, len);
4289         }
4290       if (nbytes < 0)
4291         {
4292           nbytes = 0;
4293         }
4294     }
4295   return nbytes;
4296 }
4297
4298 /* Called by target_resume before making child runnable.  Mark cached
4299    registers and status's invalid.  If there are "dirty" caches that
4300    need to be written back to the child process, do that.
4301
4302    File descriptors are also cached.  As they are a limited resource,
4303    we cannot hold onto them indefinitely.  However, as they are
4304    expensive to open, we don't want to throw them away
4305    indescriminately either.  As a compromise, we will keep the file
4306    descriptors for the parent process, but discard any file
4307    descriptors we may have accumulated for the threads.
4308
4309    As this function is called by iterate_over_threads, it always
4310    returns zero (so that iterate_over_threads will keep
4311    iterating).  */
4312
4313 static int
4314 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4315 {
4316   /* About to run the child; invalidate caches and do any other
4317      cleanup.  */
4318
4319 #if 0
4320   if (pi->gregs_dirty)
4321     if (parent == NULL ||
4322         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4323       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4324         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4325                    __LINE__);
4326   if (gdbarch_fp0_regnum (target_gdbarch) >= 0)
4327     if (pi->fpregs_dirty)
4328       if (parent == NULL ||
4329           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4330         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4331           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4332                      __LINE__);
4333 #endif
4334
4335   if (parent != NULL)
4336     {
4337       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4338          Close any file descriptors that it might have open.
4339          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4340
4341       close_procinfo_files (pi);
4342     }
4343   pi->gregs_valid   = 0;
4344   pi->fpregs_valid  = 0;
4345 #if 0
4346   pi->gregs_dirty   = 0;
4347   pi->fpregs_dirty  = 0;
4348 #endif
4349   pi->status_valid  = 0;
4350   pi->threads_valid = 0;
4351
4352   return 0;
4353 }
4354
4355 #if 0
4356 /* A callback function for iterate_over_threads.  Find the
4357    asynchronous signal thread, and make it runnable.  See if that
4358    helps matters any.  */
4359
4360 static int
4361 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4362 {
4363 #ifdef PR_ASLWP
4364   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4365     {
4366       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4367         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4368       return 1;
4369     }
4370 #endif
4371   return 0;
4372 }
4373 #endif
4374
4375 /* Make the child process runnable.  Normally we will then call
4376    procfs_wait and wait for it to stop again (unless gdb is async).
4377
4378    If STEP is true, then arrange for the child to stop again after
4379    executing a single instruction.  If SIGNO is zero, then cancel any
4380    pending signal; if non-zero, then arrange for the indicated signal
4381    to be delivered to the child when it runs.  If PID is -1, then
4382    allow any child thread to run; if non-zero, then allow only the
4383    indicated thread to run.  (not implemented yet).  */
4384
4385 static void
4386 procfs_resume (struct target_ops *ops,
4387                ptid_t ptid, int step, enum target_signal signo)
4388 {
4389   procinfo *pi, *thread;
4390   int native_signo;
4391
4392   /* 2.1:
4393      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4394      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4395      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4396      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4397      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4398
4399      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4400         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4401      PRSVADDR is unnecessary.
4402      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4403      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4404      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4405      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4406      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl).  */
4407
4408   /* Find procinfo for main process.  */
4409   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4410
4411   /* First cut: ignore pid argument.  */
4412   errno = 0;
4413
4414   /* Convert signal to host numbering.  */
4415   if (signo == 0 ||
4416       (signo == TARGET_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4417     native_signo = 0;
4418   else
4419     native_signo = target_signal_to_host (signo);
4420
4421   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4422
4423   /* Running the process voids all cached registers and status.  */
4424   /* Void the threads' caches first.  */
4425   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4426   /* Void the process procinfo's caches.  */
4427   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4428
4429   if (PIDGET (ptid) != -1)
4430     {
4431       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the
4432          others.  */
4433       thread = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
4434       if (thread != NULL)
4435         {
4436           if (thread->tid != 0)
4437             {
4438               /* We're to resume a specific thread, and not the
4439                  others.  Set the child process's PR_ASYNC flag.  */
4440 #ifdef PR_ASYNC
4441               if (!proc_set_async (pi))
4442                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4443 #endif
4444 #if 0
4445               proc_iterate_over_threads (pi,
4446                                          make_signal_thread_runnable,
4447                                          NULL);
4448 #endif
4449               pi = thread;      /* Substitute the thread's procinfo
4450                                    for run.  */
4451             }
4452         }
4453     }
4454
4455   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4456     {
4457       if (errno == EBUSY)
4458         warning (_("resume: target already running.  "
4459                    "Pretend to resume, and hope for the best!"));
4460       else
4461         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4462     }
4463 }
4464
4465 /* Set up to trace signals in the child process.  */
4466
4467 static void
4468 procfs_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
4469 {
4470   gdb_sigset_t signals;
4471   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4472   int signo;
4473
4474   prfillset (&signals);
4475
4476   for (signo = 0; signo < NSIG; signo++)
4477     {
4478       int target_signo = target_signal_from_host (signo);
4479       if (target_signo < numsigs && pass_signals[target_signo])
4480         gdb_prdelset (&signals, signo);
4481     }
4482
4483   if (!proc_set_traced_signals (pi, &signals))
4484     proc_error (pi, "pass_signals", __LINE__);
4485 }
4486
4487 /* Print status information about the child process.  */
4488
4489 static void
4490 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4491 {
4492   struct inferior *inf = current_inferior ();
4493
4494   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4495                    inf->attach_flag? "attached": "child",
4496                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4497 }
4498
4499 /* Stop the child process asynchronously, as when the gdb user types
4500    control-c or presses a "stop" button.  Works by sending
4501    kill(SIGINT) to the child's process group.  */
4502
4503 static void
4504 procfs_stop (ptid_t ptid)
4505 {
4506   kill (-inferior_process_group (), SIGINT);
4507 }
4508
4509 /* Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.  Note: this
4510    should only be applied to the real process, not to an LWP, because
4511    of the check for parent-process.  If we need this to work for an
4512    LWP, it needs some more logic.  */
4513
4514 static void
4515 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4516 {
4517   int parent_pid;
4518
4519   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4520 #ifdef PROCFS_NEED_CLEAR_CURSIG_FOR_KILL
4521   /* FIXME: use access functions.  */
4522   /* Alpha OSF/1-3.x procfs needs a clear of the current signal
4523      before the PIOCKILL, otherwise it might generate a corrupted core
4524      file for the inferior.  */
4525   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, NULL) < 0)
4526     {
4527       printf_filtered ("unconditionally_kill: SSIG failed!\n");
4528     }
4529 #endif
4530 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4531   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4532      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4533      pending SIGKILL.
4534      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4535      died already.  */
4536   {
4537     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4538
4539     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4540     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4541     newsiginfo.si_code = 0;
4542     newsiginfo.si_errno = 0;
4543     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4544     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4545     /* FIXME: use proc_set_current_signal.  */
4546     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4547   }
4548 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4549   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4550     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4551 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4552   destroy_procinfo (pi);
4553
4554   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4555   if (parent_pid == getpid ())
4556     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4557        Should we check the returned event?  */
4558     {
4559 #if 0
4560       int status, ret;
4561
4562       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4563 #else
4564       wait (NULL);
4565 #endif
4566     }
4567 }
4568
4569 /* We're done debugging it, and we want it to go away.  Then we want
4570    GDB to forget all about it.  */
4571
4572 static void
4573 procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops)
4574 {
4575   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4576     {
4577       /* Find procinfo for main process.  */
4578       procinfo *pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4579
4580       if (pi)
4581         unconditionally_kill_inferior (pi);
4582       target_mourn_inferior ();
4583     }
4584 }
4585
4586 /* Forget we ever debugged this thing!  */
4587
4588 static void
4589 procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
4590 {
4591   procinfo *pi;
4592
4593   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4594     {
4595       /* Find procinfo for main process.  */
4596       pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4597       if (pi)
4598         destroy_procinfo (pi);
4599     }
4600   unpush_target (ops);
4601
4602   if (dbx_link_bpt != NULL)
4603     {
4604       deprecated_remove_raw_breakpoint (target_gdbarch, dbx_link_bpt);
4605       dbx_link_bpt_addr = 0;
4606       dbx_link_bpt = NULL;
4607     }
4608
4609   generic_mourn_inferior ();
4610 }
4611
4612 /* When GDB forks to create a runnable inferior process, this function
4613    is called on the parent side of the fork.  It's job is to do
4614    whatever is necessary to make the child ready to be debugged, and
4615    then wait for the child to synchronize.  */
4616
4617 static void
4618 procfs_init_inferior (struct target_ops *ops, int pid)
4619 {
4620   procinfo *pi;
4621   gdb_sigset_t signals;
4622   int fail;
4623   int lwpid;
4624
4625   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4626      after GDB forks the inferior.  */
4627   push_target (ops);
4628
4629   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4630     perror (_("procfs: out of memory in 'init_inferior'"));
4631
4632   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4633     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4634
4635   /*
4636     xmalloc                     // done
4637     open_procinfo_files         // done
4638     link list                   // done
4639     prfillset (trace)
4640     procfs_notice_signals
4641     prfillset (fault)
4642     prdelset (FLTPAGE)
4643     PIOCWSTOP
4644     PIOCSFAULT
4645     */
4646
4647   /* If not stopped yet, wait for it to stop.  */
4648   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4649       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4650     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4651
4652   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4653   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4654      We're it's parent, for Ghu's sake!  */
4655   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4656     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4657   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4658     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4659   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4660     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4661   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4662     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4663   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4664     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4665
4666   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4667     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4668
4669   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4670      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4671      I can't make that change without careful testing which I don't have
4672      time to do right now...  */
4673   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4674      will die if GDB goes away for some reason.  */
4675   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4676     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4677
4678   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
4679   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
4680
4681   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
4682   create_procinfo (pid, lwpid);
4683
4684   /* We already have a main thread registered in the thread table at
4685      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
4686      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
4687   thread_change_ptid (pid_to_ptid (pid),
4688                       MERGEPID (pid, lwpid));
4689
4690   /* Typically two, one trap to exec the shell, one to exec the
4691      program being debugged.  Defined by "inferior.h".  */
4692   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4693
4694 #ifdef SYS_syssgi
4695   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4696      the startup phase in order to be able to load the shared library
4697      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4698      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4699      because the -init code is executed before the execution reaches
4700      that point.
4701
4702      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4703      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4704      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4705      the -init code is executed.  Unfortuantely, this is not straightforward,
4706      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4707      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4708
4709      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4710      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4711      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4712      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4713      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4714      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4715      so they should be canceled.  */
4716   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4717 #endif
4718 }
4719
4720 /* When GDB forks to create a new process, this function is called on
4721    the child side of the fork before GDB exec's the user program.  Its
4722    job is to make the child minimally debuggable, so that the parent
4723    GDB process can connect to the child and take over.  This function
4724    should do only the minimum to make that possible, and to
4725    synchronize with the parent process.  The parent process should
4726    take care of the details.  */
4727
4728 static void
4729 procfs_set_exec_trap (void)
4730 {
4731   /* This routine called on the child side (inferior side)
4732      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
4733      because it may be sharing data space with its parent.  */
4734
4735   procinfo *pi;
4736   sysset_t *exitset;
4737
4738   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
4739     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
4740
4741   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
4742     {
4743       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
4744       gdb_flush (gdb_stderr);
4745       /* No need to call "dead_procinfo", because we're going to
4746          exit.  */
4747       _exit (127);
4748     }
4749
4750 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
4751   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
4752      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
4753      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
4754   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
4755   {
4756     int prfs_flags;
4757
4758     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4759       {
4760         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
4761         gdb_flush (gdb_stderr);
4762         _exit (127);
4763       }
4764     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
4765
4766     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4767       {
4768         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
4769         gdb_flush (gdb_stderr);
4770         _exit (127);
4771       }
4772   }
4773 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
4774   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
4775   /* GW: Rationale...
4776      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
4777      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
4778      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
4779
4780   exitset = sysset_t_alloc (pi);
4781   gdb_premptysysset (exitset);
4782 #ifdef SYS_exec
4783   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
4784 #endif
4785 #ifdef SYS_execve
4786   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
4787 #endif
4788 #ifdef SYS_execv
4789   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
4790 #endif
4791 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
4792   {
4793     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
4794
4795     if (callnum >= 0)
4796       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4797
4798     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
4799     if (callnum >= 0)
4800       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4801   }
4802 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
4803
4804   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
4805     {
4806       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
4807       gdb_flush (gdb_stderr);
4808       _exit (127);
4809     }
4810 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
4811
4812   /* FIXME: should this be done in the parent instead?  */
4813   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
4814      of gdb start with tracing flags cleared.  */
4815   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
4816     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
4817
4818   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
4819      cannot run away just because we close our handle on it.
4820      We want it to wait for the parent to attach.  */
4821   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
4822     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
4823
4824   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
4825      we have our own address space, and we're about to do an exec!  */
4826   /*destroy_procinfo (pi);*/
4827 }
4828
4829 /* This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.  Its
4830    only real responsibility is to set things up for the fork, and tell
4831    GDB which two functions to call after the fork (one for the parent,
4832    and one for the child).
4833
4834    This function does a complicated search for a unix shell program,
4835    which it then uses to parse arguments and environment variables to
4836    be sent to the child.  I wonder whether this code could not be
4837    abstracted out and shared with other unix targets such as
4838    inf-ptrace?  */
4839
4840 static void
4841 procfs_create_inferior (struct target_ops *ops, char *exec_file,
4842                         char *allargs, char **env, int from_tty)
4843 {
4844   char *shell_file = getenv ("SHELL");
4845   char *tryname;
4846   int pid;
4847
4848   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
4849     {
4850
4851       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
4852          just do this the normal way (via execlp, which operates by
4853          attempting an exec for each element of the PATH until it
4854          finds one which succeeds), then there will be an exec for
4855          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
4856          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
4857          for these failed execs with the ones for successful execs
4858          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
4859          carry bit or some such architecture-specific and
4860          non-ABI-specified place).
4861
4862          So I can't think of anything better than to search the PATH
4863          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
4864          condition; if we find a file now and it is deleted before we
4865          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
4866          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
4867          what an executable (in the sense of "capable of being
4868          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
4869          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
4870          there are ACLs or some such.  */
4871
4872       char *p;
4873       char *p1;
4874       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
4875          path is used from within GDB.  */
4876       char *path = getenv ("PATH");
4877       int len;
4878       struct stat statbuf;
4879
4880       if (path == NULL)
4881         path = "/bin:/usr/bin";
4882
4883       tryname = alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
4884       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
4885         {
4886           p1 = strchr (p, ':');
4887           if (p1 != NULL)
4888             len = p1 - p;
4889           else
4890             len = strlen (p);
4891           strncpy (tryname, p, len);
4892           tryname[len] = '\0';
4893           strcat (tryname, "/");
4894           strcat (tryname, shell_file);
4895           if (access (tryname, X_OK) < 0)
4896             continue;
4897           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
4898             continue;
4899           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
4900             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
4901                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
4902                that people want to exec() these things.  */
4903             continue;
4904           break;
4905         }
4906       if (p == NULL)
4907         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
4908            the file to execlp(), because execlp() would try all the
4909            exec()s, causing GDB to get confused.  */
4910         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
4911                __LINE__, shell_file);
4912
4913       shell_file = tryname;
4914     }
4915
4916   pid = fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
4917                        NULL, NULL, shell_file, NULL);
4918
4919   procfs_init_inferior (ops, pid);
4920 }
4921
4922 /* An observer for the "inferior_created" event.  */
4923
4924 static void
4925 procfs_inferior_created (struct target_ops *ops, int from_tty)
4926 {
4927 #ifdef SYS_syssgi
4928   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.
4929      They should normally have been removed by now, but they may still
4930      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
4931      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
4932      See procfs_init_inferior() for more details.
4933
4934      Since these notifications are only ever enabled when we spawned
4935      the inferior ourselves, there is nothing to do when the inferior
4936      was created by attaching to an already running process, or when
4937      debugging a core file.  */
4938   if (current_inferior ()->attach_flag || !target_can_run (&current_target))
4939     return;
4940
4941   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0),
4942                          SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
4943 #endif
4944 }
4945
4946 /* Callback for find_new_threads.  Calls "add_thread".  */
4947
4948 static int
4949 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
4950 {
4951   ptid_t gdb_threadid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
4952
4953   if (!in_thread_list (gdb_threadid) || is_exited (gdb_threadid))
4954     add_thread (gdb_threadid);
4955
4956   return 0;
4957 }
4958
4959 /* Query all the threads that the target knows about, and give them
4960    back to GDB to add to its list.  */
4961
4962 void
4963 procfs_find_new_threads (struct target_ops *ops)
4964 {
4965   procinfo *pi;
4966
4967   /* Find procinfo for main process.  */
4968   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4969   proc_update_threads (pi);
4970   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
4971 }
4972
4973 /* Return true if the thread is still 'alive'.  This guy doesn't
4974    really seem to be doing his job.  Got to investigate how to tell
4975    when a thread is really gone.  */
4976
4977 static int
4978 procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4979 {
4980   int proc, thread;
4981   procinfo *pi;
4982
4983   proc    = PIDGET (ptid);
4984   thread  = TIDGET (ptid);
4985   /* If I don't know it, it ain't alive!  */
4986   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
4987     return 0;
4988
4989   /* If I can't get its status, it ain't alive!
4990      What's more, I need to forget about it!  */
4991   if (!proc_get_status (pi))
4992     {
4993       destroy_procinfo (pi);
4994       return 0;
4995     }
4996   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's
4997      alive.  */
4998   return 1;
4999 }
5000
5001 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static
5002    buffer.  */
5003
5004 char *
5005 procfs_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
5006 {
5007   static char buf[80];
5008
5009   if (TIDGET (ptid) == 0)
5010     sprintf (buf, "process %d", PIDGET (ptid));
5011   else
5012     sprintf (buf, "LWP %ld", TIDGET (ptid));
5013
5014   return buf;
5015 }
5016
5017 /* Insert a watchpoint.  */
5018
5019 int
5020 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
5021                        int after)
5022 {
5023 #ifndef UNIXWARE
5024 #ifndef AIX5
5025   int       pflags = 0;
5026   procinfo *pi;
5027
5028   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5029                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5030
5031   /* Translate from GDB's flags to /proc's.  */
5032   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint.  */
5033     {
5034       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum!  */
5035       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
5036         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
5037         break;
5038       case hw_read:             /* read watchpoint */
5039         pflags = READ_WATCHFLAG;
5040         break;
5041       case hw_access:           /* access watchpoint */
5042         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
5043         break;
5044       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
5045         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
5046         break;
5047       default:                  /* Something weird.  Return error.  */
5048         return -1;
5049       }
5050       if (after)                /* Stop after r/w access is completed.  */
5051         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
5052     }
5053
5054   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
5055     {
5056       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources.  */
5057         return -1;              /* fail */
5058       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
5059          If a remove request returns no match, don't error.  */
5060       if (errno == ESRCH && len == 0)
5061         return 0;               /* ignore */
5062       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
5063     }
5064 #endif /* AIX5 */
5065 #endif /* UNIXWARE */
5066   return 0;
5067 }
5068
5069 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
5070    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
5071    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
5072    far.
5073
5074    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
5075    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
5076    target_can_use_hardware_watchpoint.  */
5077
5078 static int
5079 procfs_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int othertype)
5080 {
5081   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
5082      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
5083      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
5084      fact that proc_set_watchpoint() calls
5085      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
5086      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
5087      will be generated when the host and target pointer sizes are
5088      different.  */
5089   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
5090
5091   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
5092     return 0;
5093
5094   /* Other tests here???  */
5095
5096   return 1;
5097 }
5098
5099 /* Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint
5100    fault, else returns zero.  */
5101
5102 static int
5103 procfs_stopped_by_watchpoint (void)
5104 {
5105   procinfo *pi;
5106
5107   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5108
5109   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5110     {
5111       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
5112         {
5113 #ifdef FLTWATCH
5114           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
5115             return 1;
5116 #endif
5117 #ifdef FLTKWATCH
5118           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
5119             return 1;
5120 #endif
5121         }
5122     }
5123   return 0;
5124 }
5125
5126 /* Returns 1 if the OS knows the position of the triggered watchpoint,
5127    and sets *ADDR to that address.  Returns 0 if OS cannot report that
5128    address.  This function is only called if
5129    procfs_stopped_by_watchpoint returned 1, thus no further checks are
5130    done.  The function also assumes that ADDR is not NULL.  */
5131
5132 static int
5133 procfs_stopped_data_address (struct target_ops *targ, CORE_ADDR *addr)
5134 {
5135   procinfo *pi;
5136
5137   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5138   return proc_watchpoint_address (pi, addr);
5139 }
5140
5141 static int
5142 procfs_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
5143                           struct expression *cond)
5144 {
5145   if (!target_have_steppable_watchpoint
5146       && !gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (target_gdbarch))
5147     {
5148       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
5149          the instruction following the one which caused the
5150          watchpoint.  It will *NOT* be necessary for GDB to step over
5151          the watchpoint.  */
5152       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 1);
5153     }
5154   else
5155     {
5156       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
5157          the instruction which caused the watchpoint.  It will be
5158          necessary for GDB to step over the watchpoint.  */
5159       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 0);
5160     }
5161 }
5162
5163 static int
5164 procfs_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
5165                           struct expression *cond)
5166 {
5167   return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, 0, 0, 0);
5168 }
5169
5170 static int
5171 procfs_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
5172 {
5173   /* The man page for proc(4) on Solaris 2.6 and up says that the
5174      system can support "thousands" of hardware watchpoints, but gives
5175      no method for finding out how many; It doesn't say anything about
5176      the allowed size for the watched area either.  So we just tell
5177      GDB 'yes'.  */
5178   return 1;
5179 }
5180
5181 void
5182 procfs_use_watchpoints (struct target_ops *t)
5183 {
5184   t->to_stopped_by_watchpoint = procfs_stopped_by_watchpoint;
5185   t->to_insert_watchpoint = procfs_insert_watchpoint;
5186   t->to_remove_watchpoint = procfs_remove_watchpoint;
5187   t->to_region_ok_for_hw_watchpoint = procfs_region_ok_for_hw_watchpoint;
5188   t->to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
5189   t->to_stopped_data_address = procfs_stopped_data_address;
5190 }
5191
5192 /* Memory Mappings Functions: */
5193
5194 /* Call a callback function once for each mapping, passing it the
5195    mapping, an optional secondary callback function, and some optional
5196    opaque data.  Quit and return the first non-zero value returned
5197    from the callback.
5198
5199    PI is the procinfo struct for the process to be mapped.  FUNC is
5200    the callback function to be called by this iterator.  DATA is the
5201    optional opaque data to be passed to the callback function.
5202    CHILD_FUNC is the optional secondary function pointer to be passed
5203    to the child function.  Returns the first non-zero return value
5204    from the callback function, or zero.  */
5205
5206 static int
5207 iterate_over_mappings (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func,
5208                        void *data,
5209                        int (*func) (struct prmap *map,
5210                                     find_memory_region_ftype child_func,
5211                                     void *data))
5212 {
5213   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
5214   struct prmap *prmaps;
5215   struct prmap *prmap;
5216   int funcstat;
5217   int map_fd;
5218   int nmap;
5219   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5220 #ifdef NEW_PROC_API
5221   struct stat sbuf;
5222 #endif
5223
5224   /* Get the number of mappings, allocate space,
5225      and read the mappings into prmaps.  */
5226 #ifdef NEW_PROC_API
5227   /* Open map fd.  */
5228   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
5229   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
5230     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
5231
5232   /* Make sure it gets closed again.  */
5233   make_cleanup_close (map_fd);
5234
5235   /* Use stat to determine the file size, and compute
5236      the number of prmap_t objects it contains.  */
5237   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
5238     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
5239
5240   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
5241   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5242   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
5243       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
5244     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
5245 #else
5246   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
5247   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
5248     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
5249
5250   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5251   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
5252     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
5253 #endif
5254
5255   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
5256     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
5257       {
5258         do_cleanups (cleanups);
5259         return funcstat;
5260       }
5261
5262   do_cleanups (cleanups);
5263   return 0;
5264 }
5265
5266 /* Implements the to_find_memory_regions method.  Calls an external
5267    function for each memory region.
5268    Returns the integer value returned by the callback.  */
5269
5270 static int
5271 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
5272                               find_memory_region_ftype func, void *data)
5273 {
5274   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
5275                   map->pr_size,
5276                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
5277                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
5278                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
5279                   data);
5280 }
5281
5282 /* External interface.  Calls a callback function once for each
5283    mapped memory region in the child process, passing as arguments:
5284
5285         CORE_ADDR virtual_address,
5286         unsigned long size,
5287         int read,       TRUE if region is readable by the child
5288         int write,      TRUE if region is writable by the child
5289         int execute     TRUE if region is executable by the child.
5290
5291    Stops iterating and returns the first non-zero value returned by
5292    the callback.  */
5293
5294 static int
5295 proc_find_memory_regions (find_memory_region_ftype func, void *data)
5296 {
5297   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5298
5299   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5300                                 find_memory_regions_callback);
5301 }
5302
5303 /* Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.  */
5304
5305 static char *
5306 mappingflags (long flags)
5307 {
5308   static char asciiflags[8];
5309
5310   strcpy (asciiflags, "-------");
5311 #if defined (MA_PHYS)
5312   if (flags & MA_PHYS)
5313     asciiflags[0] = 'd';
5314 #endif
5315   if (flags & MA_STACK)
5316     asciiflags[1] = 's';
5317   if (flags & MA_BREAK)
5318     asciiflags[2] = 'b';
5319   if (flags & MA_SHARED)
5320     asciiflags[3] = 's';
5321   if (flags & MA_READ)
5322     asciiflags[4] = 'r';
5323   if (flags & MA_WRITE)
5324     asciiflags[5] = 'w';
5325   if (flags & MA_EXEC)
5326     asciiflags[6] = 'x';
5327   return (asciiflags);
5328 }
5329
5330 /* Callback function, does the actual work for 'info proc
5331    mappings'.  */
5332
5333 static int
5334 info_mappings_callback (struct prmap *map, find_memory_region_ftype ignore,
5335                         void *unused)
5336 {
5337   unsigned int pr_off;
5338
5339 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5340   pr_off = (unsigned int) map->pr_offset;
5341 #else
5342   pr_off = map->pr_off;
5343 #endif
5344
5345   if (gdbarch_addr_bit (target_gdbarch) == 32)
5346     printf_filtered ("\t%#10lx %#10lx %#10lx %#10x %7s\n",
5347                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5348                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5349                      (unsigned long) map->pr_size,
5350                      pr_off,
5351                      mappingflags (map->pr_mflags));
5352   else
5353     printf_filtered ("  %#18lx %#18lx %#10lx %#10x %7s\n",
5354                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5355                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5356                      (unsigned long) map->pr_size,
5357                      pr_off,
5358                      mappingflags (map->pr_mflags));
5359
5360   return 0;
5361 }
5362
5363 /* Implement the "info proc mappings" subcommand.  */
5364
5365 static void
5366 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5367 {
5368   if (summary)
5369     return;     /* No output for summary mode.  */
5370
5371   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5372   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) == 32)
5373     printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %7s\n",
5374                      "Start Addr",
5375                      "  End Addr",
5376                      "      Size",
5377                      "    Offset",
5378                      "Flags");
5379   else
5380     printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %7s\n",
5381                      "Start Addr",
5382                      "  End Addr",
5383                      "      Size",
5384                      "    Offset",
5385                      "Flags");
5386
5387   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5388   printf_filtered ("\n");
5389 }
5390
5391 /* Implement the "info proc" command.  */
5392
5393 static void
5394 info_proc_cmd (char *args, int from_tty)
5395 {
5396   struct cleanup *old_chain;
5397   procinfo *process  = NULL;
5398   procinfo *thread   = NULL;
5399   char    **argv     = NULL;
5400   char     *tmp      = NULL;
5401   int       pid      = 0;
5402   int       tid      = 0;
5403   int       mappings = 0;
5404
5405   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5406   if (args)
5407     {
5408       argv = gdb_buildargv (args);
5409       make_cleanup_freeargv (argv);
5410     }
5411   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5412     {
5413       if (isdigit (argv[0][0]))
5414         {
5415           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5416           if (*tmp == '/')
5417             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5418         }
5419       else if (argv[0][0] == '/')
5420         {
5421           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5422         }
5423       else if (strncmp (argv[0], "mappings", strlen (argv[0])) == 0)
5424         {
5425           mappings = 1;
5426         }
5427       else
5428         {
5429           /* [...] */
5430         }
5431       argv++;
5432     }
5433   if (pid == 0)
5434     pid = PIDGET (inferior_ptid);
5435   if (pid == 0)
5436     error (_("No current process: you must name one."));
5437   else
5438     {
5439       /* Have pid, will travel.
5440          First see if it's a process we're already debugging.  */
5441       process = find_procinfo (pid, 0);
5442        if (process == NULL)
5443          {
5444            /* No.  So open a procinfo for it, but
5445               remember to close it again when finished.  */
5446            process = create_procinfo (pid, 0);
5447            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5448            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5449              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5450          }
5451     }
5452   if (tid != 0)
5453     thread = create_procinfo (pid, tid);
5454
5455   if (process)
5456     {
5457       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5458       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5459       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5460         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5461       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5462         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5463                          proc_get_nthreads (process));
5464     }
5465   if (thread)
5466     {
5467       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5468       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5469       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5470         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5471     }
5472
5473   if (mappings)
5474     {
5475       info_proc_mappings (process, 0);
5476     }
5477
5478   do_cleanups (old_chain);
5479 }
5480
5481 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5482    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5483
5484    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5485    will be updated.  Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5486
5487    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled.  Otherwise, they
5488    will be disabled.  */
5489
5490 static void
5491 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5492                        int mode, int from_tty)
5493 {
5494   sysset_t *sysset;
5495
5496   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5497     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5498   else
5499     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5500
5501   if (sysset == NULL)
5502     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5503
5504   if (mode == FLAG_SET)
5505     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5506   else
5507     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5508
5509   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5510     {
5511       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5512         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5513     }
5514   else
5515     {
5516       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5517         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5518     }
5519 }
5520
5521 static void
5522 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5523 {
5524   procinfo *pi;
5525
5526   if (PIDGET (inferior_ptid) <= 0)
5527     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5528
5529   if (args == NULL || args[0] == 0)
5530     error_no_arg (_("system call to trace"));
5531
5532   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5533   if (isdigit (args[0]))
5534     {
5535       const int syscallnum = atoi (args);
5536
5537       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5538     }
5539 }
5540
5541 static void
5542 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5543 {
5544   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
5545 }
5546
5547 static void
5548 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5549 {
5550   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
5551 }
5552
5553 static void
5554 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5555 {
5556   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
5557 }
5558
5559 static void
5560 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5561 {
5562   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
5563 }
5564
5565
5566 void
5567 _initialize_procfs (void)
5568 {
5569   observer_attach_inferior_created (procfs_inferior_created);
5570
5571   add_info ("proc", info_proc_cmd, _("\
5572 Show /proc process information about any running process.\n\
5573 Specify process id, or use the program being debugged by default.\n\
5574 Specify keyword 'mappings' for detailed info on memory mappings."));
5575   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
5576            _("Give a trace of entries into the syscall."));
5577   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
5578            _("Give a trace of exits from the syscall."));
5579   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
5580            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
5581   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
5582            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
5583 }
5584
5585 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
5586
5587
5588
5589 /* miscellaneous stubs: */
5590
5591 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by the
5592    solaris threads implementation, which I will chase down later.  */
5593
5594 /* Return a pid for which we guarantee we will be able to find a
5595    'live' procinfo.  */
5596
5597 ptid_t
5598 procfs_first_available (void)
5599 {
5600   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
5601 }
5602
5603 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
5604 #if defined (UNIXWARE) || defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
5605 /* gcore only implemented on solaris and unixware (so far) */
5606
5607 static char *
5608 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
5609                             char *note_data, int *note_size,
5610                             enum target_signal stop_signal)
5611 {
5612   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
5613   gdb_gregset_t gregs;
5614   gdb_fpregset_t fpregs;
5615   unsigned long merged_pid;
5616   struct cleanup *old_chain;
5617
5618   merged_pid = TIDGET (ptid) << 16 | PIDGET (ptid);
5619
5620   /* This part is the old method for fetching registers.
5621      It should be replaced by the newer one using regsets
5622      once it is implemented in this platform:
5623      gdbarch_regset_from_core_section() and regset->collect_regset().  */
5624
5625   old_chain = save_inferior_ptid ();
5626   inferior_ptid = ptid;
5627   target_fetch_registers (regcache, -1);
5628
5629   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
5630 #if defined (NEW_PROC_API)
5631   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
5632                                                 note_data,
5633                                                 note_size,
5634                                                 merged_pid,
5635                                                 stop_signal,
5636                                                 &gregs);
5637 #else
5638   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
5639                                                note_data,
5640                                                note_size,
5641                                                merged_pid,
5642                                                stop_signal,
5643                                                &gregs);
5644 #endif
5645   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
5646   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
5647                                               note_data,
5648                                               note_size,
5649                                               &fpregs,
5650                                               sizeof (fpregs));
5651
5652   do_cleanups (old_chain);
5653
5654   return note_data;
5655 }
5656
5657 struct procfs_corefile_thread_data {
5658   bfd *obfd;
5659   char *note_data;
5660   int *note_size;
5661   enum target_signal stop_signal;
5662 };
5663
5664 static int
5665 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
5666 {
5667   struct procfs_corefile_thread_data *args = data;
5668
5669   if (pi != NULL)
5670     {
5671       ptid_t ptid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
5672
5673       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, ptid,
5674                                                     args->note_data,
5675                                                     args->note_size,
5676                                                     args->stop_signal);
5677     }
5678   return 0;
5679 }
5680
5681 static int
5682 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
5683 {
5684   if (info->suspend.stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
5685       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
5686     return 1;
5687
5688   return 0;
5689 }
5690
5691 static enum target_signal
5692 find_stop_signal (void)
5693 {
5694   struct thread_info *info =
5695     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
5696
5697   if (info)
5698     return info->suspend.stop_signal;
5699   else
5700     return TARGET_SIGNAL_0;
5701 }
5702
5703 static char *
5704 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
5705 {
5706   struct cleanup *old_chain;
5707   gdb_gregset_t gregs;
5708   gdb_fpregset_t fpregs;
5709   char fname[16] = {'\0'};
5710   char psargs[80] = {'\0'};
5711   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5712   char *note_data = NULL;
5713   char *inf_args;
5714   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
5715   gdb_byte *auxv;
5716   int auxv_len;
5717   enum target_signal stop_signal;
5718
5719   if (get_exec_file (0))
5720     {
5721       strncpy (fname, lbasename (get_exec_file (0)), sizeof (fname));
5722       strncpy (psargs, get_exec_file (0),
5723                sizeof (psargs));
5724
5725       inf_args = get_inferior_args ();
5726       if (inf_args && *inf_args &&
5727           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
5728         {
5729           strncat (psargs, " ",
5730                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5731           strncat (psargs, inf_args,
5732                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5733         }
5734     }
5735
5736   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
5737                                                note_data,
5738                                                note_size,
5739                                                fname,
5740                                                psargs);
5741
5742   stop_signal = find_stop_signal ();
5743
5744 #ifdef UNIXWARE
5745   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
5746   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
5747                                      PIDGET (inferior_ptid),
5748                                      stop_signal, &gregs);
5749 #endif
5750
5751   thread_args.obfd = obfd;
5752   thread_args.note_data = note_data;
5753   thread_args.note_size = note_size;
5754   thread_args.stop_signal = stop_signal;
5755   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback,
5756                              &thread_args);
5757
5758   /* There should be always at least one thread.  */
5759   gdb_assert (thread_args.note_data != note_data);
5760   note_data = thread_args.note_data;
5761
5762   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
5763                                 NULL, &auxv);
5764   if (auxv_len > 0)
5765     {
5766       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
5767                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
5768       xfree (auxv);
5769     }
5770
5771   make_cleanup (xfree, note_data);
5772   return note_data;
5773 }
5774 #else /* !(Solaris or Unixware) */
5775 static char *
5776 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
5777 {
5778   error (_("gcore not implemented for this host."));
5779   return NULL;  /* lint */
5780 }
5781 #endif /* Solaris or Unixware */
5782 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */