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