[ARM] Add ARMv8.3 command line option and feature flag
[external/binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for SVR4 /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
6    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "infrun.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 #include "filestuff.h"
34
35 #if defined (NEW_PROC_API)
36 #define _STRUCTURED_PROC 1      /* Should be done by configure script.  */
37 #endif
38
39 #include <sys/procfs.h>
40 #ifdef HAVE_SYS_FAULT_H
41 #include <sys/fault.h>
42 #endif
43 #ifdef HAVE_SYS_SYSCALL_H
44 #include <sys/syscall.h>
45 #endif
46 #include "gdb_wait.h"
47 #include <signal.h>
48 #include <ctype.h>
49 #include "gdb_bfd.h"
50 #include "inflow.h"
51 #include "auxv.h"
52 #include "procfs.h"
53 #include "observer.h"
54
55 /* This module provides the interface between GDB and the
56    /proc file system, which is used on many versions of Unix
57    as a means for debuggers to control other processes.
58
59    Examples of the systems that use this interface are:
60
61      Irix
62      Solaris
63      OSF
64      AIX5
65
66    /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
67    that represents the process you wish to interact with, and perform
68    operations on that "file" in order to examine or change the state
69    of the other process.
70
71    The most important thing to know about /proc and this module is
72    that there are two very different interfaces to /proc:
73
74      One that uses the ioctl system call, and another that uses read
75      and write system calls.
76
77    This module has to support both /proc interfaces.  This means that
78    there are two different ways of doing every basic operation.
79
80    In order to keep most of the code simple and clean, I have defined
81    an interface "layer" which hides all these system calls.  An ifdef
82    (NEW_PROC_API) determines which interface we are using, and most or
83    all occurrances of this ifdef should be confined to this interface
84    layer.  */
85
86 /* Determine which /proc API we are using: The ioctl API defines
87    PIOCSTATUS, while the read/write (multiple fd) API never does.  */
88
89 #ifdef NEW_PROC_API
90 #include <sys/types.h>
91 #include <dirent.h>     /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
92 #endif
93
94 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
95 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
96 #include <sys/stat.h>   /* for struct stat */
97
98 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
99    files, because it redefines various system calls using macros.
100    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
101
102 #include "proc-utils.h"
103
104 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
105 #include "gregset.h"
106
107 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
108
109 /* This module defines the GDB target vector and its methods.  */
110
111 static void procfs_attach (struct target_ops *, const char *, int);
112 static void procfs_detach (struct target_ops *, const char *, int);
113 static void procfs_resume (struct target_ops *,
114                            ptid_t, int, enum gdb_signal);
115 static void procfs_interrupt (struct target_ops *self, ptid_t);
116 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
117 static void procfs_fetch_registers (struct target_ops *,
118                                     struct regcache *, int);
119 static void procfs_store_registers (struct target_ops *,
120                                     struct regcache *, int);
121 static void procfs_pass_signals (struct target_ops *self,
122                                  int, unsigned char *);
123 static void procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops);
124 static void procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops);
125 static void procfs_create_inferior (struct target_ops *, char *,
126                                     char *, char **, int);
127 static ptid_t procfs_wait (struct target_ops *,
128                            ptid_t, struct target_waitstatus *, int);
129 static enum target_xfer_status procfs_xfer_memory (gdb_byte *,
130                                                    const gdb_byte *,
131                                                    ULONGEST, ULONGEST,
132                                                    ULONGEST *);
133 static target_xfer_partial_ftype procfs_xfer_partial;
134
135 static int procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t);
136
137 static void procfs_update_thread_list (struct target_ops *ops);
138 static char *procfs_pid_to_str (struct target_ops *, ptid_t);
139
140 static int proc_find_memory_regions (struct target_ops *self,
141                                      find_memory_region_ftype, void *);
142
143 static char * procfs_make_note_section (struct target_ops *self,
144                                         bfd *, int *);
145
146 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
147                                          enum bptype, int, int);
148
149 static void procfs_info_proc (struct target_ops *, const char *,
150                               enum info_proc_what);
151
152 #if defined (PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
153 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data
154    is presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser
155    to handle that.  */
156 static int
157 procfs_auxv_parse (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
158                    gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
159 {
160   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
161   gdb_byte *ptr = *readptr;
162
163   if (endptr == ptr)
164     return 0;
165
166   if (endptr - ptr < 8 * 2)
167     return -1;
168
169   *typep = extract_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order);
170   ptr += 8;
171   /* The size of data is always 64-bit.  If the application is 32-bit,
172      it will be zero extended, as expected.  */
173   *valp = extract_unsigned_integer (ptr, 8, byte_order);
174   ptr += 8;
175
176   *readptr = ptr;
177   return 1;
178 }
179 #endif
180
181 struct target_ops *
182 procfs_target (void)
183 {
184   struct target_ops *t = inf_child_target ();
185
186   t->to_create_inferior = procfs_create_inferior;
187   t->to_kill = procfs_kill_inferior;
188   t->to_mourn_inferior = procfs_mourn_inferior;
189   t->to_attach = procfs_attach;
190   t->to_detach = procfs_detach;
191   t->to_wait = procfs_wait;
192   t->to_resume = procfs_resume;
193   t->to_fetch_registers = procfs_fetch_registers;
194   t->to_store_registers = procfs_store_registers;
195   t->to_xfer_partial = procfs_xfer_partial;
196   t->to_pass_signals = procfs_pass_signals;
197   t->to_files_info = procfs_files_info;
198   t->to_interrupt = procfs_interrupt;
199
200   t->to_update_thread_list = procfs_update_thread_list;
201   t->to_thread_alive = procfs_thread_alive;
202   t->to_pid_to_str = procfs_pid_to_str;
203
204   t->to_has_thread_control = tc_schedlock;
205   t->to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
206   t->to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
207   t->to_info_proc = procfs_info_proc;
208
209 #if defined(PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
210   t->to_auxv_parse = procfs_auxv_parse;
211 #endif
212
213   t->to_magic = OPS_MAGIC;
214
215   return t;
216 }
217
218 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
219
220 /* World Unification:
221
222    Put any typedefs, defines etc. here that are required for the
223    unification of code that handles different versions of /proc.  */
224
225 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
226 #ifdef WA_READ
227      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
228             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
229             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
230             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
231      };
232 #endif
233 #else                           /* Irix method for watchpoints */
234      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
235             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
236             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
237             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
238      };
239 #endif
240
241 /* gdb_sigset_t */
242 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
243 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
244 #else
245 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
246 #endif
247
248 /* sigaction */
249 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
250 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
251 #else
252 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
253 #endif
254
255 /* siginfo */
256 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
257 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
258 #else
259 typedef siginfo_t gdb_siginfo_t;
260 #endif
261
262 /* On mips-irix, praddset and prdelset are defined in such a way that
263    they return a value, which causes GCC to emit a -Wunused error
264    because the returned value is not used.  Prevent this warning
265    by casting the return value to void.  On sparc-solaris, this issue
266    does not exist because the definition of these macros already include
267    that cast to void.  */
268 #define gdb_praddset(sp, flag) ((void) praddset (sp, flag))
269 #define gdb_prdelset(sp, flag) ((void) prdelset (sp, flag))
270
271 /* gdb_premptysysset */
272 #ifdef premptysysset
273 #define gdb_premptysysset premptysysset
274 #else
275 #define gdb_premptysysset premptyset
276 #endif
277
278 /* praddsysset */
279 #ifdef praddsysset
280 #define gdb_praddsysset praddsysset
281 #else
282 #define gdb_praddsysset gdb_praddset
283 #endif
284
285 /* prdelsysset */
286 #ifdef prdelsysset
287 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
288 #else
289 #define gdb_prdelsysset gdb_prdelset
290 #endif
291
292 /* prissyssetmember */
293 #ifdef prissyssetmember
294 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
295 #else
296 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
297 #endif
298
299 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
300    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
301    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
302    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
303    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
304    there's no nice table that one can #include to get all of the
305    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
306    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
307    change over the lifetime of the process.  But each process could
308    (in theory) have different syscall numbers.  */
309 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
310 #define DYNAMIC_SYSCALLS
311 #endif
312
313
314
315 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
316
317      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
318
319 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
320    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
321    for each process, and since GDB currently can debug only one
322    process at a time, that means there should be only one procinfo.
323    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
324    single process procinfo.
325
326    However, against the day when GDB may debug more than one process,
327    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
328    more than one member), and many functions will have a pointer to a
329    procinfo as an argument.
330
331    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
332    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
333    information about any random process without interfering with the
334    inferior's procinfo information.  */
335
336 #ifdef NEW_PROC_API
337 /* format strings for /proc paths */
338 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
339 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
340 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
341 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
342 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
343 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
344 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
345 # endif
346 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
347 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
348 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
349 #else /* ! NEW_PROC_API */
350 /* format strings for /proc paths */
351 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
352 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
353 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
354 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
355 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
356 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
357 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
358 # endif
359 /* The name of the proc status struct depends on the implementation.  */
360 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
361 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
362 #endif /* NEW_PROC_API */
363
364 typedef struct procinfo {
365   struct procinfo *next;
366   int pid;                      /* Process ID    */
367   int tid;                      /* Thread/LWP id */
368
369   /* process state */
370   int was_stopped;
371   int ignore_next_sigstop;
372
373   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
374      several different fd's, depending on the version of /proc
375      (old ioctl or new read/write).  */
376
377   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
378
379   /* The next three file descriptors are actually only needed in the
380      read/write, multiple-file-descriptor implemenation
381      (NEW_PROC_API).  However, to avoid a bunch of #ifdefs in the
382      code, we will use them uniformly by (in the case of the ioctl
383      single-file-descriptor implementation) filling them with copies
384      of the control fd.  */
385   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
386   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
387
388   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
389
390   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
391   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
392   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
393   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
394   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
395
396   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
397
398 #ifndef NEW_PROC_API
399   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
400 #endif
401
402 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
403   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
404   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
405 #endif
406
407   struct procinfo *thread_list;
408
409   int status_valid : 1;
410   int gregs_valid  : 1;
411   int fpregs_valid : 1;
412   int threads_valid: 1;
413 } procinfo;
414
415 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
416
417 /* Function prototypes for procinfo module: */
418
419 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
420 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
421 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
422 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
423 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
424 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
425 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
426 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
427 static int sysset_t_size (procinfo *p);
428 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
429 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
430 static void load_syscalls (procinfo *pi);
431 static void free_syscalls (procinfo *pi);
432 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
433 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
434
435 static int iterate_over_mappings
436   (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func, void *data,
437    int (*func) (struct prmap *map, find_memory_region_ftype child_func,
438                 void *data));
439
440 /* The head of the procinfo list: */
441 static procinfo * procinfo_list;
442
443 /* Search the procinfo list.  Return a pointer to procinfo, or NULL if
444    not found.  */
445
446 static procinfo *
447 find_procinfo (int pid, int tid)
448 {
449   procinfo *pi;
450
451   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
452     if (pi->pid == pid)
453       break;
454
455   if (pi)
456     if (tid)
457       {
458         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
459            thread_list, we want to find whatever threads are already
460            here.  This means that in general it is the caller's
461            responsibility to check threads_valid and update before
462            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
463            thread.  */
464
465         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
466           if (pi->tid == tid)
467             break;
468       }
469
470   return pi;
471 }
472
473 /* Calls find_procinfo, but errors on failure.  */
474
475 static procinfo *
476 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
477 {
478   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
479
480   if (pi == NULL)
481     {
482       if (tid)
483         error (_("procfs: couldn't find pid %d "
484                  "(kernel thread %d) in procinfo list."),
485                pid, tid);
486       else
487         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
488     }
489   return pi;
490 }
491
492 /* Wrapper for `open'.  The appropriate open call is attempted; if
493    unsuccessful, it will be retried as many times as needed for the
494    EAGAIN and EINTR conditions.
495
496    For other conditions, retry the open a limited number of times.  In
497    addition, a short sleep is imposed prior to retrying the open.  The
498    reason for this sleep is to give the kernel a chance to catch up
499    and create the file in question in the event that GDB "wins" the
500    race to open a file before the kernel has created it.  */
501
502 static int
503 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
504 {
505   int retries_remaining, status;
506
507   retries_remaining = 2;
508
509   while (1)
510     {
511       status = open (pathname, flags);
512
513       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
514         break;
515       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
516         {
517           retries_remaining--;
518           sleep (1);
519         }
520     }
521
522   return status;
523 }
524
525 /* Open the file descriptor for the process or LWP.  If NEW_PROC_API
526    is defined, we only open the control file descriptor; the others
527    are opened lazily as needed.  Otherwise (if not NEW_PROC_API),
528    there is only one real file descriptor, but we keep multiple copies
529    of it so that the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
530    Returns the file descriptor, or zero for failure.  */
531
532 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
533
534 static int
535 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
536 {
537 #ifdef NEW_PROC_API
538   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
539 #endif
540   int  fd;
541
542   /* This function is getting ALMOST long enough to break up into
543      several.  Here is some rationale:
544
545      NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7):
546      There are several file descriptors that may need to be open
547        for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
548          - control       (ctl)    write-only    change the state
549          - status        (status) read-only     query the state
550          - address space (as)     read/write    access memory
551          - map           (map)    read-only     virtual addr map
552        Most of these are opened lazily as they are needed.
553        The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
554        different from those of a first-class process:
555          Pathnames for a process (<proc-id>):
556            /proc/<proc-id>/ctl
557            /proc/<proc-id>/status
558            /proc/<proc-id>/as
559            /proc/<proc-id>/map
560          Pathnames for an LWP (lwp-id):
561            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
562            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
563        An LWP has no map or address space file descriptor, since
564        the memory map and address space are shared by all LWPs.
565
566      Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
567        There is only one file descriptor for each process or LWP.
568        For convenience, we copy the same file descriptor into all
569        three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
570        as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
571        doesn't need any #ifdef's.
572          Pathname for all:
573            /proc/<proc-id>
574
575        Solaris 2.5 LWP's:
576          Each LWP has an independent file descriptor, but these
577          are not obtained via the 'open' system call like the rest:
578          instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
579          to the file descriptor of the parent process.
580
581        OSF threads:
582          These do not even have their own independent file descriptor.
583          All operations are carried out on the file descriptor of the
584          parent process.  Therefore we just call open again for each
585          thread, getting a new handle for the same 'file'.  */
586
587 #ifdef NEW_PROC_API
588   /* In this case, there are several different file descriptors that
589      we might be asked to open.  The control file descriptor will be
590      opened early, but the others will be opened lazily as they are
591      needed.  */
592
593   strcpy (tmp, pi->pathname);
594   switch (which) {      /* Which file descriptor to open?  */
595   case FD_CTL:
596     if (pi->tid)
597       strcat (tmp, "/lwpctl");
598     else
599       strcat (tmp, "/ctl");
600     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
601     if (fd < 0)
602       return 0;         /* fail */
603     pi->ctl_fd = fd;
604     break;
605   case FD_AS:
606     if (pi->tid)
607       return 0;         /* There is no 'as' file descriptor for an lwp.  */
608     strcat (tmp, "/as");
609     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
610     if (fd < 0)
611       return 0;         /* fail */
612     pi->as_fd = fd;
613     break;
614   case FD_STATUS:
615     if (pi->tid)
616       strcat (tmp, "/lwpstatus");
617     else
618       strcat (tmp, "/status");
619     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
620     if (fd < 0)
621       return 0;         /* fail */
622     pi->status_fd = fd;
623     break;
624   default:
625     return 0;           /* unknown file descriptor */
626   }
627 #else  /* not NEW_PROC_API */
628   /* In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
629      (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
630      the process can actually be opened by an 'open' system call.  The
631      ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call on the
632      process's file descriptor.
633
634      For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
635      into all of the fields occupied by the several file descriptors
636      of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
637      them can be written without ifdefs.  */
638
639
640 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
641   /* Only one FD; just open it.  */
642   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) < 0)
643     return 0;
644 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other?  */
645   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
646     {
647       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
648       if (fd < 0)
649         return 0;       /* fail */
650     }
651   else                  /* LWP thread procinfo */
652     {
653 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
654       procinfo *process;
655       int lwpid = pi->tid;
656
657       /* Find the procinfo for the entire process.  */
658       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
659         return 0;       /* fail */
660
661       /* Now obtain the file descriptor for the LWP.  */
662       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) < 0)
663         return 0;       /* fail */
664 #else                   /* Irix, other?  */
665       return 0;         /* Don't know how to open threads.  */
666 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
667     }
668 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
669   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
670 #endif  /* NEW_PROC_API */
671
672   return 1;             /* success */
673 }
674
675 /* Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
676    First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?).  Returns the
677    pointer to new procinfo struct.  */
678
679 static procinfo *
680 create_procinfo (int pid, int tid)
681 {
682   procinfo *pi, *parent = NULL;
683
684   if ((pi = find_procinfo (pid, tid)))
685     return pi;                  /* Already exists, nothing to do.  */
686
687   /* Find parent before doing malloc, to save having to cleanup.  */
688   if (tid != 0)
689     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
690                                                    create it if it
691                                                    doesn't exist yet?  */
692
693   pi = XNEW (procinfo);
694   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
695   pi->pid = pid;
696   pi->tid = tid;
697
698 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
699   load_syscalls (pi);
700 #endif
701
702   pi->saved_entryset = sysset_t_alloc (pi);
703   pi->saved_exitset = sysset_t_alloc (pi);
704
705   /* Chain into list.  */
706   if (tid == 0)
707     {
708       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
709       pi->next = procinfo_list;
710       procinfo_list = pi;
711     }
712   else
713     {
714 #ifdef NEW_PROC_API
715       sprintf (pi->pathname, "/proc/%05d/lwp/%d", pid, tid);
716 #else
717       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
718 #endif
719       pi->next = parent->thread_list;
720       parent->thread_list = pi;
721     }
722   return pi;
723 }
724
725 /* Close all file descriptors associated with the procinfo.  */
726
727 static void
728 close_procinfo_files (procinfo *pi)
729 {
730   if (pi->ctl_fd > 0)
731     close (pi->ctl_fd);
732 #ifdef NEW_PROC_API
733   if (pi->as_fd > 0)
734     close (pi->as_fd);
735   if (pi->status_fd > 0)
736     close (pi->status_fd);
737 #endif
738   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
739 }
740
741 /* Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.  */
742
743 static void
744 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
745 {
746   procinfo *ptr;
747
748   /* Step one: unlink the procinfo from its list.  */
749   if (pi == *list)
750     *list = pi->next;
751   else
752     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
753       if (ptr->next == pi)
754         {
755           ptr->next =  pi->next;
756           break;
757         }
758
759   /* Step two: close any open file descriptors.  */
760   close_procinfo_files (pi);
761
762   /* Step three: free the memory.  */
763 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
764   free_syscalls (pi);
765 #endif
766   xfree (pi->saved_entryset);
767   xfree (pi->saved_exitset);
768   xfree (pi);
769 }
770
771 static void
772 destroy_procinfo (procinfo *pi)
773 {
774   procinfo *tmp;
775
776   if (pi->tid != 0)     /* Destroy a thread procinfo.  */
777     {
778       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* Find the parent process.  */
779       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
780     }
781   else                  /* Destroy a process procinfo and all its threads.  */
782     {
783       /* First destroy the children, if any; */
784       while (pi->thread_list != NULL)
785         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
786       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
787       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
788     }
789 }
790
791 static void
792 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
793 {
794   destroy_procinfo ((procinfo *) pi);
795 }
796
797 enum { NOKILL, KILL };
798
799 /* To be called on a non_recoverable error for a procinfo.  Prints
800    error messages, optionally sends a SIGKILL to the process, then
801    destroys the data structure.  */
802
803 static void
804 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
805 {
806   char procfile[80];
807
808   if (pi->pathname)
809     {
810       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
811     }
812   else
813     {
814       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
815       print_sys_errmsg (procfile, errno);
816     }
817   if (kill_p == KILL)
818     kill (pi->pid, SIGKILL);
819
820   destroy_procinfo (pi);
821   error ("%s", msg);
822 }
823
824 /* Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
825    is just sizeof (sysset_t), but in the case of Monterey/64, the
826    actual size of sysset_t isn't known until runtime.  */
827
828 static int
829 sysset_t_size (procinfo * pi)
830 {
831 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
832   return sizeof (sysset_t);
833 #else
834   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
835     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
836                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
837 #endif
838 }
839
840 /* Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
841
842 static sysset_t *
843 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
844 {
845   sysset_t *ret;
846   int size = sysset_t_size (pi);
847
848   ret = (sysset_t *) xmalloc (size);
849 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
850   ret->pr_size = ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
851                   / (8 * sizeof (uint64_t)));
852 #endif
853   return ret;
854 }
855
856 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
857
858 /* Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
859    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
860    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
861    names for these numbers will be left as NULL.)  */
862
863 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
864 #define MAX_SYSCALLS 65536
865
866 static void
867 load_syscalls (procinfo *pi)
868 {
869   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
870   int sysent_fd;
871   prsysent_t header;
872   prsyscall_t *syscalls;
873   int i, size, maxcall;
874   struct cleanup *cleanups;
875
876   pi->num_syscalls = 0;
877   pi->syscall_names = 0;
878
879   /* Open the file descriptor for the sysent file.  */
880   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
881   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
882   if (sysent_fd < 0)
883     {
884       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
885     }
886   cleanups = make_cleanup_close (sysent_fd);
887
888   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
889   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
890     {
891       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
892     }
893
894   if (header.pr_nsyscalls == 0)
895     {
896       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"),
897              pi->pid);
898     }
899
900   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
901   syscalls = xmalloc (size);
902   make_cleanup (free_current_contents, &syscalls);
903
904   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
905     error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
906
907   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
908      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
909      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
910      call numbers may be skipped.)  */
911
912   maxcall = syscalls[0].pr_number;
913
914   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
915     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
916         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
917         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
918       maxcall = syscalls[i].pr_number;
919
920   pi->num_syscalls = maxcall+1;
921   pi->syscall_names = XNEWVEC (char *, pi->num_syscalls);
922
923   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
924     pi->syscall_names[i] = NULL;
925
926   /* Read the syscall names in.  */
927   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
928     {
929       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
930       int nread;
931       int callnum;
932
933       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
934           || syscalls[i].pr_number < 0
935           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
936           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
937                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
938         continue;
939
940       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
941       if (nread <= 0)
942         continue;
943
944       callnum = syscalls[i].pr_number;
945
946       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
947         {
948           /* FIXME: Generate warning.  */
949           continue;
950         }
951
952       namebuf[nread-1] = '\0';
953       size = strlen (namebuf) + 1;
954       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
955       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
956       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
957     }
958
959   do_cleanups (cleanups);
960 }
961
962 /* Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
963    structure.  */
964
965 static void
966 free_syscalls (procinfo *pi)
967 {
968   if (pi->syscall_names)
969     {
970       int i;
971
972       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
973         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
974           xfree (pi->syscall_names[i]);
975
976       xfree (pi->syscall_names);
977       pi->syscall_names = 0;
978     }
979 }
980
981 /* Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
982    If no match is found, return -1.  */
983
984 static int
985 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
986 {
987   int i;
988
989   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
990     {
991       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
992         return i;
993     }
994   return -1;
995 }
996 #endif
997
998 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
999
1000 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1001
1002 /* This "module" is the interface layer between the /proc system API
1003    and the gdb target vector functions.  This layer consists of access
1004    functions that encapsulate each of the basic operations that we
1005    need to use from the /proc API.
1006
1007    The main motivation for this layer is to hide the fact that there
1008    are two very different implementations of the /proc API.  Rather
1009    than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1010    functions, we do our best to hide them all in here.  */
1011
1012 static long proc_flags (procinfo * pi);
1013 static int proc_why (procinfo * pi);
1014 static int proc_what (procinfo * pi);
1015 static int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1016 static int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1017 static int proc_iterate_over_threads
1018   (procinfo * pi,
1019    int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1020    void *ptr);
1021
1022 static void
1023 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1024 {
1025   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1026   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1027 }
1028
1029 static void
1030 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1031 {
1032   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1033   perror_with_name (errmsg);
1034 }
1035
1036 /* Updates the status struct in the procinfo.  There is a 'valid'
1037    flag, to let other functions know when this function needs to be
1038    called (so the status is only read when it is needed).  The status
1039    file descriptor is also only opened when it is needed.  Returns
1040    non-zero for success, zero for failure.  */
1041
1042 static int
1043 proc_get_status (procinfo *pi)
1044 {
1045   /* Status file descriptor is opened "lazily".  */
1046   if (pi->status_fd == 0 &&
1047       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1048     {
1049       pi->status_valid = 0;
1050       return 0;
1051     }
1052
1053 #ifdef NEW_PROC_API
1054   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1055     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1056   else
1057     {
1058       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1059          depending on whether this is a main process or an LWP.  */
1060       if (pi->tid)
1061         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1062                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1063                                   sizeof (lwpstatus_t))
1064                             == sizeof (lwpstatus_t));
1065       else
1066         {
1067           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1068                                     (char *) &pi->prstatus,
1069                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1070                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1071         }
1072     }
1073 #else   /* ioctl method */
1074 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1075   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1076     {
1077       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1078       pi->status_valid =
1079         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1080     }
1081   else
1082     {
1083       int win;
1084       struct {
1085         long pr_count;
1086         tid_t pr_error_thread;
1087         struct prstatus status;
1088       } thread_status;
1089
1090       thread_status.pr_count = 1;
1091       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1092       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1093       if (win)
1094         {
1095           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1096                   sizeof (pi->prstatus));
1097           pi->status_valid = 1;
1098         }
1099     }
1100 #else
1101   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1102   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1103 #endif
1104 #endif
1105
1106   if (pi->status_valid)
1107     {
1108       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1109                                 proc_why (pi),
1110                                 proc_what (pi),
1111                                 proc_get_current_thread (pi));
1112     }
1113
1114   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too.  */
1115   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1116 #ifdef NEW_PROC_API
1117   /* In the read/write multiple-fd model, the status struct includes
1118      the fp regs too, so mark them valid too.  */
1119   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1120 #endif
1121   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure.  */
1122 }
1123
1124 /* Returns the process flags (pr_flags field).  */
1125
1126 static long
1127 proc_flags (procinfo *pi)
1128 {
1129   if (!pi->status_valid)
1130     if (!proc_get_status (pi))
1131       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1132
1133 #ifdef NEW_PROC_API
1134   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1135 #else
1136   return pi->prstatus.pr_flags;
1137 #endif
1138 }
1139
1140 /* Returns the pr_why field (why the process stopped).  */
1141
1142 static int
1143 proc_why (procinfo *pi)
1144 {
1145   if (!pi->status_valid)
1146     if (!proc_get_status (pi))
1147       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1148
1149 #ifdef NEW_PROC_API
1150   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1151 #else
1152   return pi->prstatus.pr_why;
1153 #endif
1154 }
1155
1156 /* Returns the pr_what field (details of why the process stopped).  */
1157
1158 static int
1159 proc_what (procinfo *pi)
1160 {
1161   if (!pi->status_valid)
1162     if (!proc_get_status (pi))
1163       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1164
1165 #ifdef NEW_PROC_API
1166   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1167 #else
1168   return pi->prstatus.pr_what;
1169 #endif
1170 }
1171
1172 /* This function is only called when PI is stopped by a watchpoint.
1173    Assuming the OS supports it, write to *ADDR the data address which
1174    triggered it and return 1.  Return 0 if it is not possible to know
1175    the address.  */
1176
1177 static int
1178 proc_watchpoint_address (procinfo *pi, CORE_ADDR *addr)
1179 {
1180   if (!pi->status_valid)
1181     if (!proc_get_status (pi))
1182       return 0;
1183
1184 #ifdef NEW_PROC_API
1185   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch (),
1186             builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr,
1187             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_addr);
1188 #else
1189   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch (),
1190             builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr,
1191             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_info.si_addr);
1192 #endif
1193   return 1;
1194 }
1195
1196 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1197
1198 /* Returns the pr_nsysarg field (number of args to the current
1199    syscall).  */
1200
1201 static int
1202 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1203 {
1204   if (!pi->status_valid)
1205     if (!proc_get_status (pi))
1206       return 0;
1207
1208 #ifdef NEW_PROC_API
1209   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1210 #else
1211   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1212 #endif
1213 }
1214
1215 /* Returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current
1216    syscall).  */
1217
1218 static long *
1219 proc_sysargs (procinfo *pi)
1220 {
1221   if (!pi->status_valid)
1222     if (!proc_get_status (pi))
1223       return NULL;
1224
1225 #ifdef NEW_PROC_API
1226   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1227 #else
1228   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1229 #endif
1230 }
1231 #endif /* PIOCSSPCACT */
1232
1233 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
1234 /* Returns the pr_cursig field (current signal).  */
1235
1236 static long
1237 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1238 {
1239   if (!pi->status_valid)
1240     if (!proc_get_status (pi))
1241       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1242
1243 #ifdef NEW_PROC_API
1244   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1245 #else
1246   return pi->prstatus.pr_cursig;
1247 #endif
1248 }
1249 #endif /* PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG */
1250
1251 /* === I appologize for the messiness of this function.
1252    === This is an area where the different versions of
1253    === /proc are more inconsistent than usual.
1254
1255    Set or reset any of the following process flags:
1256       PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1257       PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1258       PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1259       PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1260
1261    There are three methods for doing this function:
1262    1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1263       [Sol6, Sol7, UW]
1264    2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1265       [Irix, Sol5]
1266    3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1267       [OSF, Sol5]
1268
1269    Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1270    Note: OSF  does not define PR_KLC.
1271    Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1272
1273    Arguments:
1274       pi   -- the procinfo
1275       flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1276       mode -- 1 for set, 0 for reset.
1277
1278    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1279
1280 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1281
1282 static int
1283 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1284 {
1285   long win = 0;         /* default to fail */
1286
1287   /* These operations affect the process as a whole, and applying them
1288      to an individual LWP has the same meaning as applying them to the
1289      main process.  Therefore, if we're ever called with a pointer to
1290      an LWP's procinfo, let's substitute the process's procinfo and
1291      avoid opening the LWP's file descriptor unnecessarily.  */
1292
1293   if (pi->pid != 0)
1294     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1295
1296 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: Newer Solarii.  */
1297   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1298      (which for no obvious reason has a different definition
1299      from one operating system to the next...)  */
1300 #ifdef  PCUNSET
1301 #define GDBRESET PCUNSET
1302 #else
1303 #ifdef  PCRESET
1304 #define GDBRESET PCRESET
1305 #endif
1306 #endif
1307   {
1308     procfs_ctl_t arg[2];
1309
1310     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC).  */
1311       arg[0] = PCSET;
1312     else                        /* Reset the flag.  */
1313       arg[0] = GDBRESET;
1314
1315     arg[1] = flag;
1316     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1317   }
1318 #else
1319 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1320   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC).  */
1321     {
1322       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1323     }
1324   else                  /* Reset the flag.  */
1325     {
1326       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1327     }
1328
1329 #else
1330 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1331   switch (flag) {
1332   case PR_RLC:
1333     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1334       {
1335         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1336       }
1337     else                        /* Clear run-on-last-close */
1338       {
1339         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1340       }
1341     break;
1342   case PR_FORK:
1343     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1344       {
1345         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1346       }
1347     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1348       {
1349         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1350       }
1351     break;
1352   default:
1353     win = 0;            /* Fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC).  */
1354     break;
1355   }
1356 #endif
1357 #endif
1358 #endif
1359 #undef GDBRESET
1360   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1361      obsolete.  */
1362   pi->status_valid = 0;
1363
1364   if (!win)
1365     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1366              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1367              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1368 #ifdef PR_ASYNC
1369              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1370 #endif
1371 #ifdef PR_KLC
1372              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1373 #endif
1374              "<unknown flag>",
1375              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1376
1377   return win;
1378 }
1379
1380 /* Set the run_on_last_close flag.  Process with all threads will
1381    become runnable when debugger closes all /proc fds.  Returns
1382    non-zero for success, zero for failure.  */
1383
1384 static int
1385 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1386 {
1387   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1388 }
1389
1390 /* Reset the run_on_last_close flag.  The process will NOT become
1391    runnable when debugger closes its file handles.  Returns non-zero
1392    for success, zero for failure.  */
1393
1394 static int
1395 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1396 {
1397   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1398 }
1399
1400 /* Reset inherit_on_fork flag.  If the process forks a child while we
1401    are registered for events in the parent, then we will NOT recieve
1402    events from the child.  Returns non-zero for success, zero for
1403    failure.  */
1404
1405 static int
1406 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1407 {
1408   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1409 }
1410
1411 #ifdef PR_ASYNC
1412 /* Set PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1413    (signal etc.), the remaining LWPs will continue to run.  Returns
1414    non-zero for success, zero for failure.  */
1415
1416 static int
1417 proc_set_async (procinfo *pi)
1418 {
1419   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1420 }
1421
1422 /* Reset PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1423    (signal etc.), then all other LWPs will stop as well.  Returns
1424    non-zero for success, zero for failure.  */
1425
1426 static int
1427 proc_unset_async (procinfo *pi)
1428 {
1429   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1430 }
1431 #endif /* PR_ASYNC */
1432
1433 /* Request the process/LWP to stop.  Does not wait.  Returns non-zero
1434    for success, zero for failure.  */
1435
1436 static int
1437 proc_stop_process (procinfo *pi)
1438 {
1439   int win;
1440
1441   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
1442      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
1443
1444   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1445       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1446     return 0;
1447   else
1448     {
1449 #ifdef NEW_PROC_API
1450       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1451
1452       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1453 #else   /* ioctl method */
1454       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1455       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1456       if (win)
1457         {
1458           pi->status_valid = 1;
1459           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1460                                     proc_why (pi),
1461                                     proc_what (pi),
1462                                     proc_get_current_thread (pi));
1463         }
1464 #endif
1465     }
1466
1467   return win;
1468 }
1469
1470 /* Wait for the process or LWP to stop (block until it does).  Returns
1471    non-zero for success, zero for failure.  */
1472
1473 static int
1474 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1475 {
1476   int win;
1477
1478   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1479      except the one for the main process.  If that ever changes for
1480      any reason, then take out the following clause and replace it
1481      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1482
1483   if (pi->tid != 0)
1484     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1485
1486 #ifdef NEW_PROC_API
1487   {
1488     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1489
1490     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1491     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1492     pi->status_valid = 0;
1493   }
1494 #else   /* ioctl method */
1495   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1496   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1497   if (win)
1498     {
1499       pi->status_valid = 1;
1500       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1501                                 proc_why (pi),
1502                                 proc_what (pi),
1503                                 proc_get_current_thread (pi));
1504     }
1505 #endif
1506
1507   return win;
1508 }
1509
1510 /* Make the process or LWP runnable.
1511
1512    Options (not all are implemented):
1513      - single-step
1514      - clear current fault
1515      - clear current signal
1516      - abort the current system call
1517      - stop as soon as finished with system call
1518      - (ioctl): set traced signal set
1519      - (ioctl): set held   signal set
1520      - (ioctl): set traced fault  set
1521      - (ioctl): set start pc (vaddr)
1522
1523    Always clears the current fault.  PI is the process or LWP to
1524    operate on.  If STEP is true, set the process or LWP to trap after
1525    one instruction.  If SIGNO is zero, clear the current signal if
1526    any; if non-zero, set the current signal to this one.  Returns
1527    non-zero for success, zero for failure.  */
1528
1529 static int
1530 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1531 {
1532   int win;
1533   int runflags;
1534
1535   /* We will probably have to apply this operation to individual
1536      threads, so make sure the control file descriptor is open.  */
1537
1538   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1539       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1540     {
1541       return 0;
1542     }
1543
1544   runflags    = PRCFAULT;       /* Always clear current fault.  */
1545   if (step)
1546     runflags |= PRSTEP;
1547   if (signo == 0)
1548     runflags |= PRCSIG;
1549   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals.  */
1550     proc_set_current_signal (pi, signo);
1551
1552 #ifdef NEW_PROC_API
1553   {
1554     procfs_ctl_t cmd[2];
1555
1556     cmd[0]  = PCRUN;
1557     cmd[1]  = runflags;
1558     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1559   }
1560 #else   /* ioctl method */
1561   {
1562     prrun_t prrun;
1563
1564     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1565     prrun.pr_flags  = runflags;
1566     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1567   }
1568 #endif
1569
1570   return win;
1571 }
1572
1573 /* Register to trace signals in the process or LWP.  Returns non-zero
1574    for success, zero for failure.  */
1575
1576 static int
1577 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1578 {
1579   int win;
1580
1581   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1582      except the one for the main process.  If that ever changes for
1583      any reason, then take out the following clause and replace it
1584      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1585
1586   if (pi->tid != 0)
1587     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1588
1589 #ifdef NEW_PROC_API
1590   {
1591     struct {
1592       procfs_ctl_t cmd;
1593       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1594       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1595     } arg;
1596
1597     arg.cmd = PCSTRACE;
1598     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1599
1600     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1601   }
1602 #else   /* ioctl method */
1603   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1604 #endif
1605   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1606   pi->status_valid = 0;
1607
1608   if (!win)
1609     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1610   return win;
1611 }
1612
1613 /* Register to trace hardware faults in the process or LWP.  Returns
1614    non-zero for success, zero for failure.  */
1615
1616 static int
1617 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1618 {
1619   int win;
1620
1621   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1622      except the one for the main process.  If that ever changes for
1623      any reason, then take out the following clause and replace it
1624      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1625
1626   if (pi->tid != 0)
1627     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1628
1629 #ifdef NEW_PROC_API
1630   {
1631     struct {
1632       procfs_ctl_t cmd;
1633       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1634       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1635     } arg;
1636
1637     arg.cmd = PCSFAULT;
1638     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1639
1640     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1641   }
1642 #else   /* ioctl method */
1643   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1644 #endif
1645   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1646   pi->status_valid = 0;
1647
1648   return win;
1649 }
1650
1651 /* Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1652    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1653
1654 static int
1655 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1656 {
1657   int win;
1658
1659   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1660      except the one for the main process.  If that ever changes for
1661      any reason, then take out the following clause and replace it
1662      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1663
1664   if (pi->tid != 0)
1665     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1666
1667 #ifdef NEW_PROC_API
1668   {
1669     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1670       procfs_ctl_t cmd;
1671       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1672       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1673     } *argp;
1674     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1675                   - sizeof (sysset_t)
1676                   + sysset_t_size (pi);
1677
1678     argp = (struct gdb_proc_ctl_pcsentry *) xmalloc (argp_size);
1679
1680     argp->cmd = PCSENTRY;
1681     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1682
1683     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1684     xfree (argp);
1685   }
1686 #else   /* ioctl method */
1687   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1688 #endif
1689   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1690      obsolete.  */
1691   pi->status_valid = 0;
1692
1693   return win;
1694 }
1695
1696 /* Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1697    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1698
1699 static int
1700 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1701 {
1702   int win;
1703
1704   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1705      except the one for the main process.  If that ever changes for
1706      any reason, then take out the following clause and replace it
1707      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1708
1709   if (pi->tid != 0)
1710     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1711
1712 #ifdef NEW_PROC_API
1713   {
1714     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1715       procfs_ctl_t cmd;
1716       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1717       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1718     } *argp;
1719     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1720                   - sizeof (sysset_t)
1721                   + sysset_t_size (pi);
1722
1723     argp = (struct gdb_proc_ctl_pcsexit *) xmalloc (argp_size);
1724
1725     argp->cmd = PCSEXIT;
1726     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1727
1728     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1729     xfree (argp);
1730   }
1731 #else   /* ioctl method */
1732   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1733 #endif
1734   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1735      obsolete.  */
1736   pi->status_valid = 0;
1737
1738   return win;
1739 }
1740
1741 /* Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
1742    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1743
1744 static int
1745 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
1746 {
1747   int win;
1748
1749   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1750      except the one for the main process.  If that ever changes for
1751      any reason, then take out the following clause and replace it
1752      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1753
1754   if (pi->tid != 0)
1755     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1756
1757 #ifdef NEW_PROC_API
1758   {
1759     struct {
1760       procfs_ctl_t cmd;
1761       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1762       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
1763     } arg;
1764
1765     arg.cmd  = PCSHOLD;
1766     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
1767     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1768   }
1769 #else
1770   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
1771 #endif
1772   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1773      obsolete.  */
1774   pi->status_valid = 0;
1775
1776   return win;
1777 }
1778
1779 /* Returns the set of signals that are held / blocked.  Will also copy
1780    the sigset if SAVE is non-zero.  */
1781
1782 static gdb_sigset_t *
1783 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1784 {
1785   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1786
1787   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1788      except the one for the main process.  If that ever changes for
1789      any reason, then take out the following clause and replace it
1790      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1791
1792   if (pi->tid != 0)
1793     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1794
1795 #ifdef NEW_PROC_API
1796   if (!pi->status_valid)
1797     if (!proc_get_status (pi))
1798       return NULL;
1799
1800   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
1801 #else  /* not NEW_PROC_API */
1802   {
1803     static gdb_sigset_t sigheld;
1804
1805     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
1806       ret = &sigheld;
1807   }
1808 #endif /* NEW_PROC_API */
1809   if (save && ret)
1810     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1811
1812   return ret;
1813 }
1814
1815 /* Returns the set of signals that are traced / debugged.  Will also
1816    copy the sigset if SAVE is non-zero.  */
1817
1818 static gdb_sigset_t *
1819 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1820 {
1821   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1822
1823   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1824      except the one for the main process.  If that ever changes for
1825      any reason, then take out the following clause and replace it
1826      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1827
1828   if (pi->tid != 0)
1829     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1830
1831 #ifdef NEW_PROC_API
1832   if (!pi->status_valid)
1833     if (!proc_get_status (pi))
1834       return NULL;
1835
1836   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
1837 #else
1838   {
1839     static gdb_sigset_t sigtrace;
1840
1841     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
1842       ret = &sigtrace;
1843   }
1844 #endif
1845   if (save && ret)
1846     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1847
1848   return ret;
1849 }
1850
1851 /* Returns the set of hardware faults that are traced /debugged.  Will
1852    also copy the faultset if SAVE is non-zero.  */
1853
1854 static fltset_t *
1855 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
1856 {
1857   fltset_t *ret = NULL;
1858
1859   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1860      except the one for the main process.  If that ever changes for
1861      any reason, then take out the following clause and replace it
1862      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1863
1864   if (pi->tid != 0)
1865     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1866
1867 #ifdef NEW_PROC_API
1868   if (!pi->status_valid)
1869     if (!proc_get_status (pi))
1870       return NULL;
1871
1872   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
1873 #else
1874   {
1875     static fltset_t flttrace;
1876
1877     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
1878       ret = &flttrace;
1879   }
1880 #endif
1881   if (save && ret)
1882     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
1883
1884   return ret;
1885 }
1886
1887 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
1888    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1889
1890 static sysset_t *
1891 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
1892 {
1893   sysset_t *ret = NULL;
1894
1895   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1896      except the one for the main process.  If that ever changes for
1897      any reason, then take out the following clause and replace it
1898      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1899
1900   if (pi->tid != 0)
1901     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1902
1903 #ifdef NEW_PROC_API
1904   if (!pi->status_valid)
1905     if (!proc_get_status (pi))
1906       return NULL;
1907
1908 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
1909   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
1910 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1911   {
1912     static sysset_t *sysentry;
1913     size_t size;
1914
1915     if (!sysentry)
1916       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
1917     ret = sysentry;
1918     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1919       return NULL;
1920     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
1921       {
1922         gdb_premptysysset (sysentry);
1923       }
1924     else
1925       {
1926         int rsize;
1927
1928         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
1929                    SEEK_SET)
1930             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
1931           return NULL;
1932         size = sysset_t_size (pi);
1933         gdb_premptysysset (sysentry);
1934         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
1935         if (rsize < 0)
1936           return NULL;
1937       }
1938   }
1939 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1940 #else /* !NEW_PROC_API */
1941   {
1942     static sysset_t sysentry;
1943
1944     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
1945       ret = &sysentry;
1946   }
1947 #endif /* NEW_PROC_API */
1948   if (save && ret)
1949     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
1950
1951   return ret;
1952 }
1953
1954 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
1955    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1956
1957 static sysset_t *
1958 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
1959 {
1960   sysset_t * ret = NULL;
1961
1962   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1963      except the one for the main process.  If that ever changes for
1964      any reason, then take out the following clause and replace it
1965      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1966
1967   if (pi->tid != 0)
1968     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1969
1970 #ifdef NEW_PROC_API
1971   if (!pi->status_valid)
1972     if (!proc_get_status (pi))
1973       return NULL;
1974
1975 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
1976   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
1977 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1978   {
1979     static sysset_t *sysexit;
1980     size_t size;
1981
1982     if (!sysexit)
1983       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
1984     ret = sysexit;
1985     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1986       return NULL;
1987     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
1988       {
1989         gdb_premptysysset (sysexit);
1990       }
1991     else
1992       {
1993         int rsize;
1994
1995         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset,
1996                    SEEK_SET)
1997             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
1998           return NULL;
1999         size = sysset_t_size (pi);
2000         gdb_premptysysset (sysexit);
2001         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2002         if (rsize < 0)
2003           return NULL;
2004       }
2005   }
2006 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2007 #else
2008   {
2009     static sysset_t sysexit;
2010
2011     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2012       ret = &sysexit;
2013   }
2014 #endif
2015   if (save && ret)
2016     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2017
2018   return ret;
2019 }
2020
2021 /* The current fault (if any) is cleared; the associated signal will
2022    not be sent to the process or LWP when it resumes.  Returns
2023    non-zero for success, zero for failure.  */
2024
2025 static int
2026 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2027 {
2028   int win;
2029
2030   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2031      except the one for the main process.  If that ever changes for
2032      any reason, then take out the following clause and replace it
2033      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2034
2035   if (pi->tid != 0)
2036     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2037
2038 #ifdef NEW_PROC_API
2039   {
2040     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2041
2042     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2043   }
2044 #else
2045   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2046 #endif
2047
2048   return win;
2049 }
2050
2051 /* Set the "current signal" that will be delivered next to the
2052    process.  NOTE: semantics are different from those of KILL.  This
2053    signal will be delivered to the process or LWP immediately when it
2054    is resumed (even if the signal is held/blocked); it will NOT
2055    immediately cause another event of interest, and will NOT first
2056    trap back to the debugger.  Returns non-zero for success, zero for
2057    failure.  */
2058
2059 static int
2060 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2061 {
2062   int win;
2063   struct {
2064     procfs_ctl_t cmd;
2065     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2066     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2067   } arg;
2068   gdb_siginfo_t mysinfo;
2069   ptid_t wait_ptid;
2070   struct target_waitstatus wait_status;
2071
2072   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2073      except the one for the main process.  If that ever changes for
2074      any reason, then take out the following clause and replace it
2075      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2076
2077   if (pi->tid != 0)
2078     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2079
2080 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2081   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2082      receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current
2083      signal, it messes up the current signal.  Work around the kernel
2084      bug.  */
2085   if (signo > 0 &&
2086       signo == proc_cursig (pi))
2087     return 1;           /* I assume this is a success?  */
2088 #endif
2089
2090   /* The pointer is just a type alias.  */
2091   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2092   if (ptid_equal (wait_ptid, inferior_ptid)
2093       && wait_status.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
2094       && wait_status.value.sig == gdb_signal_from_host (signo)
2095       && proc_get_status (pi)
2096 #ifdef NEW_PROC_API
2097       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
2098 #else
2099       && pi->prstatus.pr_info.si_signo == signo
2100 #endif
2101       )
2102     /* Use the siginfo associated with the signal being
2103        redelivered.  */
2104 #ifdef NEW_PROC_API
2105     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2106 #else
2107     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2108 #endif
2109   else
2110     {
2111       mysinfo.si_signo = signo;
2112       mysinfo.si_code  = 0;
2113       mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2114       mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2115       memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2116     }
2117
2118 #ifdef NEW_PROC_API
2119   arg.cmd = PCSSIG;
2120   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2121 #else
2122   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2123 #endif
2124
2125   return win;
2126 }
2127
2128 /* The current signal (if any) is cleared, and is not sent to the
2129    process or LWP when it resumes.  Returns non-zero for success, zero
2130    for failure.  */
2131
2132 static int
2133 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2134 {
2135   int win;
2136
2137   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2138      except the one for the main process.  If that ever changes for
2139      any reason, then take out the following clause and replace it
2140      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2141
2142   if (pi->tid != 0)
2143     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2144
2145 #ifdef NEW_PROC_API
2146   {
2147     struct {
2148       procfs_ctl_t cmd;
2149       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2150       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2151     } arg;
2152     gdb_siginfo_t mysinfo;
2153
2154     arg.cmd = PCSSIG;
2155     /* The pointer is just a type alias.  */
2156     mysinfo.si_signo = 0;
2157     mysinfo.si_code  = 0;
2158     mysinfo.si_errno = 0;
2159     mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2160     mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2161     memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2162
2163     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2164   }
2165 #else
2166   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2167 #endif
2168
2169   return win;
2170 }
2171
2172 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2173    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2174
2175 static gdb_gregset_t *
2176 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2177 {
2178   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2179     if (!proc_get_status (pi))
2180       return NULL;
2181
2182 #ifdef NEW_PROC_API
2183   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2184 #else
2185   return &pi->prstatus.pr_reg;
2186 #endif
2187 }
2188
2189 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2190    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2191
2192 static gdb_fpregset_t *
2193 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2194 {
2195 #ifdef NEW_PROC_API
2196   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2197     if (!proc_get_status (pi))
2198       return NULL;
2199
2200   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2201
2202 #else  /* not NEW_PROC_API */
2203   if (pi->fpregs_valid)
2204     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2205   else
2206     {
2207       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2208         {
2209           return NULL;
2210         }
2211       else
2212         {
2213 # ifdef PIOCTGFPREG
2214           struct {
2215             long pr_count;
2216             tid_t pr_error_thread;
2217             tfpregset_t thread_1;
2218           } thread_fpregs;
2219
2220           thread_fpregs.pr_count = 1;
2221           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2222
2223           if (pi->tid == 0
2224               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2225             {
2226               pi->fpregs_valid = 1;
2227               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2228             }
2229           else if (pi->tid != 0
2230                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2231             {
2232               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2233                       sizeof (pi->fpregset));
2234               pi->fpregs_valid = 1;
2235               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2236             }
2237           else
2238             {
2239               return NULL;
2240             }
2241 # else
2242           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2243             {
2244               pi->fpregs_valid = 1;
2245               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2246             }
2247           else
2248             {
2249               return NULL;
2250             }
2251 # endif
2252         }
2253     }
2254 #endif /* NEW_PROC_API */
2255 }
2256
2257 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2258    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2259    failure.  */
2260
2261 static int
2262 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2263 {
2264   gdb_gregset_t *gregs;
2265   int win;
2266
2267   gregs = proc_get_gregs (pi);
2268   if (gregs == NULL)
2269     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2270
2271   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2272     {
2273       return 0;
2274     }
2275   else
2276     {
2277 #ifdef NEW_PROC_API
2278       struct {
2279         procfs_ctl_t cmd;
2280         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2281         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2282       } arg;
2283
2284       arg.cmd = PCSREG;
2285       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2286       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2287 #else
2288       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2289 #endif
2290     }
2291
2292   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2293   pi->gregs_valid = 0;
2294   return win;
2295 }
2296
2297 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2298    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2299    failure.  */
2300
2301 static int
2302 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2303 {
2304   gdb_fpregset_t *fpregs;
2305   int win;
2306
2307   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2308   if (fpregs == NULL)
2309     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2310
2311   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2312     {
2313       return 0;
2314     }
2315   else
2316     {
2317 #ifdef NEW_PROC_API
2318       struct {
2319         procfs_ctl_t cmd;
2320         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2321         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2322       } arg;
2323
2324       arg.cmd = PCSFPREG;
2325       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2326       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2327 #else
2328 # ifdef PIOCTSFPREG
2329       if (pi->tid == 0)
2330         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2331       else
2332         {
2333           struct {
2334             long pr_count;
2335             tid_t pr_error_thread;
2336             tfpregset_t thread_1;
2337           } thread_fpregs;
2338
2339           thread_fpregs.pr_count = 1;
2340           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2341           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2342                   sizeof (*fpregs));
2343           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2344         }
2345 # else
2346       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2347 # endif
2348 #endif /* NEW_PROC_API */
2349     }
2350
2351   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2352   pi->fpregs_valid = 0;
2353   return win;
2354 }
2355
2356 /* Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2357    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
2358
2359 static int
2360 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2361 {
2362   int win;
2363
2364   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
2365      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
2366
2367   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2368       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2369     {
2370       return 0;
2371     }
2372   else
2373     {
2374 #ifdef NEW_PROC_API
2375       procfs_ctl_t cmd[2];
2376
2377       cmd[0] = PCKILL;
2378       cmd[1] = signo;
2379       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2380 #else   /* ioctl method */
2381       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2382          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL?  */
2383       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2384 #endif
2385   }
2386
2387   return win;
2388 }
2389
2390 /* Find the pid of the process that started this one.  Returns the
2391    parent process pid, or zero.  */
2392
2393 static int
2394 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2395 {
2396   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2397      except the one for the main process.  If that ever changes for
2398      any reason, then take out the following clause and replace it
2399      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2400
2401   if (pi->tid != 0)
2402     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2403
2404   if (!pi->status_valid)
2405     if (!proc_get_status (pi))
2406       return 0;
2407
2408   return pi->prstatus.pr_ppid;
2409 }
2410
2411 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2412    (a.k.a void pointer)!  */
2413
2414 #if (defined (PCWATCH) || defined (PIOCSWATCH)) \
2415     && !(defined (PIOCOPENLWP))
2416 static void *
2417 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2418 {
2419   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
2420   void *ptr;
2421
2422   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
2423   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch (), ptr_type,
2424                               (gdb_byte *) &ptr, addr);
2425   return ptr;
2426 }
2427 #endif
2428
2429 static int
2430 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2431 {
2432 #if !defined (PCWATCH) && !defined (PIOCSWATCH)
2433   /* If neither or these is defined, we can't support watchpoints.
2434      This just avoids possibly failing to compile the below on such
2435      systems.  */
2436   return 0;
2437 #else
2438 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5.  */
2439 #if defined (PIOCOPENLWP)       /* Solaris 2.5: bail out.  */
2440   return 0;
2441 #else
2442   struct {
2443     procfs_ctl_t cmd;
2444     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2445   } arg;
2446   prwatch_t pwatch;
2447
2448   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2449      convert a target address into something that can be stored in a
2450      native data structure.  */
2451 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2452   pwatch.pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2453 #else
2454   pwatch.pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2455 #endif
2456   pwatch.pr_size   = len;
2457   pwatch.pr_wflags = wflags;
2458 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2459   arg.cmd = PCWATCH;
2460   memcpy (arg.watch, &pwatch, sizeof (prwatch_t));
2461   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2462 #else
2463 #if defined (PIOCSWATCH)
2464   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, &pwatch) >= 0);
2465 #else
2466   return 0;     /* Fail */
2467 #endif
2468 #endif
2469 #endif
2470 #endif
2471 }
2472
2473 #if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined (sun)
2474
2475 #include <sys/sysi86.h>
2476
2477 /* The KEY is actually the value of the lower 16 bits of the GS
2478    register for the LWP that we're interested in.  Returns the
2479    matching ssh struct (LDT entry).  */
2480
2481 static struct ssd *
2482 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2483 {
2484   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2485 #ifdef NEW_PROC_API
2486   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2487   struct cleanup *old_chain = NULL;
2488   int  fd;
2489
2490   /* Allocate space for one LDT entry.
2491      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2492   if (ldt_entry == NULL)
2493     ldt_entry = XNEW (struct ssd);
2494
2495   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2496   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2497   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2498     {
2499       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2500       return NULL;
2501     }
2502   /* Make sure it gets closed again!  */
2503   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2504
2505   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2506   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2507     {
2508       if (ldt_entry->sel == 0 &&
2509           ldt_entry->bo  == 0 &&
2510           ldt_entry->acc1 == 0 &&
2511           ldt_entry->acc2 == 0)
2512         break;  /* end of table */
2513       /* If key matches, return this entry.  */
2514       if (ldt_entry->sel == key)
2515         {
2516           do_cleanups (old_chain);
2517           return ldt_entry;
2518         }
2519     }
2520   /* Loop ended, match not found.  */
2521   do_cleanups (old_chain);
2522   return NULL;
2523 #else
2524   int nldt, i;
2525   static int nalloc = 0;
2526
2527   /* Get the number of LDT entries.  */
2528   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
2529     {
2530       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
2531       return NULL;
2532     }
2533
2534   /* Allocate space for the number of LDT entries.  */
2535   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it.  */
2536   if (nldt > nalloc)
2537     {
2538       ldt_entry = (struct ssd *)
2539         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
2540       nalloc = nldt;
2541     }
2542
2543   /* Read the whole table in one gulp.  */
2544   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
2545     {
2546       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
2547       return NULL;
2548     }
2549
2550   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'.  */
2551   for (i = 0; i < nldt; i++)
2552     if (ldt_entry[i].sel == key)
2553       return &ldt_entry[i];
2554
2555   /* Loop ended, match not found.  */
2556   return NULL;
2557 #endif
2558 }
2559
2560 /* Returns the pointer to the LDT entry of PTID.  */
2561
2562 struct ssd *
2563 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
2564 {
2565   gdb_gregset_t *gregs;
2566   int            key;
2567   procinfo      *pi;
2568
2569   /* Find procinfo for the lwp.  */
2570   if ((pi = find_procinfo (ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid))) == NULL)
2571     {
2572       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%ld."),
2573                ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
2574       return NULL;
2575     }
2576   /* get its general registers.  */
2577   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
2578     {
2579       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%ld."),
2580                ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
2581       return NULL;
2582     }
2583   /* Now extract the GS register's lower 16 bits.  */
2584   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
2585
2586   /* Find the matching entry and return it.  */
2587   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
2588 }
2589
2590 #endif
2591
2592 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
2593
2594 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
2595
2596 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
2597    since there is a different way to do threads on every OS.  */
2598
2599 /* Returns the number of threads for the process.  */
2600
2601 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2602 /* OSF version */
2603 static int
2604 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2605 {
2606   int nthreads = 0;
2607
2608   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
2609     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
2610
2611   return nthreads;
2612 }
2613
2614 #else
2615 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2616 /* Solaris version */
2617 static int
2618 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2619 {
2620   if (!pi->status_valid)
2621     if (!proc_get_status (pi))
2622       return 0;
2623
2624   /* NEW_PROC_API: only works for the process procinfo, because the
2625      LWP procinfos do not get prstatus filled in.  */
2626 #ifdef NEW_PROC_API
2627   if (pi->tid != 0)     /* Find the parent process procinfo.  */
2628     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2629 #endif
2630   return pi->prstatus.pr_nlwp;
2631 }
2632
2633 #else
2634 /* Default version */
2635 static int
2636 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2637 {
2638   return 0;
2639 }
2640 #endif
2641 #endif
2642
2643 /* LWP version.
2644
2645    Return the ID of the thread that had an event of interest.
2646    (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).  All
2647    other things being equal, this should be the ID of a thread that is
2648    currently executing.  */
2649
2650 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2651 /* Solaris version */
2652 static int
2653 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2654 {
2655   /* Note: this should be applied to the root procinfo for the
2656      process, not to the procinfo for an LWP.  If applied to the
2657      procinfo for an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In
2658      that case, find the parent process procinfo.  */
2659
2660   if (pi->tid != 0)
2661     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2662
2663   if (!pi->status_valid)
2664     if (!proc_get_status (pi))
2665       return 0;
2666
2667 #ifdef NEW_PROC_API
2668   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
2669 #else
2670   return pi->prstatus.pr_who;
2671 #endif
2672 }
2673
2674 #else
2675 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2676 /* OSF version */
2677 static int
2678 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2679 {
2680 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time?  */
2681   return pi->prstatus.pr_tid;
2682 #else
2683   return 0;
2684 #endif
2685 }
2686
2687 #else
2688 /* Default version */
2689 static int
2690 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2691 {
2692   return 0;
2693 }
2694
2695 #endif
2696 #endif
2697
2698 /* Discover the IDs of all the threads within the process, and create
2699    a procinfo for each of them (chained to the parent).  This
2700    unfortunately requires a different method on every OS.  Returns
2701    non-zero for success, zero for failure.  */
2702
2703 static int
2704 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
2705 {
2706   if (thread && parent) /* sanity */
2707     {
2708       thread->status_valid = 0;
2709       if (!proc_get_status (thread))
2710         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
2711     }
2712   return 0;     /* keep iterating */
2713 }
2714
2715 #if defined (PIOCLSTATUS)
2716 /* Solaris 2.5 (ioctl) version */
2717 static int
2718 proc_update_threads (procinfo *pi)
2719 {
2720   gdb_prstatus_t *prstatus;
2721   struct cleanup *old_chain = NULL;
2722   procinfo *thread;
2723   int nlwp, i;
2724
2725   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2726      except the one for the main process.  If that ever changes for
2727      any reason, then take out the following clause and replace it
2728      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2729
2730   if (pi->tid != 0)
2731     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2732
2733   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2734
2735   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
2736     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
2737
2738   prstatus = XNEWVEC (gdb_prstatus_t, nlwp + 1);
2739
2740   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
2741   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
2742     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
2743
2744   /* Skip element zero, which represents the process as a whole.  */
2745   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
2746     {
2747       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
2748         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2749
2750       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
2751       thread->status_valid = 1;
2752     }
2753   pi->threads_valid = 1;
2754   do_cleanups (old_chain);
2755   return 1;
2756 }
2757 #else
2758 #ifdef NEW_PROC_API
2759 /* Solaris 6 (and later) version.  */
2760 static void
2761 do_closedir_cleanup (void *dir)
2762 {
2763   closedir ((DIR *) dir);
2764 }
2765
2766 static int
2767 proc_update_threads (procinfo *pi)
2768 {
2769   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
2770   struct dirent *direntry;
2771   struct cleanup *old_chain = NULL;
2772   procinfo *thread;
2773   DIR *dirp;
2774   int lwpid;
2775
2776   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2777      except the one for the main process.  If that ever changes for
2778      any reason, then take out the following clause and replace it
2779      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2780
2781   if (pi->tid != 0)
2782     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2783
2784   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2785
2786   /* Note: this brute-force method was originally devised for Unixware
2787      (support removed since), and will also work on Solaris 2.6 and
2788      2.7.  The original comment mentioned the existence of a much
2789      simpler and more elegant way to do this on Solaris, but didn't
2790      point out what that was.  */
2791
2792   strcpy (pathname, pi->pathname);
2793   strcat (pathname, "/lwp");
2794   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
2795     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
2796
2797   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
2798   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
2799     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
2800       {
2801         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
2802         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
2803           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2804       }
2805   pi->threads_valid = 1;
2806   do_cleanups (old_chain);
2807   return 1;
2808 }
2809 #else
2810 #ifdef PIOCTLIST
2811 /* OSF version */
2812 static int
2813 proc_update_threads (procinfo *pi)
2814 {
2815   int nthreads, i;
2816   tid_t *threads;
2817
2818   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2819      except the one for the main process.  If that ever changes for
2820      any reason, then take out the following clause and replace it
2821      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2822
2823   if (pi->tid != 0)
2824     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2825
2826   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2827
2828   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
2829   if (nthreads < 2)
2830     return 0;           /* Nothing to do for 1 or fewer threads.  */
2831
2832   threads = XNEWVEC (tid_t, nthreads);
2833
2834   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
2835     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
2836
2837   for (i = 0; i < nthreads; i++)
2838     {
2839       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
2840         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
2841           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2842     }
2843   pi->threads_valid = 1;
2844   return 1;
2845 }
2846 #else
2847 /* Default version */
2848 static int
2849 proc_update_threads (procinfo *pi)
2850 {
2851   return 0;
2852 }
2853 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
2854 #endif  /* NEW_PROC_API   */
2855 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
2856
2857 /* Given a pointer to a function, call that function once for each lwp
2858    in the procinfo list, until the function returns non-zero, in which
2859    event return the value returned by the function.
2860
2861    Note: this function does NOT call update_threads.  If you want to
2862    discover new threads first, you must call that function explicitly.
2863    This function just makes a quick pass over the currently-known
2864    procinfos.
2865
2866    PI is the parent process procinfo.  FUNC is the per-thread
2867    function.  PTR is an opaque parameter for function.  Returns the
2868    first non-zero return value from the callee, or zero.  */
2869
2870 static int
2871 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
2872                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
2873                            void *ptr)
2874 {
2875   procinfo *thread, *next;
2876   int retval = 0;
2877
2878   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2879      except the one for the main process.  If that ever changes for
2880      any reason, then take out the following clause and replace it
2881      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2882
2883   if (pi->tid != 0)
2884     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2885
2886   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
2887     {
2888       next = thread->next;      /* In case thread is destroyed.  */
2889       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
2890         break;
2891     }
2892
2893   return retval;
2894 }
2895
2896 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
2897
2898 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
2899
2900 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
2901
2902 /* Here are all of the gdb target vector functions and their
2903    friends.  */
2904
2905 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
2906 static void do_detach (int signo);
2907 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
2908                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
2909
2910 /* Sets up the inferior to be debugged.  Registers to trace signals,
2911    hardware faults, and syscalls.  Note: does not set RLC flag: caller
2912    may want to customize that.  Returns zero for success (note!
2913    unlike most functions in this module); on failure, returns the LINE
2914    NUMBER where it failed!  */
2915
2916 static int
2917 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
2918 {
2919   fltset_t traced_faults;
2920   gdb_sigset_t traced_signals;
2921   sysset_t *traced_syscall_entries;
2922   sysset_t *traced_syscall_exits;
2923   int status;
2924
2925   /* Register to trace hardware faults in the child.  */
2926   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults...  */
2927   gdb_prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);      /* except page fault.  */
2928   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
2929     return __LINE__;
2930
2931   /* Initially, register to trace all signals in the child.  */
2932   prfillset (&traced_signals);
2933   if (!proc_set_traced_signals (pi, &traced_signals))
2934     return __LINE__;
2935
2936
2937   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
2938   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
2939   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
2940 #ifdef SYS_exit
2941   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
2942 #endif
2943 #ifdef SYS_lwpexit
2944   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);/* And _lwp_exit...  */
2945 #endif
2946 #ifdef SYS_lwp_exit
2947   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
2948 #endif
2949 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
2950   {
2951     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
2952
2953     if (callnum >= 0)
2954       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
2955   }
2956 #endif
2957
2958   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
2959   xfree (traced_syscall_entries);
2960   if (!status)
2961     return __LINE__;
2962
2963 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
2964   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
2965      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
2966      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
2967   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
2968   {
2969     int prfs_flags;
2970
2971     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
2972       return __LINE__;
2973
2974     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
2975
2976     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
2977       return __LINE__;
2978   }
2979 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
2980   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
2981   /* GW: Rationale...
2982      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
2983      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
2984      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
2985
2986   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
2987   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
2988 #ifdef SYS_exec
2989   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
2990 #endif
2991 #ifdef SYS_execve
2992   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
2993 #endif
2994 #ifdef SYS_execv
2995   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
2996 #endif
2997
2998 #ifdef SYS_lwpcreate
2999   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3000   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3001 #endif
3002
3003 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please.  */
3004   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3005   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3006 #endif
3007
3008 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3009   {
3010     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3011
3012     if (callnum >= 0)
3013       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3014     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3015     if (callnum >= 0)
3016       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3017   }
3018 #endif
3019
3020   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3021   xfree (traced_syscall_exits);
3022   if (!status)
3023     return __LINE__;
3024
3025 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3026   return 0;
3027 }
3028
3029 static void
3030 procfs_attach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
3031 {
3032   char *exec_file;
3033   int   pid;
3034
3035   pid = parse_pid_to_attach (args);
3036
3037   if (pid == getpid ())
3038     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3039
3040   if (from_tty)
3041     {
3042       exec_file = get_exec_file (0);
3043
3044       if (exec_file)
3045         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3046                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3047       else
3048         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3049                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3050
3051       fflush (stdout);
3052     }
3053   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3054   if (!target_is_pushed (ops))
3055     push_target (ops);
3056 }
3057
3058 static void
3059 procfs_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
3060 {
3061   int sig = 0;
3062   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3063
3064   if (args)
3065     sig = atoi (args);
3066
3067   if (from_tty)
3068     {
3069       char *exec_file;
3070
3071       exec_file = get_exec_file (0);
3072       if (exec_file == NULL)
3073         exec_file = "";
3074
3075       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3076                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3077       gdb_flush (gdb_stdout);
3078     }
3079
3080   do_detach (sig);
3081
3082   inferior_ptid = null_ptid;
3083   detach_inferior (pid);
3084   inf_child_maybe_unpush_target (ops);
3085 }
3086
3087 static ptid_t
3088 do_attach (ptid_t ptid)
3089 {
3090   procinfo *pi;
3091   struct inferior *inf;
3092   int fail;
3093   int lwpid;
3094
3095   if ((pi = create_procinfo (ptid_get_pid (ptid), 0)) == NULL)
3096     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3097
3098   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3099     {
3100       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3101       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3102                ptid_get_pid (ptid));
3103       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3104     }
3105
3106   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3107   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3108     {
3109       pi->was_stopped = 1;
3110       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3111     }
3112   else
3113     {
3114       pi->was_stopped = 0;
3115       /* Set the process to run again when we close it.  */
3116       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3117         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3118
3119       /* Now stop the process.  */
3120       if (!proc_stop_process (pi))
3121         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3122       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3123     }
3124   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3125   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3126     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3127   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3128     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3129   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3130     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3131                    NOKILL);
3132   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3133     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3134                    NOKILL);
3135   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3136     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3137
3138   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3139     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3140
3141   inf = current_inferior ();
3142   inferior_appeared (inf, pi->pid);
3143   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3144   inf->attach_flag = 1;
3145
3146   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
3147   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
3148   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
3149
3150   /* Add it to gdb's thread list.  */
3151   ptid = ptid_build (pi->pid, lwpid, 0);
3152   add_thread (ptid);
3153
3154   return ptid;
3155 }
3156
3157 static void
3158 do_detach (int signo)
3159 {
3160   procinfo *pi;
3161
3162   /* Find procinfo for the main process.  */
3163   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid),
3164                              0); /* FIXME: threads */
3165   if (signo)
3166     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3167       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3168
3169   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3170     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3171
3172   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3173     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3174
3175   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3176     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3177
3178   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3179     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3180
3181   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3182     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3183
3184   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3185     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3186         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3187       {
3188         /* Clear any pending signal.  */
3189         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3190           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3191
3192         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3193           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3194
3195         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3196           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3197       }
3198
3199   destroy_procinfo (pi);
3200 }
3201
3202 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3203    for all registers.
3204
3205    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3206    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3207    don't bother with caching at all in that case.
3208
3209    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3210    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3211    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3212    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3213    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3214    when the process is resumed.  */
3215
3216 static void
3217 procfs_fetch_registers (struct target_ops *ops,
3218                         struct regcache *regcache, int regnum)
3219 {
3220   gdb_gregset_t *gregs;
3221   procinfo *pi;
3222   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3223   int tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
3224   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3225
3226   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3227
3228   if (pi == NULL)
3229     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3230            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3231
3232   gregs = proc_get_gregs (pi);
3233   if (gregs == NULL)
3234     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3235
3236   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3237
3238   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3239     {
3240       gdb_fpregset_t *fpregs;
3241
3242       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3243           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3244           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3245         return;                 /* Not a floating point register.  */
3246
3247       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3248       if (fpregs == NULL)
3249         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3250
3251       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3252     }
3253 }
3254
3255 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3256    this for all registers.
3257
3258    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3259    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3260    then write them back to the inferior process.
3261
3262    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3263    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3264
3265 static void
3266 procfs_store_registers (struct target_ops *ops,
3267                         struct regcache *regcache, int regnum)
3268 {
3269   gdb_gregset_t *gregs;
3270   procinfo *pi;
3271   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3272   int tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
3273   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3274
3275   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3276
3277   if (pi == NULL)
3278     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3279            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3280
3281   gregs = proc_get_gregs (pi);
3282   if (gregs == NULL)
3283     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3284
3285   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
3286   if (!proc_set_gregs (pi))
3287     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3288
3289   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3290     {
3291       gdb_fpregset_t *fpregs;
3292
3293       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3294           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3295           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3296         return;                 /* Not a floating point register.  */
3297
3298       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3299       if (fpregs == NULL)
3300         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3301
3302       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
3303       if (!proc_set_fpregs (pi))
3304         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3305     }
3306 }
3307
3308 static int
3309 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3310 {
3311 #ifdef SYS_lwp_exit
3312   if (scall == SYS_lwp_exit)
3313     return 1;
3314 #endif
3315 #ifdef SYS_lwpexit
3316   if (scall == SYS_lwpexit)
3317     return 1;
3318 #endif
3319   return 0;
3320 }
3321
3322 static int
3323 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3324 {
3325 #ifdef SYS_exit
3326   if (scall == SYS_exit)
3327     return 1;
3328 #endif
3329 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3330   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3331     return 1;
3332 #endif
3333   return 0;
3334 }
3335
3336 static int
3337 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3338 {
3339 #ifdef SYS_exec
3340   if (scall == SYS_exec)
3341     return 1;
3342 #endif
3343 #ifdef SYS_execv
3344   if (scall == SYS_execv)
3345     return 1;
3346 #endif
3347 #ifdef SYS_execve
3348   if (scall == SYS_execve)
3349     return 1;
3350 #endif
3351 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3352   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3353     return 1;
3354   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3355     return 1;
3356 #endif
3357   return 0;
3358 }
3359
3360 static int
3361 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3362 {
3363 #ifdef SYS_lwp_create
3364   if (scall == SYS_lwp_create)
3365     return 1;
3366 #endif
3367 #ifdef SYS_lwpcreate
3368   if (scall == SYS_lwpcreate)
3369     return 1;
3370 #endif
3371   return 0;
3372 }
3373
3374 #ifdef SYS_syssgi
3375 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
3376    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
3377    the symbol was not found.  */
3378
3379 static CORE_ADDR
3380 dbx_link_addr (bfd *abfd)
3381 {
3382   long storage_needed;
3383   asymbol **symbol_table;
3384   long number_of_symbols;
3385   long i;
3386
3387   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
3388   if (storage_needed <= 0)
3389     return 0;
3390
3391   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
3392   make_cleanup (xfree, symbol_table);
3393
3394   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
3395
3396   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
3397     {
3398       asymbol *sym = symbol_table[i];
3399
3400       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
3401           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
3402         return (sym->value + sym->section->vma);
3403     }
3404
3405   /* Symbol not found, return NULL.  */
3406   return 0;
3407 }
3408
3409 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
3410    named __dbx_link().  If found, then insert a breakpoint at this location,
3411    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
3412
3413 static int
3414 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
3415 {
3416   bfd *abfd;
3417   long storage_needed;
3418   CORE_ADDR sym_addr;
3419
3420   abfd = gdb_bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
3421   if (abfd == NULL)
3422     {
3423       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
3424       return 0;
3425     }
3426
3427   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3428     {
3429       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
3430          symbol in it.  */
3431       gdb_bfd_unref (abfd);
3432       return 0;
3433     }
3434
3435   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
3436   if (sym_addr != 0)
3437     {
3438       struct breakpoint *dbx_link_bpt;
3439
3440       /* Insert the breakpoint.  */
3441       dbx_link_bpt
3442         = create_and_insert_solib_event_breakpoint (target_gdbarch (),
3443                                                     sym_addr);
3444       if (dbx_link_bpt == NULL)
3445         {
3446           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
3447           gdb_bfd_unref (abfd);
3448           return 0;
3449         }
3450       gdb_bfd_unref (abfd);
3451       return 1;
3452     }
3453
3454   gdb_bfd_unref (abfd);
3455   return 0;
3456 }
3457
3458 /* Calls the supplied callback function once for each mapped address
3459    space in the process.  The callback function receives an open file
3460    descriptor for the file corresponding to that mapped address space
3461    (if there is one), and the base address of the mapped space.  Quit
3462    when the callback function returns a nonzero value, or at teh end
3463    of the mappings.  Returns the first non-zero return value of the
3464    callback function, or zero.  */
3465
3466 static int
3467 solib_mappings_callback (struct prmap *map, int (*func) (int, CORE_ADDR),
3468                          void *data)
3469 {
3470   procinfo *pi = data;
3471   int fd;
3472
3473 #ifdef NEW_PROC_API
3474   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
3475
3476   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
3477     return -1;          /* sanity */
3478
3479   if (map->pr_mapname[0] == 0)
3480     {
3481       fd = -1;  /* no map file */
3482     }
3483   else
3484     {
3485       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
3486       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
3487       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
3488       /* Note: we don't test the above call for failure;
3489          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3490          no file, so the open may return failure, but that's
3491          not a problem.  */
3492     }
3493 #else
3494   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
3495   /* Note: we don't test the above call for failure;
3496      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3497      no file, so the ioctl may return failure, but that's
3498      not a problem.  */
3499 #endif
3500   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
3501 }
3502
3503 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
3504    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
3505    zero otherwise.  */
3506
3507 static int
3508 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
3509                                find_memory_region_ftype child_func,
3510                                void *data)
3511 {
3512   procinfo *pi = (procinfo *) data;
3513
3514   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
3515      only look for it if the region is a text one.  */
3516   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
3517     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
3518
3519   return 0;
3520 }
3521
3522 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
3523    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
3524    otherwise.  */
3525
3526 static int
3527 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
3528 {
3529   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
3530 }
3531 #endif
3532
3533 /* Retrieve the next stop event from the child process.  If child has
3534    not stopped yet, wait for it to stop.  Translate /proc eventcodes
3535    (or possibly wait eventcodes) into gdb internal event codes.
3536    Returns the id of process (and possibly thread) that incurred the
3537    event.  Event codes are returned through a pointer parameter.  */
3538
3539 static ptid_t
3540 procfs_wait (struct target_ops *ops,
3541              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3542 {
3543   /* First cut: loosely based on original version 2.1.  */
3544   procinfo *pi;
3545   int       wstat;
3546   int       temp_tid;
3547   ptid_t    retval, temp_ptid;
3548   int       why, what, flags;
3549   int       retry = 0;
3550
3551 wait_again:
3552
3553   retry++;
3554   wstat    = 0;
3555   retval   = pid_to_ptid (-1);
3556
3557   /* Find procinfo for main process.  */
3558   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
3559   if (pi)
3560     {
3561       /* We must assume that the status is stale now...  */
3562       pi->status_valid = 0;
3563       pi->gregs_valid  = 0;
3564       pi->fpregs_valid = 0;
3565
3566 #if 0   /* just try this out...  */
3567       flags = proc_flags (pi);
3568       why   = proc_why (pi);
3569       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
3570         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY...  */
3571 #endif
3572       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
3573       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
3574           !proc_wait_for_stop (pi))
3575         {
3576           /* wait_for_stop failed: has the child terminated?  */
3577           if (errno == ENOENT)
3578             {
3579               int wait_retval;
3580
3581               /* /proc file not found; presumably child has terminated.  */
3582               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit.  */
3583
3584               /* Wrong child?  */
3585               if (wait_retval != ptid_get_pid (inferior_ptid))
3586                 error (_("procfs: couldn't stop "
3587                          "process %d: wait returned %d."),
3588                        ptid_get_pid (inferior_ptid), wait_retval);
3589               /* FIXME: might I not just use waitpid?
3590                  Or try find_procinfo to see if I know about this child?  */
3591               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
3592             }
3593           else if (errno == EINTR)
3594             goto wait_again;
3595           else
3596             {
3597               /* Unknown error from wait_for_stop.  */
3598               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
3599             }
3600         }
3601       else
3602         {
3603           /* This long block is reached if either:
3604              a) the child was already stopped, or
3605              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
3606              This block will analyze the /proc status, and translate it
3607              into a waitstatus for GDB.
3608
3609              If we actually had to call wait because the /proc file
3610              is gone (child terminated), then we skip this block,
3611              because we already have a waitstatus.  */
3612
3613           flags = proc_flags (pi);
3614           why   = proc_why (pi);
3615           what  = proc_what (pi);
3616
3617           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3618             {
3619 #ifdef PR_ASYNC
3620               /* If it's running async (for single_thread control),
3621                  set it back to normal again.  */
3622               if (flags & PR_ASYNC)
3623                 if (!proc_unset_async (pi))
3624                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
3625 #endif
3626
3627               if (info_verbose)
3628                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3629
3630               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
3631                  the process ID plus the lwp ID.  */
3632               retval = ptid_build (pi->pid, proc_get_current_thread (pi), 0);
3633
3634               switch (why) {
3635               case PR_SIGNALLED:
3636                 wstat = (what << 8) | 0177;
3637                 break;
3638               case PR_SYSENTRY:
3639                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3640                   {
3641                     if (print_thread_events)
3642                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
3643                                          target_pid_to_str (retval));
3644                     delete_thread (retval);
3645                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3646                     return retval;
3647                   }
3648                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
3649                   {
3650                     struct inferior *inf;
3651
3652                     /* Handle SYS_exit call only.  */
3653                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
3654                        Make it runnable, resume it, then use
3655                        the wait system call to get its exit code.
3656                        Proc_run_process always clears the current
3657                        fault and signal.
3658                        Then return its exit status.  */
3659                     pi->status_valid = 0;
3660                     wstat = 0;
3661                     /* FIXME: what we should do is return
3662                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
3663                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
3664                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
3665
3666                     inf = find_inferior_pid (pi->pid);
3667                     if (inf->attach_flag)
3668                       {
3669                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
3670                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
3671                            it returns something else?  */
3672                         wstat = 0;
3673                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
3674                       }
3675                     else
3676                       {
3677                         int temp = wait (&wstat);
3678
3679                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
3680                            event from the right process?  If (for
3681                            instance) I have killed an earlier inferior
3682                            process but failed to clean up after it
3683                            somehow, I could get its termination event
3684                            here.  */
3685
3686                         /* If wait returns -1, that's what we return
3687                            to GDB.  */
3688                         if (temp < 0)
3689                           retval = pid_to_ptid (temp);
3690                       }
3691                   }
3692                 else
3693                   {
3694                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
3695                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
3696                     printf_filtered ("\n");
3697 #ifndef PIOCSSPCACT
3698                     {
3699                       long i, nsysargs, *sysargs;
3700
3701                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
3702                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
3703                         {
3704                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
3705                                            nsysargs);
3706                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
3707                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
3708                                              i, sysargs[i]);
3709                         }
3710
3711                     }
3712 #endif
3713                     if (status)
3714                       {
3715                         /* How to exit gracefully, returning "unknown
3716                            event".  */
3717                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3718                         return inferior_ptid;
3719                       }
3720                     else
3721                       {
3722                         /* How to keep going without returning to wfi: */
3723                         target_continue_no_signal (ptid);
3724                         goto wait_again;
3725                       }
3726                   }
3727                 break;
3728               case PR_SYSEXIT:
3729                 if (syscall_is_exec (pi, what))
3730                   {
3731                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
3732                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
3733                        GDB will see the child about to execute its start
3734                        address.  */
3735                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3736                   }
3737 #ifdef SYS_syssgi
3738                 else if (what == SYS_syssgi)
3739                   {
3740                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
3741                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
3742                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
3743                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
3744                                              FLAG_RESET, 0);
3745
3746                     /* This is an internal event and should be transparent
3747                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
3748                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
3749                     target_continue_no_signal (ptid);
3750                     goto wait_again;
3751                   }
3752 #endif
3753                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
3754                   {
3755                     /* This syscall is somewhat like fork/exec.  We
3756                        will get the event twice: once for the parent
3757                        LWP, and once for the child.  We should already
3758                        know about the parent LWP, but the child will
3759                        be new to us.  So, whenever we get this event,
3760                        if it represents a new thread, simply add the
3761                        thread to the list.  */
3762
3763                     /* If not in procinfo list, add it.  */
3764                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
3765                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
3766                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
3767
3768                     temp_ptid = ptid_build (pi->pid, temp_tid, 0);
3769                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
3770                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
3771                       add_thread (temp_ptid);
3772
3773                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume.  */
3774                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3775                     return inferior_ptid;
3776                   }
3777                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3778                   {
3779                     if (print_thread_events)
3780                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
3781                                          target_pid_to_str (retval));
3782                     delete_thread (retval);
3783                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3784                     return retval;
3785                   }
3786                 else if (0)
3787                   {
3788                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
3789                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
3790                        seemed to use this event to handle threads on
3791                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
3792                        that threads were actually separate processes.
3793                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
3794                   }
3795                 else
3796                   {
3797                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
3798                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
3799                     printf_filtered ("\n");
3800 #ifndef PIOCSSPCACT
3801                     {
3802                       long i, nsysargs, *sysargs;
3803
3804                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
3805                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
3806                         {
3807                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
3808                                            nsysargs);
3809                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
3810                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
3811                                              i, sysargs[i]);
3812                         }
3813                     }
3814 #endif
3815                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3816                     return inferior_ptid;
3817                   }
3818                 break;
3819               case PR_REQUESTED:
3820 #if 0   /* FIXME */
3821                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
3822                 break;
3823 #else
3824                 if (retry < 5)
3825                   {
3826                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
3827                     pi->status_valid = 0;
3828                     goto wait_again;
3829                   }
3830                 else
3831                   {
3832                     /* If not in procinfo list, add it.  */
3833                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
3834                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
3835                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
3836
3837                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
3838                     temp_ptid = ptid_build (pi->pid, temp_tid, 0);
3839                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
3840                       add_thread (temp_ptid);
3841
3842                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3843                     status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
3844                     return retval;
3845                   }
3846 #endif
3847               case PR_JOBCONTROL:
3848                 wstat = (what << 8) | 0177;
3849                 break;
3850               case PR_FAULTED:
3851                 switch (what) {
3852 #ifdef FLTWATCH
3853                 case FLTWATCH:
3854                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3855                   break;
3856 #endif
3857 #ifdef FLTKWATCH
3858                 case FLTKWATCH:
3859                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3860                   break;
3861 #endif
3862                   /* FIXME: use si_signo where possible.  */
3863                 case FLTPRIV:
3864 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
3865                 case FLTILL:
3866 #endif
3867                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
3868                   break;
3869                 case FLTBPT:
3870 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* Avoid "duplicate case" error.  */
3871                 case FLTTRACE:
3872 #endif
3873                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3874                   break;
3875                 case FLTSTACK:
3876                 case FLTACCESS:
3877 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* Avoid "duplicate case" error.  */
3878                 case FLTBOUNDS:
3879 #endif
3880                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
3881                   break;
3882                 case FLTIOVF:
3883                 case FLTIZDIV:
3884 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
3885                 case FLTFPE:
3886 #endif
3887                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
3888                   break;
3889                 case FLTPAGE:   /* Recoverable page fault */
3890                 default:        /* FIXME: use si_signo if possible for
3891                                    fault.  */
3892                   retval = pid_to_ptid (-1);
3893                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
3894                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
3895                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3896                   error (_("... giving up..."));
3897                   break;
3898                 }
3899                 break;  /* case PR_FAULTED: */
3900               default:  /* switch (why) unmatched */
3901                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
3902                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
3903                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3904                 error (_("... giving up..."));
3905                 break;
3906               }
3907               /* Got this far without error: If retval isn't in the
3908                  threads database, add it.  */
3909               if (ptid_get_pid (retval) > 0 &&
3910                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
3911                   !in_thread_list (retval))
3912                 {
3913                   /* We have a new thread.  We need to add it both to
3914                      GDB's list and to our own.  If we don't create a
3915                      procinfo, resume may be unhappy later.  */
3916                   add_thread (retval);
3917                   if (find_procinfo (ptid_get_pid (retval),
3918                                      ptid_get_lwp (retval)) == NULL)
3919                     create_procinfo (ptid_get_pid (retval),
3920                                      ptid_get_lwp (retval));
3921                 }
3922             }
3923           else  /* Flags do not indicate STOPPED.  */
3924             {
3925               /* surely this can't happen...  */
3926               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
3927                                __LINE__);
3928               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
3929               error (_("procfs: ...giving up..."));
3930             }
3931         }
3932
3933       if (status)
3934         store_waitstatus (status, wstat);
3935     }
3936
3937   return retval;
3938 }
3939
3940 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
3941    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
3942
3943 static enum target_xfer_status
3944 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
3945                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
3946                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, ULONGEST len,
3947                      ULONGEST *xfered_len)
3948 {
3949   switch (object)
3950     {
3951     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
3952       return procfs_xfer_memory (readbuf, writebuf, offset, len, xfered_len);
3953
3954 #ifdef NEW_PROC_API
3955     case TARGET_OBJECT_AUXV:
3956       return memory_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
3957                                offset, len, xfered_len);
3958 #endif
3959
3960     default:
3961       return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
3962                                             readbuf, writebuf, offset, len,
3963                                             xfered_len);
3964     }
3965 }
3966
3967 /* Helper for procfs_xfer_partial that handles memory transfers.
3968    Arguments are like target_xfer_partial.  */
3969
3970 static enum target_xfer_status
3971 procfs_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
3972                     ULONGEST memaddr, ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
3973 {
3974   procinfo *pi;
3975   int nbytes;
3976
3977   /* Find procinfo for main process.  */
3978   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
3979   if (pi->as_fd == 0 &&
3980       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
3981     {
3982       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
3983       return TARGET_XFER_E_IO;
3984     }
3985
3986   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) != (off_t) memaddr)
3987     return TARGET_XFER_E_IO;
3988
3989   if (writebuf != NULL)
3990     {
3991       PROCFS_NOTE ("write memory:\n");
3992       nbytes = write (pi->as_fd, writebuf, len);
3993     }
3994   else
3995     {
3996       PROCFS_NOTE ("read  memory:\n");
3997       nbytes = read (pi->as_fd, readbuf, len);
3998     }
3999   if (nbytes <= 0)
4000     return TARGET_XFER_E_IO;
4001   *xfered_len = nbytes;
4002   return TARGET_XFER_OK;
4003 }
4004
4005 /* Called by target_resume before making child runnable.  Mark cached
4006    registers and status's invalid.  If there are "dirty" caches that
4007    need to be written back to the child process, do that.
4008
4009    File descriptors are also cached.  As they are a limited resource,
4010    we cannot hold onto them indefinitely.  However, as they are
4011    expensive to open, we don't want to throw them away
4012    indescriminately either.  As a compromise, we will keep the file
4013    descriptors for the parent process, but discard any file
4014    descriptors we may have accumulated for the threads.
4015
4016    As this function is called by iterate_over_threads, it always
4017    returns zero (so that iterate_over_threads will keep
4018    iterating).  */
4019
4020 static int
4021 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4022 {
4023   /* About to run the child; invalidate caches and do any other
4024      cleanup.  */
4025
4026 #if 0
4027   if (pi->gregs_dirty)
4028     if (parent == NULL ||
4029         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4030       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4031         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4032                    __LINE__);
4033   if (gdbarch_fp0_regnum (target_gdbarch ()) >= 0)
4034     if (pi->fpregs_dirty)
4035       if (parent == NULL ||
4036           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4037         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4038           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4039                      __LINE__);
4040 #endif
4041
4042   if (parent != NULL)
4043     {
4044       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4045          Close any file descriptors that it might have open.
4046          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4047
4048       close_procinfo_files (pi);
4049     }
4050   pi->gregs_valid   = 0;
4051   pi->fpregs_valid  = 0;
4052 #if 0
4053   pi->gregs_dirty   = 0;
4054   pi->fpregs_dirty  = 0;
4055 #endif
4056   pi->status_valid  = 0;
4057   pi->threads_valid = 0;
4058
4059   return 0;
4060 }
4061
4062 #if 0
4063 /* A callback function for iterate_over_threads.  Find the
4064    asynchronous signal thread, and make it runnable.  See if that
4065    helps matters any.  */
4066
4067 static int
4068 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4069 {
4070 #ifdef PR_ASLWP
4071   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4072     {
4073       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4074         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4075       return 1;
4076     }
4077 #endif
4078   return 0;
4079 }
4080 #endif
4081
4082 /* Make the child process runnable.  Normally we will then call
4083    procfs_wait and wait for it to stop again (unless gdb is async).
4084
4085    If STEP is true, then arrange for the child to stop again after
4086    executing a single instruction.  If SIGNO is zero, then cancel any
4087    pending signal; if non-zero, then arrange for the indicated signal
4088    to be delivered to the child when it runs.  If PID is -1, then
4089    allow any child thread to run; if non-zero, then allow only the
4090    indicated thread to run.  (not implemented yet).  */
4091
4092 static void
4093 procfs_resume (struct target_ops *ops,
4094                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signo)
4095 {
4096   procinfo *pi, *thread;
4097   int native_signo;
4098
4099   /* 2.1:
4100      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4101      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4102      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4103      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4104      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4105
4106      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4107         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4108      PRSVADDR is unnecessary.
4109      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4110      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4111      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4112      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4113      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl).  */
4114
4115   /* Find procinfo for main process.  */
4116   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4117
4118   /* First cut: ignore pid argument.  */
4119   errno = 0;
4120
4121   /* Convert signal to host numbering.  */
4122   if (signo == 0 ||
4123       (signo == GDB_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4124     native_signo = 0;
4125   else
4126     native_signo = gdb_signal_to_host (signo);
4127
4128   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4129
4130   /* Running the process voids all cached registers and status.  */
4131   /* Void the threads' caches first.  */
4132   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4133   /* Void the process procinfo's caches.  */
4134   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4135
4136   if (ptid_get_pid (ptid) != -1)
4137     {
4138       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the
4139          others.  */
4140       thread = find_procinfo (ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
4141       if (thread != NULL)
4142         {
4143           if (thread->tid != 0)
4144             {
4145               /* We're to resume a specific thread, and not the
4146                  others.  Set the child process's PR_ASYNC flag.  */
4147 #ifdef PR_ASYNC
4148               if (!proc_set_async (pi))
4149                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4150 #endif
4151 #if 0
4152               proc_iterate_over_threads (pi,
4153                                          make_signal_thread_runnable,
4154                                          NULL);
4155 #endif
4156               pi = thread;      /* Substitute the thread's procinfo
4157                                    for run.  */
4158             }
4159         }
4160     }
4161
4162   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4163     {
4164       if (errno == EBUSY)
4165         warning (_("resume: target already running.  "
4166                    "Pretend to resume, and hope for the best!"));
4167       else
4168         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4169     }
4170 }
4171
4172 /* Set up to trace signals in the child process.  */
4173
4174 static void
4175 procfs_pass_signals (struct target_ops *self,
4176                      int numsigs, unsigned char *pass_signals)
4177 {
4178   gdb_sigset_t signals;
4179   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4180   int signo;
4181
4182   prfillset (&signals);
4183
4184   for (signo = 0; signo < NSIG; signo++)
4185     {
4186       int target_signo = gdb_signal_from_host (signo);
4187       if (target_signo < numsigs && pass_signals[target_signo])
4188         gdb_prdelset (&signals, signo);
4189     }
4190
4191   if (!proc_set_traced_signals (pi, &signals))
4192     proc_error (pi, "pass_signals", __LINE__);
4193 }
4194
4195 /* Print status information about the child process.  */
4196
4197 static void
4198 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4199 {
4200   struct inferior *inf = current_inferior ();
4201
4202   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4203                    inf->attach_flag? "attached": "child",
4204                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4205 }
4206
4207 /* Stop the child process asynchronously, as when the gdb user types
4208    control-c or presses a "stop" button.  Works by sending
4209    kill(SIGINT) to the child's process group.  */
4210
4211 static void
4212 procfs_interrupt (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
4213 {
4214   kill (-inferior_process_group (), SIGINT);
4215 }
4216
4217 /* Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.  Note: this
4218    should only be applied to the real process, not to an LWP, because
4219    of the check for parent-process.  If we need this to work for an
4220    LWP, it needs some more logic.  */
4221
4222 static void
4223 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4224 {
4225   int parent_pid;
4226
4227   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4228 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4229   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4230      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4231      pending SIGKILL.
4232      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4233      died already.  */
4234   {
4235     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4236
4237     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4238     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4239     newsiginfo.si_code = 0;
4240     newsiginfo.si_errno = 0;
4241     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4242     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4243     /* FIXME: use proc_set_current_signal.  */
4244     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4245   }
4246 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4247   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4248     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4249 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4250   destroy_procinfo (pi);
4251
4252   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4253   if (parent_pid == getpid ())
4254     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4255        Should we check the returned event?  */
4256     {
4257 #if 0
4258       int status, ret;
4259
4260       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4261 #else
4262       wait (NULL);
4263 #endif
4264     }
4265 }
4266
4267 /* We're done debugging it, and we want it to go away.  Then we want
4268    GDB to forget all about it.  */
4269
4270 static void
4271 procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops)
4272 {
4273   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4274     {
4275       /* Find procinfo for main process.  */
4276       procinfo *pi = find_procinfo (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4277
4278       if (pi)
4279         unconditionally_kill_inferior (pi);
4280       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
4281     }
4282 }
4283
4284 /* Forget we ever debugged this thing!  */
4285
4286 static void
4287 procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
4288 {
4289   procinfo *pi;
4290
4291   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4292     {
4293       /* Find procinfo for main process.  */
4294       pi = find_procinfo (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4295       if (pi)
4296         destroy_procinfo (pi);
4297     }
4298
4299   generic_mourn_inferior ();
4300
4301   inf_child_maybe_unpush_target (ops);
4302 }
4303
4304 /* When GDB forks to create a runnable inferior process, this function
4305    is called on the parent side of the fork.  It's job is to do
4306    whatever is necessary to make the child ready to be debugged, and
4307    then wait for the child to synchronize.  */
4308
4309 static void
4310 procfs_init_inferior (struct target_ops *ops, int pid)
4311 {
4312   procinfo *pi;
4313   gdb_sigset_t signals;
4314   int fail;
4315   int lwpid;
4316
4317   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4318      after GDB forks the inferior.  */
4319   if (!target_is_pushed (ops))
4320     push_target (ops);
4321
4322   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4323     perror (_("procfs: out of memory in 'init_inferior'"));
4324
4325   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4326     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4327
4328   /*
4329     xmalloc                     // done
4330     open_procinfo_files         // done
4331     link list                   // done
4332     prfillset (trace)
4333     procfs_notice_signals
4334     prfillset (fault)
4335     prdelset (FLTPAGE)
4336     PIOCWSTOP
4337     PIOCSFAULT
4338     */
4339
4340   /* If not stopped yet, wait for it to stop.  */
4341   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4342       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4343     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4344
4345   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4346   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4347      We're it's parent, for Ghu's sake!  */
4348   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4349     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4350   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4351     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4352   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4353     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4354   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4355     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4356   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4357     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4358
4359   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4360     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4361
4362   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4363      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4364      I can't make that change without careful testing which I don't have
4365      time to do right now...  */
4366   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4367      will die if GDB goes away for some reason.  */
4368   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4369     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4370
4371   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
4372   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
4373
4374   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
4375   create_procinfo (pid, lwpid);
4376
4377   /* We already have a main thread registered in the thread table at
4378      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
4379      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
4380   thread_change_ptid (pid_to_ptid (pid),
4381                       ptid_build (pid, lwpid, 0));
4382
4383   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4384
4385 #ifdef SYS_syssgi
4386   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4387      the startup phase in order to be able to load the shared library
4388      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4389      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4390      because the -init code is executed before the execution reaches
4391      that point.
4392
4393      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4394      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4395      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4396      the -init code is executed.  Unfortuantely, this is not straightforward,
4397      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4398      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4399
4400      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4401      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4402      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4403      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4404      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4405      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4406      so they should be canceled.  */
4407   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4408 #endif
4409 }
4410
4411 /* When GDB forks to create a new process, this function is called on
4412    the child side of the fork before GDB exec's the user program.  Its
4413    job is to make the child minimally debuggable, so that the parent
4414    GDB process can connect to the child and take over.  This function
4415    should do only the minimum to make that possible, and to
4416    synchronize with the parent process.  The parent process should
4417    take care of the details.  */
4418
4419 static void
4420 procfs_set_exec_trap (void)
4421 {
4422   /* This routine called on the child side (inferior side)
4423      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
4424      because it may be sharing data space with its parent.  */
4425
4426   procinfo *pi;
4427   sysset_t *exitset;
4428
4429   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
4430     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
4431
4432   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
4433     {
4434       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
4435       gdb_flush (gdb_stderr);
4436       /* No need to call "dead_procinfo", because we're going to
4437          exit.  */
4438       _exit (127);
4439     }
4440
4441 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
4442   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
4443      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
4444      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
4445   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
4446   {
4447     int prfs_flags;
4448
4449     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4450       {
4451         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
4452         gdb_flush (gdb_stderr);
4453         _exit (127);
4454       }
4455     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
4456
4457     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4458       {
4459         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
4460         gdb_flush (gdb_stderr);
4461         _exit (127);
4462       }
4463   }
4464 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
4465   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
4466   /* GW: Rationale...
4467      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
4468      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
4469      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
4470
4471   exitset = sysset_t_alloc (pi);
4472   gdb_premptysysset (exitset);
4473 #ifdef SYS_exec
4474   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
4475 #endif
4476 #ifdef SYS_execve
4477   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
4478 #endif
4479 #ifdef SYS_execv
4480   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
4481 #endif
4482 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
4483   {
4484     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
4485
4486     if (callnum >= 0)
4487       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4488
4489     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
4490     if (callnum >= 0)
4491       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4492   }
4493 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
4494
4495   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
4496     {
4497       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
4498       gdb_flush (gdb_stderr);
4499       _exit (127);
4500     }
4501 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
4502
4503   /* FIXME: should this be done in the parent instead?  */
4504   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
4505      of gdb start with tracing flags cleared.  */
4506   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
4507     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
4508
4509   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
4510      cannot run away just because we close our handle on it.
4511      We want it to wait for the parent to attach.  */
4512   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
4513     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
4514
4515   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
4516      we have our own address space, and we're about to do an exec!  */
4517   /*destroy_procinfo (pi);*/
4518 }
4519
4520 /* This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.  Its
4521    only real responsibility is to set things up for the fork, and tell
4522    GDB which two functions to call after the fork (one for the parent,
4523    and one for the child).
4524
4525    This function does a complicated search for a unix shell program,
4526    which it then uses to parse arguments and environment variables to
4527    be sent to the child.  I wonder whether this code could not be
4528    abstracted out and shared with other unix targets such as
4529    inf-ptrace?  */
4530
4531 static void
4532 procfs_create_inferior (struct target_ops *ops, char *exec_file,
4533                         char *allargs, char **env, int from_tty)
4534 {
4535   char *shell_file = getenv ("SHELL");
4536   char *tryname;
4537   int pid;
4538
4539   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
4540     {
4541
4542       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
4543          just do this the normal way (via execlp, which operates by
4544          attempting an exec for each element of the PATH until it
4545          finds one which succeeds), then there will be an exec for
4546          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
4547          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
4548          for these failed execs with the ones for successful execs
4549          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
4550          carry bit or some such architecture-specific and
4551          non-ABI-specified place).
4552
4553          So I can't think of anything better than to search the PATH
4554          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
4555          condition; if we find a file now and it is deleted before we
4556          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
4557          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
4558          what an executable (in the sense of "capable of being
4559          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
4560          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
4561          there are ACLs or some such.  */
4562
4563       char *p;
4564       char *p1;
4565       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
4566          path is used from within GDB.  */
4567       char *path = getenv ("PATH");
4568       int len;
4569       struct stat statbuf;
4570
4571       if (path == NULL)
4572         path = "/bin:/usr/bin";
4573
4574       tryname = (char *) alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
4575       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
4576         {
4577           p1 = strchr (p, ':');
4578           if (p1 != NULL)
4579             len = p1 - p;
4580           else
4581             len = strlen (p);
4582           strncpy (tryname, p, len);
4583           tryname[len] = '\0';
4584           strcat (tryname, "/");
4585           strcat (tryname, shell_file);
4586           if (access (tryname, X_OK) < 0)
4587             continue;
4588           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
4589             continue;
4590           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
4591             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
4592                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
4593                that people want to exec() these things.  */
4594             continue;
4595           break;
4596         }
4597       if (p == NULL)
4598         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
4599            the file to execlp(), because execlp() would try all the
4600            exec()s, causing GDB to get confused.  */
4601         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
4602                __LINE__, shell_file);
4603
4604       shell_file = tryname;
4605     }
4606
4607   pid = fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
4608                        NULL, NULL, shell_file, NULL);
4609
4610   procfs_init_inferior (ops, pid);
4611 }
4612
4613 /* An observer for the "inferior_created" event.  */
4614
4615 static void
4616 procfs_inferior_created (struct target_ops *ops, int from_tty)
4617 {
4618 #ifdef SYS_syssgi
4619   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.
4620      They should normally have been removed by now, but they may still
4621      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
4622      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
4623      See procfs_init_inferior() for more details.
4624
4625      Since these notifications are only ever enabled when we spawned
4626      the inferior ourselves, there is nothing to do when the inferior
4627      was created by attaching to an already running process, or when
4628      debugging a core file.  */
4629   if (current_inferior ()->attach_flag || !target_can_run (&current_target))
4630     return;
4631
4632   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid),
4633                          0), SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
4634 #endif
4635 }
4636
4637 /* Callback for update_thread_list.  Calls "add_thread".  */
4638
4639 static int
4640 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
4641 {
4642   ptid_t gdb_threadid = ptid_build (pi->pid, thread->tid, 0);
4643
4644   if (!in_thread_list (gdb_threadid) || is_exited (gdb_threadid))
4645     add_thread (gdb_threadid);
4646
4647   return 0;
4648 }
4649
4650 /* Query all the threads that the target knows about, and give them
4651    back to GDB to add to its list.  */
4652
4653 static void
4654 procfs_update_thread_list (struct target_ops *ops)
4655 {
4656   procinfo *pi;
4657
4658   prune_threads ();
4659
4660   /* Find procinfo for main process.  */
4661   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4662   proc_update_threads (pi);
4663   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
4664 }
4665
4666 /* Return true if the thread is still 'alive'.  This guy doesn't
4667    really seem to be doing his job.  Got to investigate how to tell
4668    when a thread is really gone.  */
4669
4670 static int
4671 procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4672 {
4673   int proc, thread;
4674   procinfo *pi;
4675
4676   proc    = ptid_get_pid (ptid);
4677   thread  = ptid_get_lwp (ptid);
4678   /* If I don't know it, it ain't alive!  */
4679   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
4680     return 0;
4681
4682   /* If I can't get its status, it ain't alive!
4683      What's more, I need to forget about it!  */
4684   if (!proc_get_status (pi))
4685     {
4686       destroy_procinfo (pi);
4687       return 0;
4688     }
4689   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's
4690      alive.  */
4691   return 1;
4692 }
4693
4694 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static
4695    buffer.  */
4696
4697 static char *
4698 procfs_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4699 {
4700   static char buf[80];
4701
4702   if (ptid_get_lwp (ptid) == 0)
4703     sprintf (buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
4704   else
4705     sprintf (buf, "LWP %ld", ptid_get_lwp (ptid));
4706
4707   return buf;
4708 }
4709
4710 /* Insert a watchpoint.  */
4711
4712 static int
4713 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
4714                        int after)
4715 {
4716 #ifndef AIX5
4717   int       pflags = 0;
4718   procinfo *pi;
4719
4720   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (ptid) == -1 ?
4721                              ptid_get_pid (inferior_ptid) : ptid_get_pid (ptid),
4722                              0);
4723
4724   /* Translate from GDB's flags to /proc's.  */
4725   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint.  */
4726     {
4727       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum!  */
4728       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
4729         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
4730         break;
4731       case hw_read:             /* read watchpoint */
4732         pflags = READ_WATCHFLAG;
4733         break;
4734       case hw_access:           /* access watchpoint */
4735         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
4736         break;
4737       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
4738         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
4739         break;
4740       default:                  /* Something weird.  Return error.  */
4741         return -1;
4742       }
4743       if (after)                /* Stop after r/w access is completed.  */
4744         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
4745     }
4746
4747   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
4748     {
4749       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources.  */
4750         return -1;              /* fail */
4751       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
4752          If a remove request returns no match, don't error.  */
4753       if (errno == ESRCH && len == 0)
4754         return 0;               /* ignore */
4755       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
4756     }
4757 #endif /* AIX5 */
4758   return 0;
4759 }
4760
4761 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
4762    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
4763    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
4764    far.
4765
4766    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
4767    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
4768    target_can_use_hardware_watchpoint.  */
4769
4770 static int
4771 procfs_can_use_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
4772                               enum bptype type,
4773                               int cnt, int othertype)
4774 {
4775   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
4776      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
4777      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
4778      fact that proc_set_watchpoint() calls
4779      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
4780      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
4781      will be generated when the host and target pointer sizes are
4782      different.  */
4783   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
4784
4785   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
4786     return 0;
4787
4788   /* Other tests here???  */
4789
4790   return 1;
4791 }
4792
4793 /* Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint
4794    fault, else returns zero.  */
4795
4796 static int
4797 procfs_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
4798 {
4799   procinfo *pi;
4800
4801   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4802
4803   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
4804     {
4805       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
4806         {
4807 #ifdef FLTWATCH
4808           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
4809             return 1;
4810 #endif
4811 #ifdef FLTKWATCH
4812           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
4813             return 1;
4814 #endif
4815         }
4816     }
4817   return 0;
4818 }
4819
4820 /* Returns 1 if the OS knows the position of the triggered watchpoint,
4821    and sets *ADDR to that address.  Returns 0 if OS cannot report that
4822    address.  This function is only called if
4823    procfs_stopped_by_watchpoint returned 1, thus no further checks are
4824    done.  The function also assumes that ADDR is not NULL.  */
4825
4826 static int
4827 procfs_stopped_data_address (struct target_ops *targ, CORE_ADDR *addr)
4828 {
4829   procinfo *pi;
4830
4831   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4832   return proc_watchpoint_address (pi, addr);
4833 }
4834
4835 static int
4836 procfs_insert_watchpoint (struct target_ops *self,
4837                           CORE_ADDR addr, int len,
4838                           enum target_hw_bp_type type,
4839                           struct expression *cond)
4840 {
4841   if (!target_have_steppable_watchpoint
4842       && !gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (target_gdbarch ()))
4843     {
4844       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
4845          the instruction following the one which caused the
4846          watchpoint.  It will *NOT* be necessary for GDB to step over
4847          the watchpoint.  */
4848       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 1);
4849     }
4850   else
4851     {
4852       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
4853          the instruction which caused the watchpoint.  It will be
4854          necessary for GDB to step over the watchpoint.  */
4855       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 0);
4856     }
4857 }
4858
4859 static int
4860 procfs_remove_watchpoint (struct target_ops *self,
4861                           CORE_ADDR addr, int len,
4862                           enum target_hw_bp_type type,
4863                           struct expression *cond)
4864 {
4865   return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, 0, 0, 0);
4866 }
4867
4868 static int
4869 procfs_region_ok_for_hw_watchpoint (struct target_ops *self,
4870                                     CORE_ADDR addr, int len)
4871 {
4872   /* The man page for proc(4) on Solaris 2.6 and up says that the
4873      system can support "thousands" of hardware watchpoints, but gives
4874      no method for finding out how many; It doesn't say anything about
4875      the allowed size for the watched area either.  So we just tell
4876      GDB 'yes'.  */
4877   return 1;
4878 }
4879
4880 void
4881 procfs_use_watchpoints (struct target_ops *t)
4882 {
4883   t->to_stopped_by_watchpoint = procfs_stopped_by_watchpoint;
4884   t->to_insert_watchpoint = procfs_insert_watchpoint;
4885   t->to_remove_watchpoint = procfs_remove_watchpoint;
4886   t->to_region_ok_for_hw_watchpoint = procfs_region_ok_for_hw_watchpoint;
4887   t->to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
4888   t->to_stopped_data_address = procfs_stopped_data_address;
4889 }
4890
4891 /* Memory Mappings Functions: */
4892
4893 /* Call a callback function once for each mapping, passing it the
4894    mapping, an optional secondary callback function, and some optional
4895    opaque data.  Quit and return the first non-zero value returned
4896    from the callback.
4897
4898    PI is the procinfo struct for the process to be mapped.  FUNC is
4899    the callback function to be called by this iterator.  DATA is the
4900    optional opaque data to be passed to the callback function.
4901    CHILD_FUNC is the optional secondary function pointer to be passed
4902    to the child function.  Returns the first non-zero return value
4903    from the callback function, or zero.  */
4904
4905 static int
4906 iterate_over_mappings (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func,
4907                        void *data,
4908                        int (*func) (struct prmap *map,
4909                                     find_memory_region_ftype child_func,
4910                                     void *data))
4911 {
4912   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
4913   struct prmap *prmaps;
4914   struct prmap *prmap;
4915   int funcstat;
4916   int map_fd;
4917   int nmap;
4918   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4919 #ifdef NEW_PROC_API
4920   struct stat sbuf;
4921 #endif
4922
4923   /* Get the number of mappings, allocate space,
4924      and read the mappings into prmaps.  */
4925 #ifdef NEW_PROC_API
4926   /* Open map fd.  */
4927   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
4928   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
4929     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
4930
4931   /* Make sure it gets closed again.  */
4932   make_cleanup_close (map_fd);
4933
4934   /* Use stat to determine the file size, and compute
4935      the number of prmap_t objects it contains.  */
4936   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
4937     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
4938
4939   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
4940   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
4941   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
4942       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
4943     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
4944 #else
4945   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
4946   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
4947     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
4948
4949   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
4950   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
4951     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
4952 #endif
4953
4954   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
4955     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
4956       {
4957         do_cleanups (cleanups);
4958         return funcstat;
4959       }
4960
4961   do_cleanups (cleanups);
4962   return 0;
4963 }
4964
4965 /* Implements the to_find_memory_regions method.  Calls an external
4966    function for each memory region.
4967    Returns the integer value returned by the callback.  */
4968
4969 static int
4970 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
4971                               find_memory_region_ftype func, void *data)
4972 {
4973   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
4974                   map->pr_size,
4975                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
4976                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
4977                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
4978                   1, /* MODIFIED is unknown, pass it as true.  */
4979                   data);
4980 }
4981
4982 /* External interface.  Calls a callback function once for each
4983    mapped memory region in the child process, passing as arguments:
4984
4985         CORE_ADDR virtual_address,
4986         unsigned long size,
4987         int read,       TRUE if region is readable by the child
4988         int write,      TRUE if region is writable by the child
4989         int execute     TRUE if region is executable by the child.
4990
4991    Stops iterating and returns the first non-zero value returned by
4992    the callback.  */
4993
4994 static int
4995 proc_find_memory_regions (struct target_ops *self,
4996                           find_memory_region_ftype func, void *data)
4997 {
4998   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4999
5000   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5001                                 find_memory_regions_callback);
5002 }
5003
5004 /* Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.  */
5005
5006 static char *
5007 mappingflags (long flags)
5008 {
5009   static char asciiflags[8];
5010
5011   strcpy (asciiflags, "-------");
5012 #if defined (MA_PHYS)
5013   if (flags & MA_PHYS)
5014     asciiflags[0] = 'd';
5015 #endif
5016   if (flags & MA_STACK)
5017     asciiflags[1] = 's';
5018   if (flags & MA_BREAK)
5019     asciiflags[2] = 'b';
5020   if (flags & MA_SHARED)
5021     asciiflags[3] = 's';
5022   if (flags & MA_READ)
5023     asciiflags[4] = 'r';
5024   if (flags & MA_WRITE)
5025     asciiflags[5] = 'w';
5026   if (flags & MA_EXEC)
5027     asciiflags[6] = 'x';
5028   return (asciiflags);
5029 }
5030
5031 /* Callback function, does the actual work for 'info proc
5032    mappings'.  */
5033
5034 static int
5035 info_mappings_callback (struct prmap *map, find_memory_region_ftype ignore,
5036                         void *unused)
5037 {
5038   unsigned int pr_off;
5039
5040 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5041   pr_off = (unsigned int) map->pr_offset;
5042 #else
5043   pr_off = map->pr_off;
5044 #endif
5045
5046   if (gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
5047     printf_filtered ("\t%#10lx %#10lx %#10lx %#10x %7s\n",
5048                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5049                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5050                      (unsigned long) map->pr_size,
5051                      pr_off,
5052                      mappingflags (map->pr_mflags));
5053   else
5054     printf_filtered ("  %#18lx %#18lx %#10lx %#10x %7s\n",
5055                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5056                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5057                      (unsigned long) map->pr_size,
5058                      pr_off,
5059                      mappingflags (map->pr_mflags));
5060
5061   return 0;
5062 }
5063
5064 /* Implement the "info proc mappings" subcommand.  */
5065
5066 static void
5067 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5068 {
5069   if (summary)
5070     return;     /* No output for summary mode.  */
5071
5072   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5073   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
5074     printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %7s\n",
5075                      "Start Addr",
5076                      "  End Addr",
5077                      "      Size",
5078                      "    Offset",
5079                      "Flags");
5080   else
5081     printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %7s\n",
5082                      "Start Addr",
5083                      "  End Addr",
5084                      "      Size",
5085                      "    Offset",
5086                      "Flags");
5087
5088   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5089   printf_filtered ("\n");
5090 }
5091
5092 /* Implement the "info proc" command.  */
5093
5094 static void
5095 procfs_info_proc (struct target_ops *ops, const char *args,
5096                   enum info_proc_what what)
5097 {
5098   struct cleanup *old_chain;
5099   procinfo *process  = NULL;
5100   procinfo *thread   = NULL;
5101   char    **argv     = NULL;
5102   char     *tmp      = NULL;
5103   int       pid      = 0;
5104   int       tid      = 0;
5105   int       mappings = 0;
5106
5107   switch (what)
5108     {
5109     case IP_MINIMAL:
5110       break;
5111
5112     case IP_MAPPINGS:
5113     case IP_ALL:
5114       mappings = 1;
5115       break;
5116
5117     default:
5118       error (_("Not supported on this target."));
5119     }
5120
5121   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5122   if (args)
5123     {
5124       argv = gdb_buildargv (args);
5125       make_cleanup_freeargv (argv);
5126     }
5127   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5128     {
5129       if (isdigit (argv[0][0]))
5130         {
5131           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5132           if (*tmp == '/')
5133             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5134         }
5135       else if (argv[0][0] == '/')
5136         {
5137           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5138         }
5139       argv++;
5140     }
5141   if (pid == 0)
5142     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
5143   if (pid == 0)
5144     error (_("No current process: you must name one."));
5145   else
5146     {
5147       /* Have pid, will travel.
5148          First see if it's a process we're already debugging.  */
5149       process = find_procinfo (pid, 0);
5150        if (process == NULL)
5151          {
5152            /* No.  So open a procinfo for it, but
5153               remember to close it again when finished.  */
5154            process = create_procinfo (pid, 0);
5155            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5156            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5157              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5158          }
5159     }
5160   if (tid != 0)
5161     thread = create_procinfo (pid, tid);
5162
5163   if (process)
5164     {
5165       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5166       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5167       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5168         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5169       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5170         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5171                          proc_get_nthreads (process));
5172     }
5173   if (thread)
5174     {
5175       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5176       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5177       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5178         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5179     }
5180
5181   if (mappings)
5182     {
5183       info_proc_mappings (process, 0);
5184     }
5185
5186   do_cleanups (old_chain);
5187 }
5188
5189 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5190    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5191
5192    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5193    will be updated.  Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5194
5195    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled.  Otherwise, they
5196    will be disabled.  */
5197
5198 static void
5199 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5200                        int mode, int from_tty)
5201 {
5202   sysset_t *sysset;
5203
5204   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5205     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5206   else
5207     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5208
5209   if (sysset == NULL)
5210     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5211
5212   if (mode == FLAG_SET)
5213     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5214   else
5215     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5216
5217   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5218     {
5219       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5220         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5221     }
5222   else
5223     {
5224       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5225         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5226     }
5227 }
5228
5229 static void
5230 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5231 {
5232   procinfo *pi;
5233
5234   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) <= 0)
5235     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5236
5237   if (args == NULL || args[0] == 0)
5238     error_no_arg (_("system call to trace"));
5239
5240   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
5241   if (isdigit (args[0]))
5242     {
5243       const int syscallnum = atoi (args);
5244
5245       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5246     }
5247 }
5248
5249 static void
5250 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5251 {
5252   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
5253 }
5254
5255 static void
5256 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5257 {
5258   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
5259 }
5260
5261 static void
5262 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5263 {
5264   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
5265 }
5266
5267 static void
5268 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5269 {
5270   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
5271 }
5272
5273
5274 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
5275 extern void _initialize_procfs (void);
5276
5277 void
5278 _initialize_procfs (void)
5279 {
5280   observer_attach_inferior_created (procfs_inferior_created);
5281
5282   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
5283            _("Give a trace of entries into the syscall."));
5284   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
5285            _("Give a trace of exits from the syscall."));
5286   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
5287            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
5288   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
5289            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
5290 }
5291
5292 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
5293
5294
5295
5296 /* miscellaneous stubs: */
5297
5298 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by the
5299    solaris threads implementation, which I will chase down later.  */
5300
5301 /* Return a pid for which we guarantee we will be able to find a
5302    'live' procinfo.  */
5303
5304 ptid_t
5305 procfs_first_available (void)
5306 {
5307   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
5308 }
5309
5310 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
5311 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
5312 /* gcore only implemented on solaris (so far) */
5313
5314 static char *
5315 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
5316                             char *note_data, int *note_size,
5317                             enum gdb_signal stop_signal)
5318 {
5319   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
5320   gdb_gregset_t gregs;
5321   gdb_fpregset_t fpregs;
5322   unsigned long merged_pid;
5323   struct cleanup *old_chain;
5324
5325   merged_pid = ptid_get_lwp (ptid) << 16 | ptid_get_pid (ptid);
5326
5327   /* This part is the old method for fetching registers.
5328      It should be replaced by the newer one using regsets
5329      once it is implemented in this platform:
5330      gdbarch_iterate_over_regset_sections().  */
5331
5332   old_chain = save_inferior_ptid ();
5333   inferior_ptid = ptid;
5334   target_fetch_registers (regcache, -1);
5335
5336   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
5337 #if defined (NEW_PROC_API)
5338   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
5339                                                 note_data,
5340                                                 note_size,
5341                                                 merged_pid,
5342                                                 stop_signal,
5343                                                 &gregs);
5344 #else
5345   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
5346                                                note_data,
5347                                                note_size,
5348                                                merged_pid,
5349                                                stop_signal,
5350                                                &gregs);
5351 #endif
5352   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
5353   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
5354                                               note_data,
5355                                               note_size,
5356                                               &fpregs,
5357                                               sizeof (fpregs));
5358
5359   do_cleanups (old_chain);
5360
5361   return note_data;
5362 }
5363
5364 struct procfs_corefile_thread_data {
5365   bfd *obfd;
5366   char *note_data;
5367   int *note_size;
5368   enum gdb_signal stop_signal;
5369 };
5370
5371 static int
5372 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
5373 {
5374   struct procfs_corefile_thread_data *args
5375     = (struct procfs_corefile_thread_data *) data;
5376
5377   if (pi != NULL)
5378     {
5379       ptid_t ptid = ptid_build (pi->pid, thread->tid, 0);
5380
5381       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, ptid,
5382                                                     args->note_data,
5383                                                     args->note_size,
5384                                                     args->stop_signal);
5385     }
5386   return 0;
5387 }
5388
5389 static int
5390 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
5391 {
5392   if (info->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5393       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
5394     return 1;
5395
5396   return 0;
5397 }
5398
5399 static enum gdb_signal
5400 find_stop_signal (void)
5401 {
5402   struct thread_info *info =
5403     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
5404
5405   if (info)
5406     return info->suspend.stop_signal;
5407   else
5408     return GDB_SIGNAL_0;
5409 }
5410
5411 static char *
5412 procfs_make_note_section (struct target_ops *self, bfd *obfd, int *note_size)
5413 {
5414   struct cleanup *old_chain;
5415   gdb_gregset_t gregs;
5416   gdb_fpregset_t fpregs;
5417   char fname[16] = {'\0'};
5418   char psargs[80] = {'\0'};
5419   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
5420   char *note_data = NULL;
5421   char *inf_args;
5422   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
5423   gdb_byte *auxv;
5424   int auxv_len;
5425   enum gdb_signal stop_signal;
5426
5427   if (get_exec_file (0))
5428     {
5429       strncpy (fname, lbasename (get_exec_file (0)), sizeof (fname));
5430       fname[sizeof (fname) - 1] = 0;
5431       strncpy (psargs, get_exec_file (0), sizeof (psargs));
5432       psargs[sizeof (psargs) - 1] = 0;
5433
5434       inf_args = get_inferior_args ();
5435       if (inf_args && *inf_args &&
5436           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
5437         {
5438           strncat (psargs, " ",
5439                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5440           strncat (psargs, inf_args,
5441                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5442         }
5443     }
5444
5445   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
5446                                                note_data,
5447                                                note_size,
5448                                                fname,
5449                                                psargs);
5450
5451   stop_signal = find_stop_signal ();
5452
5453 #ifdef NEW_PROC_API
5454   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
5455   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
5456                                      ptid_get_pid (inferior_ptid),
5457                                      stop_signal, &gregs);
5458 #endif
5459
5460   thread_args.obfd = obfd;
5461   thread_args.note_data = note_data;
5462   thread_args.note_size = note_size;
5463   thread_args.stop_signal = stop_signal;
5464   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback,
5465                              &thread_args);
5466   note_data = thread_args.note_data;
5467
5468   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
5469                                 NULL, &auxv);
5470   if (auxv_len > 0)
5471     {
5472       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
5473                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
5474       xfree (auxv);
5475     }
5476
5477   return note_data;
5478 }
5479 #else /* !Solaris */
5480 static char *
5481 procfs_make_note_section (struct target_ops *self, bfd *obfd, int *note_size)
5482 {
5483   error (_("gcore not implemented for this host."));
5484   return NULL;  /* lint */
5485 }
5486 #endif /* Solaris */
5487 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */