* procfs.c (procfs_address_to_host_pointer): Use target_gdbarch
[external/binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for SVR4 /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
7    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "target.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdbthread.h"
31 #include "regcache.h"
32
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
53 /*
54  * PROCFS.C
55  *
56  * This module provides the interface between GDB and the
57  * /proc file system, which is used on many versions of Unix
58  * as a means for debuggers to control other processes.
59  * Examples of the systems that use this interface are:
60  *   Irix
61  *   Solaris
62  *   OSF
63  *   Unixware
64  *   AIX5
65  *
66  * /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
67  * that represents the process you wish to interact with, and
68  * perform operations on that "file" in order to examine or change
69  * the state of the other process.
70  *
71  * The most important thing to know about /proc and this module
72  * is that there are two very different interfaces to /proc:
73  *   One that uses the ioctl system call, and
74  *   another that uses read and write system calls.
75  * This module has to support both /proc interfaces.  This means
76  * that there are two different ways of doing every basic operation.
77  *
78  * In order to keep most of the code simple and clean, I have
79  * defined an interface "layer" which hides all these system calls.
80  * An ifdef (NEW_PROC_API) determines which interface we are using,
81  * and most or all occurrances of this ifdef should be confined to
82  * this interface layer.
83  */
84
85
86 /* Determine which /proc API we are using:
87    The ioctl API defines PIOCSTATUS, while
88    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 /*
111  * This module defines the GDB target vector and its methods.
112  */
113
114 static void procfs_open (char *, int);
115 static void procfs_attach (char *, int);
116 static void procfs_detach (char *, int);
117 static void procfs_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
118 static int procfs_can_run (void);
119 static void procfs_stop (ptid_t);
120 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
121 static void procfs_fetch_registers (struct regcache *, int);
122 static void procfs_store_registers (struct regcache *, int);
123 static void procfs_notice_signals (ptid_t);
124 static void procfs_prepare_to_store (struct regcache *);
125 static void procfs_kill_inferior (void);
126 static void procfs_mourn_inferior (void);
127 static void procfs_create_inferior (char *, char *, char **, int);
128 static ptid_t procfs_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
129 static int procfs_xfer_memory (CORE_ADDR, char *, 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                                     void *readbuf, const void *writebuf,
136                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
137
138 static int procfs_thread_alive (ptid_t);
139
140 void procfs_find_new_threads (void);
141 char *procfs_pid_to_str (ptid_t);
142
143 static int proc_find_memory_regions (int (*) (CORE_ADDR,
144                                               unsigned long,
145                                               int, int, int,
146                                               void *),
147                                      void *);
148
149 static char * procfs_make_note_section (bfd *, int *);
150
151 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
152
153 struct target_ops procfs_ops;           /* the target vector */
154
155 #if defined (PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
156 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data is
157    presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser to handle 
158    that.  */
159 static int
160 procfs_auxv_parse (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
161                   gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
162 {
163   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);
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);
176   ptr += 8;
177
178   *readptr = ptr;
179   return 1;
180 }
181 #endif
182
183 static void
184 init_procfs_ops (void)
185 {
186   procfs_ops.to_shortname           = "procfs";
187   procfs_ops.to_longname            = "Unix /proc child process";
188   procfs_ops.to_doc                 =
189     "Unix /proc child process (started by the \"run\" command).";
190   procfs_ops.to_open                = procfs_open;
191   procfs_ops.to_can_run             = procfs_can_run;
192   procfs_ops.to_create_inferior     = procfs_create_inferior;
193   procfs_ops.to_kill                = procfs_kill_inferior;
194   procfs_ops.to_mourn_inferior      = procfs_mourn_inferior;
195   procfs_ops.to_attach              = procfs_attach;
196   procfs_ops.to_detach              = procfs_detach;
197   procfs_ops.to_wait                = procfs_wait;
198   procfs_ops.to_resume              = procfs_resume;
199   procfs_ops.to_prepare_to_store    = procfs_prepare_to_store;
200   procfs_ops.to_fetch_registers     = procfs_fetch_registers;
201   procfs_ops.to_store_registers     = procfs_store_registers;
202   procfs_ops.to_xfer_partial        = procfs_xfer_partial;
203   procfs_ops.deprecated_xfer_memory = procfs_xfer_memory;
204   procfs_ops.to_insert_breakpoint   =  memory_insert_breakpoint;
205   procfs_ops.to_remove_breakpoint   =  memory_remove_breakpoint;
206   procfs_ops.to_notice_signals      = procfs_notice_signals;
207   procfs_ops.to_files_info          = procfs_files_info;
208   procfs_ops.to_stop                = procfs_stop;
209
210   procfs_ops.to_terminal_init       = terminal_init_inferior;
211   procfs_ops.to_terminal_inferior   = terminal_inferior;
212   procfs_ops.to_terminal_ours_for_output = terminal_ours_for_output;
213   procfs_ops.to_terminal_ours       = terminal_ours;
214   procfs_ops.to_terminal_save_ours  = terminal_save_ours;
215   procfs_ops.to_terminal_info       = child_terminal_info;
216
217   procfs_ops.to_find_new_threads    = procfs_find_new_threads;
218   procfs_ops.to_thread_alive        = procfs_thread_alive;
219   procfs_ops.to_pid_to_str          = procfs_pid_to_str;
220
221   procfs_ops.to_has_all_memory      = 1;
222   procfs_ops.to_has_memory          = 1;
223   procfs_ops.to_has_execution       = 1;
224   procfs_ops.to_has_stack           = 1;
225   procfs_ops.to_has_registers       = 1;
226   procfs_ops.to_stratum             = process_stratum;
227   procfs_ops.to_has_thread_control  = tc_schedlock;
228   procfs_ops.to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
229   procfs_ops.to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
230   procfs_ops.to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
231
232 #if defined(PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
233   procfs_ops.to_auxv_parse = procfs_auxv_parse;
234 #endif
235
236   procfs_ops.to_magic               = OPS_MAGIC;
237 }
238
239 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
240
241 /*
242  * World Unification:
243  *
244  * Put any typedefs, defines etc. here that are required for
245  * the unification of code that handles different versions of /proc.
246  */
247
248 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
249 #ifdef WA_READ
250      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
251             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
252             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
253             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
254      };
255 #endif
256 #else                           /* Irix method for watchpoints */
257      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
258             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
259             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
260             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
261      };
262 #endif
263
264 /* gdb_sigset_t */
265 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
266 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
267 #else
268 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
269 #endif
270
271 /* sigaction */
272 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
273 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
274 #else
275 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
276 #endif
277
278 /* siginfo */
279 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
280 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
281 #else
282 typedef struct siginfo gdb_siginfo_t;
283 #endif
284
285 /* gdb_premptysysset */
286 #ifdef premptysysset
287 #define gdb_premptysysset premptysysset
288 #else
289 #define gdb_premptysysset premptyset
290 #endif
291
292 /* praddsysset */
293 #ifdef praddsysset
294 #define gdb_praddsysset praddsysset
295 #else
296 #define gdb_praddsysset praddset
297 #endif
298
299 /* prdelsysset */
300 #ifdef prdelsysset
301 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
302 #else
303 #define gdb_prdelsysset prdelset
304 #endif
305
306 /* prissyssetmember */
307 #ifdef prissyssetmember
308 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
309 #else
310 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
311 #endif
312
313 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
314    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
315    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
316    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
317    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
318    there's no nice table that one can #include to get all of the
319    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
320    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
321    change over the lifetime of the process.  But each process could
322    (in theory) have different syscall numbers.
323 */
324 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
325 #define DYNAMIC_SYSCALLS
326 #endif
327
328
329
330 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
331
332      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
333
334 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
335    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
336    for each process, and since GDB currently can debug only one
337    process at a time, that means there should be only one procinfo.
338    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
339    single process procinfo.
340
341    However, against the day when GDB may debug more than one process,
342    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
343    more than one member), and many functions will have a pointer to a
344    procinfo as an argument.
345
346    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
347    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
348    information about any random process without interfering with the
349    inferior's procinfo information. */
350
351 #ifdef NEW_PROC_API
352 /* format strings for /proc paths */
353 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
354 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
355 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
356 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
357 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
358 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
359 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
360 # endif
361 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
362 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
363 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
364 #else /* ! NEW_PROC_API */
365 /* format strings for /proc paths */
366 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
367 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
368 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
369 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
370 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
371 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
372 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
373 # endif
374 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
375 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
376 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
377 #endif /* NEW_PROC_API */
378
379 typedef struct procinfo {
380   struct procinfo *next;
381   int pid;                      /* Process ID    */
382   int tid;                      /* Thread/LWP id */
383
384   /* process state */
385   int was_stopped;
386   int ignore_next_sigstop;
387
388   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
389      several different fd's, depending on the version of /proc
390      (old ioctl or new read/write).  */
391
392   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
393   /*
394    * The next three file descriptors are actually only needed in the
395    * read/write, multiple-file-descriptor implemenation (NEW_PROC_API).
396    * However, to avoid a bunch of #ifdefs in the code, we will use
397    * them uniformly by (in the case of the ioctl single-file-descriptor
398    * implementation) filling them with copies of the control fd.
399    */
400   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
401   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
402
403   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
404
405   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
406   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
407   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
408   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
409   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
410
411   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
412
413 #ifndef NEW_PROC_API
414   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
415 #endif
416
417 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
418   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
419   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
420 #endif
421
422   struct procinfo *thread_list;
423
424   int status_valid : 1;
425   int gregs_valid  : 1;
426   int fpregs_valid : 1;
427   int threads_valid: 1;
428 } procinfo;
429
430 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
431
432 /* Function prototypes for procinfo module: */
433
434 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
435 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
436 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
437 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
438 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
439 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
440 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
441 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
442 static int sysset_t_size (procinfo *p);
443 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
444 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
445 static void load_syscalls (procinfo *pi);
446 static void free_syscalls (procinfo *pi);
447 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
448 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
449
450 /* The head of the procinfo list: */
451 static procinfo * procinfo_list;
452
453 /*
454  * Function: find_procinfo
455  *
456  * Search the procinfo list.
457  *
458  * Returns: pointer to procinfo, or NULL if not found.
459  */
460
461 static procinfo *
462 find_procinfo (int pid, int tid)
463 {
464   procinfo *pi;
465
466   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
467     if (pi->pid == pid)
468       break;
469
470   if (pi)
471     if (tid)
472       {
473         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
474            thread_list, we want to find whatever threads are already
475            here.  This means that in general it is the caller's
476            responsibility to check threads_valid and update before
477            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
478            thread. */
479
480         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
481           if (pi->tid == tid)
482             break;
483       }
484
485   return pi;
486 }
487
488 /*
489  * Function: find_procinfo_or_die
490  *
491  * Calls find_procinfo, but errors on failure.
492  */
493
494 static procinfo *
495 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
496 {
497   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
498
499   if (pi == NULL)
500     {
501       if (tid)
502         error (_("procfs: couldn't find pid %d (kernel thread %d) in procinfo list."),
503                pid, tid);
504       else
505         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
506     }
507   return pi;
508 }
509
510 /* open_with_retry() is a wrapper for open().  The appropriate
511    open() call is attempted; if unsuccessful, it will be retried as
512    many times as needed for the EAGAIN and EINTR conditions.
513
514    For other conditions, open_with_retry() will retry the open() a
515    limited number of times.  In addition, a short sleep is imposed
516    prior to retrying the open().  The reason for this sleep is to give
517    the kernel a chance to catch up and create the file in question in
518    the event that GDB "wins" the race to open a file before the kernel
519    has created it.  */
520
521 static int
522 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
523 {
524   int retries_remaining, status;
525
526   retries_remaining = 2;
527
528   while (1)
529     {
530       status = open (pathname, flags);
531
532       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
533         break;
534       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
535         {
536           retries_remaining--;
537           sleep (1);
538         }
539     }
540
541   return status;
542 }
543
544 /*
545  * Function: open_procinfo_files
546  *
547  * Open the file descriptor for the process or LWP.
548  * ifdef NEW_PROC_API, we only open the control file descriptor;
549  * the others are opened lazily as needed.
550  * else (if not NEW_PROC_API), there is only one real
551  * file descriptor, but we keep multiple copies of it so that
552  * the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
553  *
554  * Return: file descriptor, or zero for failure.
555  */
556
557 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
558
559 static int
560 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
561 {
562 #ifdef NEW_PROC_API
563   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
564 #endif
565   int  fd;
566
567   /*
568    * This function is getting ALMOST long enough to break up into several.
569    * Here is some rationale:
570    *
571    * NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7, Unixware):
572    *   There are several file descriptors that may need to be open
573    *   for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
574    *     - control       (ctl)    write-only    change the state
575    *     - status        (status) read-only     query the state
576    *     - address space (as)     read/write    access memory
577    *     - map           (map)    read-only     virtual addr map
578    *   Most of these are opened lazily as they are needed.
579    *   The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
580    *   different from those of a first-class process:
581    *     Pathnames for a process (<proc-id>):
582    *       /proc/<proc-id>/ctl
583    *       /proc/<proc-id>/status
584    *       /proc/<proc-id>/as
585    *       /proc/<proc-id>/map
586    *     Pathnames for an LWP (lwp-id):
587    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
588    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
589    *   An LWP has no map or address space file descriptor, since
590    *   the memory map and address space are shared by all LWPs.
591    *
592    * Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
593    *   There is only one file descriptor for each process or LWP.
594    *   For convenience, we copy the same file descriptor into all
595    *   three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
596    *   as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
597    *   doesn't need any #ifdef's.
598    *     Pathname for all:
599    *       /proc/<proc-id>
600    *
601    *   Solaris 2.5 LWP's:
602    *     Each LWP has an independent file descriptor, but these
603    *     are not obtained via the 'open' system call like the rest:
604    *     instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
605    *     to the file descriptor of the parent process.
606    *
607    *   OSF threads:
608    *     These do not even have their own independent file descriptor.
609    *     All operations are carried out on the file descriptor of the
610    *     parent process.  Therefore we just call open again for each
611    *     thread, getting a new handle for the same 'file'.
612    */
613
614 #ifdef NEW_PROC_API
615   /*
616    * In this case, there are several different file descriptors that
617    * we might be asked to open.  The control file descriptor will be
618    * opened early, but the others will be opened lazily as they are
619    * needed.
620    */
621
622   strcpy (tmp, pi->pathname);
623   switch (which) {      /* which file descriptor to open? */
624   case FD_CTL:
625     if (pi->tid)
626       strcat (tmp, "/lwpctl");
627     else
628       strcat (tmp, "/ctl");
629     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
630     if (fd <= 0)
631       return 0;         /* fail */
632     pi->ctl_fd = fd;
633     break;
634   case FD_AS:
635     if (pi->tid)
636       return 0;         /* there is no 'as' file descriptor for an lwp */
637     strcat (tmp, "/as");
638     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
639     if (fd <= 0)
640       return 0;         /* fail */
641     pi->as_fd = fd;
642     break;
643   case FD_STATUS:
644     if (pi->tid)
645       strcat (tmp, "/lwpstatus");
646     else
647       strcat (tmp, "/status");
648     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
649     if (fd <= 0)
650       return 0;         /* fail */
651     pi->status_fd = fd;
652     break;
653   default:
654     return 0;           /* unknown file descriptor */
655   }
656 #else  /* not NEW_PROC_API */
657   /*
658    * In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
659    * (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
660    * the process can actually be opened by an 'open' system call.
661    * The ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call
662    * on the process's file descriptor.
663    *
664    * For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
665    * into all of the fields occupied by the several file descriptors
666    * of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
667    * them can be written without ifdefs.
668    */
669
670
671 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
672   /* Only one FD; just open it. */
673   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) == 0)
674     return 0;
675 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other? */
676   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
677     {
678       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
679       if (fd <= 0)
680         return 0;       /* fail */
681     }
682   else                  /* LWP thread procinfo */
683     {
684 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
685       procinfo *process;
686       int lwpid = pi->tid;
687
688       /* Find the procinfo for the entire process. */
689       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
690         return 0;       /* fail */
691
692       /* Now obtain the file descriptor for the LWP. */
693       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) <= 0)
694         return 0;       /* fail */
695 #else                   /* Irix, other? */
696       return 0;         /* Don't know how to open threads */
697 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
698     }
699 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
700   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
701 #endif  /* NEW_PROC_API */
702
703   return 1;             /* success */
704 }
705
706 /*
707  * Function: create_procinfo
708  *
709  * Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
710  * (First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?)
711  *
712  * Return: pointer to new procinfo struct.
713  */
714
715 static procinfo *
716 create_procinfo (int pid, int tid)
717 {
718   procinfo *pi, *parent;
719
720   if ((pi = find_procinfo (pid, tid)))
721     return pi;                  /* Already exists, nothing to do. */
722
723   /* find parent before doing malloc, to save having to cleanup */
724   if (tid != 0)
725     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
726                                                    create it if it
727                                                    doesn't exist yet? */
728
729   pi = (procinfo *) xmalloc (sizeof (procinfo));
730   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
731   pi->pid = pid;
732   pi->tid = tid;
733
734 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
735   load_syscalls (pi);
736 #endif
737
738   pi->saved_entryset = sysset_t_alloc (pi);
739   pi->saved_exitset = sysset_t_alloc (pi);
740
741   /* Chain into list.  */
742   if (tid == 0)
743     {
744       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
745       pi->next = procinfo_list;
746       procinfo_list = pi;
747     }
748   else
749     {
750 #ifdef NEW_PROC_API
751       sprintf (pi->pathname, "/proc/%05d/lwp/%d", pid, tid);
752 #else
753       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
754 #endif
755       pi->next = parent->thread_list;
756       parent->thread_list = pi;
757     }
758   return pi;
759 }
760
761 /*
762  * Function: close_procinfo_files
763  *
764  * Close all file descriptors associated with the procinfo
765  */
766
767 static void
768 close_procinfo_files (procinfo *pi)
769 {
770   if (pi->ctl_fd > 0)
771     close (pi->ctl_fd);
772 #ifdef NEW_PROC_API
773   if (pi->as_fd > 0)
774     close (pi->as_fd);
775   if (pi->status_fd > 0)
776     close (pi->status_fd);
777 #endif
778   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
779 }
780
781 /*
782  * Function: destroy_procinfo
783  *
784  * Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.
785  */
786
787 static void
788 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
789 {
790   procinfo *ptr;
791
792   /* Step one: unlink the procinfo from its list */
793   if (pi == *list)
794     *list = pi->next;
795   else
796     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
797       if (ptr->next == pi)
798         {
799           ptr->next =  pi->next;
800           break;
801         }
802
803   /* Step two: close any open file descriptors */
804   close_procinfo_files (pi);
805
806   /* Step three: free the memory. */
807 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
808   free_syscalls (pi);
809 #endif
810   xfree (pi->saved_entryset);
811   xfree (pi->saved_exitset);
812   xfree (pi);
813 }
814
815 static void
816 destroy_procinfo (procinfo *pi)
817 {
818   procinfo *tmp;
819
820   if (pi->tid != 0)     /* destroy a thread procinfo */
821     {
822       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* find the parent process */
823       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
824     }
825   else                  /* destroy a process procinfo and all its threads */
826     {
827       /* First destroy the children, if any; */
828       while (pi->thread_list != NULL)
829         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
830       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
831       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
832     }
833 }
834
835 static void
836 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
837 {
838   destroy_procinfo (pi);
839 }
840
841 enum { NOKILL, KILL };
842
843 /*
844  * Function: dead_procinfo
845  *
846  * To be called on a non_recoverable error for a procinfo.
847  * Prints error messages, optionally sends a SIGKILL to the process,
848  * then destroys the data structure.
849  */
850
851 static void
852 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
853 {
854   char procfile[80];
855
856   if (pi->pathname)
857     {
858       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
859     }
860   else
861     {
862       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
863       print_sys_errmsg (procfile, errno);
864     }
865   if (kill_p == KILL)
866     kill (pi->pid, SIGKILL);
867
868   destroy_procinfo (pi);
869   error ((msg));
870 }
871
872 /*
873  * Function: sysset_t_size
874  *
875  * Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
876  * is just sizeof (syset_t), but in the case of Monterey/64, the actual
877  * size of sysset_t isn't known until runtime.
878  */
879
880 static int
881 sysset_t_size (procinfo * pi)
882 {
883 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
884   return sizeof (sysset_t);
885 #else
886   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
887     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
888                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
889 #endif
890 }
891
892 /* Function: sysset_t_alloc
893
894    Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
895
896 static sysset_t *
897 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
898 {
899   sysset_t *ret;
900   int size = sysset_t_size (pi);
901   ret = xmalloc (size);
902 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
903   ret->pr_size = (pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
904                  / (8 * sizeof (uint64_t));
905 #endif
906   return ret;
907 }
908
909 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
910
911 /* Function: load_syscalls
912
913    Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
914    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
915    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
916    names for these numbers will be left as NULL.) */
917
918 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
919 #define MAX_SYSCALLS 65536
920
921 static void
922 load_syscalls (procinfo *pi)
923 {
924   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
925   int sysent_fd;
926   prsysent_t header;
927   prsyscall_t *syscalls;
928   int i, size, maxcall;
929
930   pi->num_syscalls = 0;
931   pi->syscall_names = 0;
932
933   /* Open the file descriptor for the sysent file */
934   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
935   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
936   if (sysent_fd < 0)
937     {
938       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
939     }
940
941   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
942   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
943     {
944       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
945     }
946
947   if (header.pr_nsyscalls == 0)
948     {
949       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"), pi->pid);
950     }
951
952   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
953   syscalls = xmalloc (size);
954
955   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
956     {
957       xfree (syscalls);
958       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
959     }
960
961   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
962      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
963      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
964      call numbers may be skipped.) */
965
966   maxcall = syscalls[0].pr_number;
967
968   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
969     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
970         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
971         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
972       maxcall = syscalls[i].pr_number;
973
974   pi->num_syscalls = maxcall+1;
975   pi->syscall_names = xmalloc (pi->num_syscalls * sizeof (char *));
976
977   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
978     pi->syscall_names[i] = NULL;
979
980   /* Read the syscall names in */
981   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
982     {
983       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
984       int nread;
985       int callnum;
986
987       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
988           || syscalls[i].pr_number < 0
989           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
990           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
991                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
992         continue;
993
994       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
995       if (nread <= 0)
996         continue;
997
998       callnum = syscalls[i].pr_number;
999
1000       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
1001         {
1002           /* FIXME: Generate warning */
1003           continue;
1004         }
1005
1006       namebuf[nread-1] = '\0';
1007       size = strlen (namebuf) + 1;
1008       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
1009       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
1010       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
1011     }
1012
1013   close (sysent_fd);
1014   xfree (syscalls);
1015 }
1016
1017 /* Function: free_syscalls
1018
1019    Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
1020    structure.  */
1021
1022 static void
1023 free_syscalls (procinfo *pi)
1024 {
1025   if (pi->syscall_names)
1026     {
1027       int i;
1028
1029       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
1030         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
1031           xfree (pi->syscall_names[i]);
1032
1033       xfree (pi->syscall_names);
1034       pi->syscall_names = 0;
1035     }
1036 }
1037
1038 /* Function: find_syscall
1039
1040    Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
1041    If no match is found, return -1.  */
1042
1043 static int
1044 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
1045 {
1046   int i;
1047   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
1048     {
1049       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
1050         return i;
1051     }
1052   return -1;
1053 }
1054 #endif
1055
1056 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
1057
1058 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1059
1060 /*
1061  * This "module" is the interface layer between the /proc system API
1062  * and the gdb target vector functions.  This layer consists of
1063  * access functions that encapsulate each of the basic operations
1064  * that we need to use from the /proc API.
1065  *
1066  * The main motivation for this layer is to hide the fact that
1067  * there are two very different implementations of the /proc API.
1068  * Rather than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1069  * functions, we do our best to hide them all in here.
1070  */
1071
1072 int proc_get_status (procinfo * pi);
1073 long proc_flags (procinfo * pi);
1074 int proc_why (procinfo * pi);
1075 int proc_what (procinfo * pi);
1076 int proc_set_run_on_last_close (procinfo * pi);
1077 int proc_unset_run_on_last_close (procinfo * pi);
1078 int proc_set_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1079 int proc_unset_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1080 int proc_set_async (procinfo * pi);
1081 int proc_unset_async (procinfo * pi);
1082 int proc_stop_process (procinfo * pi);
1083 int proc_trace_signal (procinfo * pi, int signo);
1084 int proc_ignore_signal (procinfo * pi, int signo);
1085 int proc_clear_current_fault (procinfo * pi);
1086 int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1087 int proc_clear_current_signal (procinfo * pi);
1088 int proc_set_gregs (procinfo * pi);
1089 int proc_set_fpregs (procinfo * pi);
1090 int proc_wait_for_stop (procinfo * pi);
1091 int proc_run_process (procinfo * pi, int step, int signo);
1092 int proc_kill (procinfo * pi, int signo);
1093 int proc_parent_pid (procinfo * pi);
1094 int proc_get_nthreads (procinfo * pi);
1095 int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1096 int proc_set_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sighold);
1097 int proc_set_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1098 int proc_set_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1099 int proc_set_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * fltset);
1100 int proc_set_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sigset);
1101
1102 int proc_update_threads (procinfo * pi);
1103 int proc_iterate_over_threads (procinfo * pi,
1104                                int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1105                                void *ptr);
1106
1107 gdb_gregset_t *proc_get_gregs (procinfo * pi);
1108 gdb_fpregset_t *proc_get_fpregs (procinfo * pi);
1109 sysset_t *proc_get_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * save);
1110 sysset_t *proc_get_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * save);
1111 fltset_t *proc_get_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * save);
1112 gdb_sigset_t *proc_get_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1113 gdb_sigset_t *proc_get_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1114 gdb_sigset_t *proc_get_pending_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1115 gdb_sigaction_t *proc_get_signal_actions (procinfo * pi, gdb_sigaction_t *save);
1116
1117 void proc_warn (procinfo * pi, char *func, int line);
1118 void proc_error (procinfo * pi, char *func, int line);
1119
1120 void
1121 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1122 {
1123   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1124   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1125 }
1126
1127 void
1128 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1129 {
1130   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1131   perror_with_name (errmsg);
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Function: proc_get_status
1136  *
1137  * Updates the status struct in the procinfo.
1138  * There is a 'valid' flag, to let other functions know when
1139  * this function needs to be called (so the status is only
1140  * read when it is needed).  The status file descriptor is
1141  * also only opened when it is needed.
1142  *
1143  * Return: non-zero for success, zero for failure.
1144  */
1145
1146 int
1147 proc_get_status (procinfo *pi)
1148 {
1149   /* Status file descriptor is opened "lazily" */
1150   if (pi->status_fd == 0 &&
1151       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1152     {
1153       pi->status_valid = 0;
1154       return 0;
1155     }
1156
1157 #ifdef NEW_PROC_API
1158   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1159     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1160   else
1161     {
1162       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1163          depending on whether this is a main process or an LWP. */
1164       if (pi->tid)
1165         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1166                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1167                                   sizeof (lwpstatus_t))
1168                             == sizeof (lwpstatus_t));
1169       else
1170         {
1171           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1172                                     (char *) &pi->prstatus,
1173                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1174                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1175 #if 0 /*def UNIXWARE*/
1176           if (pi->status_valid &&
1177               (pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags & PR_ISTOP) &&
1178               pi->prstatus.pr_lwp.pr_why == PR_REQUESTED)
1179             /* Unixware peculiarity -- read the damn thing again! */
1180             pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1181                                       (char *) &pi->prstatus,
1182                                       sizeof (gdb_prstatus_t))
1183                                 == sizeof (gdb_prstatus_t));
1184 #endif /* UNIXWARE */
1185         }
1186     }
1187 #else   /* ioctl method */
1188 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1189   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1190     {
1191       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1192       pi->status_valid =
1193         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1194     }
1195   else
1196     {
1197       int win;
1198       struct {
1199         long pr_count;
1200         tid_t pr_error_thread;
1201         struct prstatus status;
1202       } thread_status;
1203
1204       thread_status.pr_count = 1;
1205       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1206       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1207       if (win)
1208         {
1209           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1210                   sizeof (pi->prstatus));
1211           pi->status_valid = 1;
1212         }
1213     }
1214 #else
1215   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1216   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1217 #endif
1218 #endif
1219
1220   if (pi->status_valid)
1221     {
1222       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1223                                 proc_why (pi),
1224                                 proc_what (pi),
1225                                 proc_get_current_thread (pi));
1226     }
1227
1228   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too */
1229   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1230 #ifdef NEW_PROC_API
1231   /* In the read/write multiple-fd model,
1232      the status struct includes the fp regs too, so mark them valid too */
1233   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1234 #endif
1235   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure. */
1236 }
1237
1238 /*
1239  * Function: proc_flags
1240  *
1241  * returns the process flags (pr_flags field).
1242  */
1243
1244 long
1245 proc_flags (procinfo *pi)
1246 {
1247   if (!pi->status_valid)
1248     if (!proc_get_status (pi))
1249       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1250
1251 #ifdef NEW_PROC_API
1252 # ifdef UNIXWARE
1253   /* UnixWare 7.1 puts process status flags, e.g. PR_ASYNC, in
1254      pstatus_t and LWP status flags, e.g. PR_STOPPED, in lwpstatus_t.
1255      The two sets of flags don't overlap. */
1256   return pi->prstatus.pr_flags | pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1257 # else
1258   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1259 # endif
1260 #else
1261   return pi->prstatus.pr_flags;
1262 #endif
1263 }
1264
1265 /*
1266  * Function: proc_why
1267  *
1268  * returns the pr_why field (why the process stopped).
1269  */
1270
1271 int
1272 proc_why (procinfo *pi)
1273 {
1274   if (!pi->status_valid)
1275     if (!proc_get_status (pi))
1276       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1277
1278 #ifdef NEW_PROC_API
1279   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1280 #else
1281   return pi->prstatus.pr_why;
1282 #endif
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Function: proc_what
1287  *
1288  * returns the pr_what field (details of why the process stopped).
1289  */
1290
1291 int
1292 proc_what (procinfo *pi)
1293 {
1294   if (!pi->status_valid)
1295     if (!proc_get_status (pi))
1296       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1297
1298 #ifdef NEW_PROC_API
1299   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1300 #else
1301   return pi->prstatus.pr_what;
1302 #endif
1303 }
1304
1305 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1306 /*
1307  * Function: proc_nsysarg
1308  *
1309  * returns the pr_nsysarg field (number of args to the current syscall).
1310  */
1311
1312 int
1313 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1314 {
1315   if (!pi->status_valid)
1316     if (!proc_get_status (pi))
1317       return 0;
1318
1319 #ifdef NEW_PROC_API
1320   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1321 #else
1322   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1323 #endif
1324 }
1325
1326 /*
1327  * Function: proc_sysargs
1328  *
1329  * returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current syscall).
1330  */
1331
1332 long *
1333 proc_sysargs (procinfo *pi)
1334 {
1335   if (!pi->status_valid)
1336     if (!proc_get_status (pi))
1337       return NULL;
1338
1339 #ifdef NEW_PROC_API
1340   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1341 #else
1342   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1343 #endif
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Function: proc_syscall
1348  *
1349  * returns the pr_syscall field (id of current syscall if we are in one).
1350  */
1351
1352 int
1353 proc_syscall (procinfo *pi)
1354 {
1355   if (!pi->status_valid)
1356     if (!proc_get_status (pi))
1357       return 0;
1358
1359 #ifdef NEW_PROC_API
1360   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_syscall;
1361 #else
1362   return pi->prstatus.pr_syscall;
1363 #endif
1364 }
1365 #endif /* PIOCSSPCACT */
1366
1367 /*
1368  * Function: proc_cursig:
1369  *
1370  * returns the pr_cursig field (current signal).
1371  */
1372
1373 long
1374 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1375 {
1376   if (!pi->status_valid)
1377     if (!proc_get_status (pi))
1378       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1379
1380 #ifdef NEW_PROC_API
1381   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1382 #else
1383   return pi->prstatus.pr_cursig;
1384 #endif
1385 }
1386
1387 /*
1388  * Function: proc_modify_flag
1389  *
1390  *  === I appologize for the messiness of this function.
1391  *  === This is an area where the different versions of
1392  *  === /proc are more inconsistent than usual.     MVS
1393  *
1394  * Set or reset any of the following process flags:
1395  *    PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1396  *    PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1397  *    PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1398  *    PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1399  *
1400  * There are three methods for doing this function:
1401  * 1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1402  *    [Sol6, Sol7, UW]
1403  * 2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1404  *    [Irix, Sol5]
1405  * 3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1406  *    [OSF, Sol5]
1407  *
1408  * Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1409  * Note: OSF  does not define PR_KLC.
1410  * Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1411  *
1412  * Arguments:
1413  *    pi   -- the procinfo
1414  *    flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1415  *    mode -- 1 for set, 0 for reset.
1416  *
1417  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1418  */
1419
1420 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1421
1422 static int
1423 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1424 {
1425   long win = 0;         /* default to fail */
1426
1427   /*
1428    * These operations affect the process as a whole, and applying
1429    * them to an individual LWP has the same meaning as applying them
1430    * to the main process.  Therefore, if we're ever called with a
1431    * pointer to an LWP's procinfo, let's substitute the process's
1432    * procinfo and avoid opening the LWP's file descriptor
1433    * unnecessarily.
1434    */
1435
1436   if (pi->pid != 0)
1437     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1438
1439 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: UnixWare and newer Solarii */
1440   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1441      (which for no obvious reason has a different definition
1442      from one operating system to the next...)  */
1443 #ifdef  PCUNSET
1444 #define GDBRESET PCUNSET
1445 #else
1446 #ifdef  PCRESET
1447 #define GDBRESET PCRESET
1448 #endif
1449 #endif
1450   {
1451     procfs_ctl_t arg[2];
1452
1453     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC) */
1454       arg[0] = PCSET;
1455     else                        /* Reset the flag */
1456       arg[0] = GDBRESET;
1457
1458     arg[1] = flag;
1459     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1460   }
1461 #else
1462 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1463   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC) */
1464     {
1465       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1466     }
1467   else                  /* Reset the flag */
1468     {
1469       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1470     }
1471
1472 #else
1473 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1474   switch (flag) {
1475   case PR_RLC:
1476     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1477       {
1478         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1479       }
1480     else                        /* Clear run-on-last-close */
1481       {
1482         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1483       }
1484     break;
1485   case PR_FORK:
1486     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1487       {
1488         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1489       }
1490     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1491       {
1492         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1493       }
1494     break;
1495   default:
1496     win = 0;            /* fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC) */
1497     break;
1498   }
1499 #endif
1500 #endif
1501 #endif
1502 #undef GDBRESET
1503   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1504   pi->status_valid = 0;
1505
1506   if (!win)
1507     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1508              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1509              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1510 #ifdef PR_ASYNC
1511              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1512 #endif
1513 #ifdef PR_KLC
1514              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1515 #endif
1516              "<unknown flag>",
1517              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1518
1519   return win;
1520 }
1521
1522 /*
1523  * Function: proc_set_run_on_last_close
1524  *
1525  * Set the run_on_last_close flag.
1526  * Process with all threads will become runnable
1527  * when debugger closes all /proc fds.
1528  *
1529  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1530  */
1531
1532 int
1533 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1534 {
1535   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1536 }
1537
1538 /*
1539  * Function: proc_unset_run_on_last_close
1540  *
1541  * Reset the run_on_last_close flag.
1542  * Process will NOT become runnable
1543  * when debugger closes its file handles.
1544  *
1545  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1546  */
1547
1548 int
1549 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1550 {
1551   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1552 }
1553
1554 #ifdef PR_KLC
1555 /*
1556  * Function: proc_set_kill_on_last_close
1557  *
1558  * Set the kill_on_last_close flag.
1559  * Process with all threads will be killed when debugger
1560  * closes all /proc fds (or debugger exits or dies).
1561  *
1562  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1563  */
1564
1565 int
1566 proc_set_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1567 {
1568   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_SET);
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Function: proc_unset_kill_on_last_close
1573  *
1574  * Reset the kill_on_last_close flag.
1575  * Process will NOT be killed when debugger
1576  * closes its file handles (or exits or dies).
1577  *
1578  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1579  */
1580
1581 int
1582 proc_unset_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1583 {
1584   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_RESET);
1585 }
1586 #endif /* PR_KLC */
1587
1588 /*
1589  * Function: proc_set_inherit_on_fork
1590  *
1591  * Set inherit_on_fork flag.
1592  * If the process forks a child while we are registered for events
1593  * in the parent, then we will also recieve events from the child.
1594  *
1595  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1596  */
1597
1598 int
1599 proc_set_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1600 {
1601   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_SET);
1602 }
1603
1604 /*
1605  * Function: proc_unset_inherit_on_fork
1606  *
1607  * Reset inherit_on_fork flag.
1608  * If the process forks a child while we are registered for events
1609  * in the parent, then we will NOT recieve events from the child.
1610  *
1611  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1612  */
1613
1614 int
1615 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1616 {
1617   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1618 }
1619
1620 #ifdef PR_ASYNC
1621 /*
1622  * Function: proc_set_async
1623  *
1624  * Set PR_ASYNC flag.
1625  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1626  * the remaining LWPs will continue to run.
1627  *
1628  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1629  */
1630
1631 int
1632 proc_set_async (procinfo *pi)
1633 {
1634   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1635 }
1636
1637 /*
1638  * Function: proc_unset_async
1639  *
1640  * Reset PR_ASYNC flag.
1641  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1642  * then all other LWPs will stop as well.
1643  *
1644  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1645  */
1646
1647 int
1648 proc_unset_async (procinfo *pi)
1649 {
1650   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1651 }
1652 #endif /* PR_ASYNC */
1653
1654 /*
1655  * Function: proc_stop_process
1656  *
1657  * Request the process/LWP to stop.  Does not wait.
1658  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1659  */
1660
1661 int
1662 proc_stop_process (procinfo *pi)
1663 {
1664   int win;
1665
1666   /*
1667    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
1668    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
1669    */
1670
1671   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1672       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1673     return 0;
1674   else
1675     {
1676 #ifdef NEW_PROC_API
1677       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1678       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1679 #else   /* ioctl method */
1680       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1681       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1682       if (win)
1683         {
1684           pi->status_valid = 1;
1685           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1686                                     proc_why (pi),
1687                                     proc_what (pi),
1688                                     proc_get_current_thread (pi));
1689         }
1690 #endif
1691     }
1692
1693   return win;
1694 }
1695
1696 /*
1697  * Function: proc_wait_for_stop
1698  *
1699  * Wait for the process or LWP to stop (block until it does).
1700  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1701  */
1702
1703 int
1704 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1705 {
1706   int win;
1707
1708   /*
1709    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1710    * except the one for the main process.  If that ever changes
1711    * for any reason, then take out the following clause and
1712    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1713    */
1714
1715   if (pi->tid != 0)
1716     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1717
1718 #ifdef NEW_PROC_API
1719   {
1720     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1721     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1722     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1723     pi->status_valid = 0;
1724   }
1725 #else   /* ioctl method */
1726   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1727   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1728   if (win)
1729     {
1730       pi->status_valid = 1;
1731       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1732                                 proc_why (pi),
1733                                 proc_what (pi),
1734                                 proc_get_current_thread (pi));
1735     }
1736 #endif
1737
1738   return win;
1739 }
1740
1741 /*
1742  * Function: proc_run_process
1743  *
1744  * Make the process or LWP runnable.
1745  * Options (not all are implemented):
1746  *   - single-step
1747  *   - clear current fault
1748  *   - clear current signal
1749  *   - abort the current system call
1750  *   - stop as soon as finished with system call
1751  *   - (ioctl): set traced signal set
1752  *   - (ioctl): set held   signal set
1753  *   - (ioctl): set traced fault  set
1754  *   - (ioctl): set start pc (vaddr)
1755  * Always clear the current fault.
1756  * Clear the current signal if 'signo' is zero.
1757  *
1758  * Arguments:
1759  *   pi         the process or LWP to operate on.
1760  *   step       if true, set the process or LWP to trap after one instr.
1761  *   signo      if zero, clear the current signal if any.
1762  *              if non-zero, set the current signal to this one.
1763  *
1764  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1765  */
1766
1767 int
1768 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1769 {
1770   int win;
1771   int runflags;
1772
1773   /*
1774    * We will probably have to apply this operation to individual threads,
1775    * so make sure the control file descriptor is open.
1776    */
1777
1778   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1779       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1780     {
1781       return 0;
1782     }
1783
1784   runflags    = PRCFAULT;       /* always clear current fault  */
1785   if (step)
1786     runflags |= PRSTEP;
1787   if (signo == 0)
1788     runflags |= PRCSIG;
1789   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals */
1790     proc_set_current_signal (pi, signo);
1791
1792 #ifdef NEW_PROC_API
1793   {
1794     procfs_ctl_t cmd[2];
1795
1796     cmd[0]  = PCRUN;
1797     cmd[1]  = runflags;
1798     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1799   }
1800 #else   /* ioctl method */
1801   {
1802     prrun_t prrun;
1803
1804     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1805     prrun.pr_flags  = runflags;
1806     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1807   }
1808 #endif
1809
1810   return win;
1811 }
1812
1813 /*
1814  * Function: proc_set_traced_signals
1815  *
1816  * Register to trace signals in the process or LWP.
1817  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1818  */
1819
1820 int
1821 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1822 {
1823   int win;
1824
1825   /*
1826    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1827    * except the one for the main process.  If that ever changes
1828    * for any reason, then take out the following clause and
1829    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1830    */
1831
1832   if (pi->tid != 0)
1833     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1834
1835 #ifdef NEW_PROC_API
1836   {
1837     struct {
1838       procfs_ctl_t cmd;
1839       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1840       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1841     } arg;
1842
1843     arg.cmd = PCSTRACE;
1844     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1845
1846     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1847   }
1848 #else   /* ioctl method */
1849   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1850 #endif
1851   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1852   pi->status_valid = 0;
1853
1854   if (!win)
1855     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1856   return win;
1857 }
1858
1859 /*
1860  * Function: proc_set_traced_faults
1861  *
1862  * Register to trace hardware faults in the process or LWP.
1863  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1864  */
1865
1866 int
1867 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1868 {
1869   int win;
1870
1871   /*
1872    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1873    * except the one for the main process.  If that ever changes
1874    * for any reason, then take out the following clause and
1875    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1876    */
1877
1878   if (pi->tid != 0)
1879     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1880
1881 #ifdef NEW_PROC_API
1882   {
1883     struct {
1884       procfs_ctl_t cmd;
1885       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1886       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1887     } arg;
1888
1889     arg.cmd = PCSFAULT;
1890     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1891
1892     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1893   }
1894 #else   /* ioctl method */
1895   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1896 #endif
1897   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1898   pi->status_valid = 0;
1899
1900   return win;
1901 }
1902
1903 /*
1904  * Function: proc_set_traced_sysentry
1905  *
1906  * Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1907  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1908  */
1909
1910 int
1911 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1912 {
1913   int win;
1914
1915   /*
1916    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1917    * except the one for the main process.  If that ever changes
1918    * for any reason, then take out the following clause and
1919    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1920    */
1921
1922   if (pi->tid != 0)
1923     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1924
1925 #ifdef NEW_PROC_API
1926   {
1927     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1928       procfs_ctl_t cmd;
1929       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1930       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1931     } *argp;
1932     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1933                   - sizeof (sysset_t)
1934                   + sysset_t_size (pi);
1935
1936     argp = xmalloc (argp_size);
1937
1938     argp->cmd = PCSENTRY;
1939     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1940
1941     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1942     xfree (argp);
1943   }
1944 #else   /* ioctl method */
1945   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1946 #endif
1947   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1948   pi->status_valid = 0;
1949
1950   return win;
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Function: proc_set_traced_sysexit
1955  *
1956  * Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1957  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1958  */
1959
1960 int
1961 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1962 {
1963   int win;
1964
1965   /*
1966    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1967    * except the one for the main process.  If that ever changes
1968    * for any reason, then take out the following clause and
1969    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1970    */
1971
1972   if (pi->tid != 0)
1973     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1974
1975 #ifdef NEW_PROC_API
1976   {
1977     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1978       procfs_ctl_t cmd;
1979       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1980       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1981     } *argp;
1982     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1983                   - sizeof (sysset_t)
1984                   + sysset_t_size (pi);
1985
1986     argp = xmalloc (argp_size);
1987
1988     argp->cmd = PCSEXIT;
1989     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1990
1991     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1992     xfree (argp);
1993   }
1994 #else   /* ioctl method */
1995   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1996 #endif
1997   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1998   pi->status_valid = 0;
1999
2000   return win;
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Function: proc_set_held_signals
2005  *
2006  * Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
2007  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2008  */
2009
2010 int
2011 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
2012 {
2013   int win;
2014
2015   /*
2016    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2017    * except the one for the main process.  If that ever changes
2018    * for any reason, then take out the following clause and
2019    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2020    */
2021
2022   if (pi->tid != 0)
2023     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2024
2025 #ifdef NEW_PROC_API
2026   {
2027     struct {
2028       procfs_ctl_t cmd;
2029       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2030       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
2031     } arg;
2032
2033     arg.cmd  = PCSHOLD;
2034     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
2035     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2036   }
2037 #else
2038   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
2039 #endif
2040   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
2041   pi->status_valid = 0;
2042
2043   return win;
2044 }
2045
2046 /*
2047  * Function: proc_get_pending_signals
2048  *
2049  * returns the set of signals that are pending in the process or LWP.
2050  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2051  */
2052
2053 gdb_sigset_t *
2054 proc_get_pending_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2055 {
2056   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2057
2058   /*
2059    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2060    * except the one for the main process.  If that ever changes
2061    * for any reason, then take out the following clause and
2062    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2063    */
2064
2065   if (pi->tid != 0)
2066     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2067
2068   if (!pi->status_valid)
2069     if (!proc_get_status (pi))
2070       return NULL;
2071
2072 #ifdef NEW_PROC_API
2073   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwppend;
2074 #else
2075   ret = &pi->prstatus.pr_sigpend;
2076 #endif
2077   if (save && ret)
2078     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2079
2080   return ret;
2081 }
2082
2083 /*
2084  * Function: proc_get_signal_actions
2085  *
2086  * returns the set of signal actions.
2087  * Will also copy the sigactionset if 'save' is non-zero.
2088  */
2089
2090 gdb_sigaction_t *
2091 proc_get_signal_actions (procinfo *pi, gdb_sigaction_t *save)
2092 {
2093   gdb_sigaction_t *ret = NULL;
2094
2095   /*
2096    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2097    * except the one for the main process.  If that ever changes
2098    * for any reason, then take out the following clause and
2099    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2100    */
2101
2102   if (pi->tid != 0)
2103     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2104
2105   if (!pi->status_valid)
2106     if (!proc_get_status (pi))
2107       return NULL;
2108
2109 #ifdef NEW_PROC_API
2110   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_action;
2111 #else
2112   ret = &pi->prstatus.pr_action;
2113 #endif
2114   if (save && ret)
2115     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigaction_t));
2116
2117   return ret;
2118 }
2119
2120 /*
2121  * Function: proc_get_held_signals
2122  *
2123  * returns the set of signals that are held / blocked.
2124  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2125  */
2126
2127 gdb_sigset_t *
2128 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2129 {
2130   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2131
2132   /*
2133    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2134    * except the one for the main process.  If that ever changes
2135    * for any reason, then take out the following clause and
2136    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2137    */
2138
2139   if (pi->tid != 0)
2140     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2141
2142 #ifdef NEW_PROC_API
2143   if (!pi->status_valid)
2144     if (!proc_get_status (pi))
2145       return NULL;
2146
2147 #ifdef UNIXWARE
2148   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_sigmask;
2149 #else
2150   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
2151 #endif /* UNIXWARE */
2152 #else  /* not NEW_PROC_API */
2153   {
2154     static gdb_sigset_t sigheld;
2155
2156     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
2157       ret = &sigheld;
2158   }
2159 #endif /* NEW_PROC_API */
2160   if (save && ret)
2161     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2162
2163   return ret;
2164 }
2165
2166 /*
2167  * Function: proc_get_traced_signals
2168  *
2169  * returns the set of signals that are traced / debugged.
2170  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2171  */
2172
2173 gdb_sigset_t *
2174 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2175 {
2176   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2177
2178   /*
2179    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2180    * except the one for the main process.  If that ever changes
2181    * for any reason, then take out the following clause and
2182    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2183    */
2184
2185   if (pi->tid != 0)
2186     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2187
2188 #ifdef NEW_PROC_API
2189   if (!pi->status_valid)
2190     if (!proc_get_status (pi))
2191       return NULL;
2192
2193   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
2194 #else
2195   {
2196     static gdb_sigset_t sigtrace;
2197
2198     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
2199       ret = &sigtrace;
2200   }
2201 #endif
2202   if (save && ret)
2203     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2204
2205   return ret;
2206 }
2207
2208 /*
2209  * Function: proc_trace_signal
2210  *
2211  * Add 'signo' to the set of signals that are traced.
2212  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2213  */
2214
2215 int
2216 proc_trace_signal (procinfo *pi, int signo)
2217 {
2218   gdb_sigset_t temp;
2219
2220   /*
2221    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2222    * except the one for the main process.  If that ever changes
2223    * for any reason, then take out the following clause and
2224    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2225    */
2226
2227   if (pi->tid != 0)
2228     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2229
2230   if (pi)
2231     {
2232       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2233         {
2234           praddset (&temp, signo);
2235           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2236         }
2237     }
2238
2239   return 0;     /* failure */
2240 }
2241
2242 /*
2243  * Function: proc_ignore_signal
2244  *
2245  * Remove 'signo' from the set of signals that are traced.
2246  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2247  */
2248
2249 int
2250 proc_ignore_signal (procinfo *pi, int signo)
2251 {
2252   gdb_sigset_t temp;
2253
2254   /*
2255    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2256    * except the one for the main process.  If that ever changes
2257    * for any reason, then take out the following clause and
2258    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2259    */
2260
2261   if (pi->tid != 0)
2262     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2263
2264   if (pi)
2265     {
2266       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2267         {
2268           prdelset (&temp, signo);
2269           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2270         }
2271     }
2272
2273   return 0;     /* failure */
2274 }
2275
2276 /*
2277  * Function: proc_get_traced_faults
2278  *
2279  * returns the set of hardware faults that are traced /debugged.
2280  * Will also copy the faultset if 'save' is non-zero.
2281  */
2282
2283 fltset_t *
2284 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
2285 {
2286   fltset_t *ret = NULL;
2287
2288   /*
2289    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2290    * except the one for the main process.  If that ever changes
2291    * for any reason, then take out the following clause and
2292    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2293    */
2294
2295   if (pi->tid != 0)
2296     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2297
2298 #ifdef NEW_PROC_API
2299   if (!pi->status_valid)
2300     if (!proc_get_status (pi))
2301       return NULL;
2302
2303   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
2304 #else
2305   {
2306     static fltset_t flttrace;
2307
2308     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
2309       ret = &flttrace;
2310   }
2311 #endif
2312   if (save && ret)
2313     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
2314
2315   return ret;
2316 }
2317
2318 /*
2319  * Function: proc_get_traced_sysentry
2320  *
2321  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
2322  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2323  */
2324
2325 sysset_t *
2326 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
2327 {
2328   sysset_t *ret = NULL;
2329
2330   /*
2331    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2332    * except the one for the main process.  If that ever changes
2333    * for any reason, then take out the following clause and
2334    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2335    */
2336
2337   if (pi->tid != 0)
2338     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2339
2340 #ifdef NEW_PROC_API
2341   if (!pi->status_valid)
2342     if (!proc_get_status (pi))
2343       return NULL;
2344
2345 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2346   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
2347 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2348   {
2349     static sysset_t *sysentry;
2350     size_t size;
2351
2352     if (!sysentry)
2353       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
2354     ret = sysentry;
2355     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2356       return NULL;
2357     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
2358       {
2359         gdb_premptysysset (sysentry);
2360       }
2361     else
2362       {
2363         int rsize;
2364
2365         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
2366                    SEEK_SET)
2367             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
2368           return NULL;
2369         size = sysset_t_size (pi);
2370         gdb_premptysysset (sysentry);
2371         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
2372         if (rsize < 0)
2373           return NULL;
2374       }
2375   }
2376 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2377 #else /* !NEW_PROC_API */
2378   {
2379     static sysset_t sysentry;
2380
2381     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
2382       ret = &sysentry;
2383   }
2384 #endif /* NEW_PROC_API */
2385   if (save && ret)
2386     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2387
2388   return ret;
2389 }
2390
2391 /*
2392  * Function: proc_get_traced_sysexit
2393  *
2394  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
2395  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2396  */
2397
2398 sysset_t *
2399 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
2400 {
2401   sysset_t * ret = NULL;
2402
2403   /*
2404    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2405    * except the one for the main process.  If that ever changes
2406    * for any reason, then take out the following clause and
2407    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2408    */
2409
2410   if (pi->tid != 0)
2411     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2412
2413 #ifdef NEW_PROC_API
2414   if (!pi->status_valid)
2415     if (!proc_get_status (pi))
2416       return NULL;
2417
2418 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2419   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
2420 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2421   {
2422     static sysset_t *sysexit;
2423     size_t size;
2424
2425     if (!sysexit)
2426       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
2427     ret = sysexit;
2428     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2429       return NULL;
2430     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
2431       {
2432         gdb_premptysysset (sysexit);
2433       }
2434     else
2435       {
2436         int rsize;
2437
2438         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset, SEEK_SET)
2439             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
2440           return NULL;
2441         size = sysset_t_size (pi);
2442         gdb_premptysysset (sysexit);
2443         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2444         if (rsize < 0)
2445           return NULL;
2446       }
2447   }
2448 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2449 #else
2450   {
2451     static sysset_t sysexit;
2452
2453     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2454       ret = &sysexit;
2455   }
2456 #endif
2457   if (save && ret)
2458     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2459
2460   return ret;
2461 }
2462
2463 /*
2464  * Function: proc_clear_current_fault
2465  *
2466  * The current fault (if any) is cleared; the associated signal
2467  * will not be sent to the process or LWP when it resumes.
2468  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2469  */
2470
2471 int
2472 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2473 {
2474   int win;
2475
2476   /*
2477    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2478    * except the one for the main process.  If that ever changes
2479    * for any reason, then take out the following clause and
2480    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2481    */
2482
2483   if (pi->tid != 0)
2484     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2485
2486 #ifdef NEW_PROC_API
2487   {
2488     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2489     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2490   }
2491 #else
2492   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2493 #endif
2494
2495   return win;
2496 }
2497
2498 /*
2499  * Function: proc_set_current_signal
2500  *
2501  * Set the "current signal" that will be delivered next to the process.
2502  * NOTE: semantics are different from those of KILL.
2503  * This signal will be delivered to the process or LWP
2504  * immediately when it is resumed (even if the signal is held/blocked);
2505  * it will NOT immediately cause another event of interest, and will NOT
2506  * first trap back to the debugger.
2507  *
2508  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2509  */
2510
2511 int
2512 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2513 {
2514   int win;
2515   struct {
2516     procfs_ctl_t cmd;
2517     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2518     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2519   } arg;
2520   gdb_siginfo_t *mysinfo;
2521   ptid_t wait_ptid;
2522   struct target_waitstatus wait_status;
2523
2524   /*
2525    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2526    * except the one for the main process.  If that ever changes
2527    * for any reason, then take out the following clause and
2528    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2529    */
2530
2531   if (pi->tid != 0)
2532     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2533
2534 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2535   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2536    * receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current signal,
2537    * it messes up the current signal. Work around the kernel bug.
2538    */
2539   if (signo > 0 &&
2540       signo == proc_cursig (pi))
2541     return 1;           /* I assume this is a success? */
2542 #endif
2543
2544   /* The pointer is just a type alias.  */
2545   mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2546   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2547   if (ptid_equal (wait_ptid, inferior_ptid)
2548       && wait_status.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
2549       && wait_status.value.sig == target_signal_from_host (signo)
2550       && proc_get_status (pi)
2551 #ifdef NEW_PROC_API
2552       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
2553 #else
2554       && pi->prstatus.pr_info.si_signo == signo
2555 #endif
2556       )
2557     /* Use the siginfo associated with the signal being
2558        redelivered.  */
2559 #ifdef NEW_PROC_API
2560     memcpy (mysinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2561 #else
2562     memcpy (mysinfo, &pi->prstatus.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2563 #endif
2564   else
2565     {
2566       mysinfo->si_signo = signo;
2567       mysinfo->si_code  = 0;
2568       mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2569       mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2570     }
2571
2572 #ifdef NEW_PROC_API
2573   arg.cmd = PCSSIG;
2574   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2575 #else
2576   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2577 #endif
2578
2579   return win;
2580 }
2581
2582 /*
2583  * Function: proc_clear_current_signal
2584  *
2585  * The current signal (if any) is cleared, and
2586  * is not sent to the process or LWP when it resumes.
2587  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2588  */
2589
2590 int
2591 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2592 {
2593   int win;
2594
2595   /*
2596    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2597    * except the one for the main process.  If that ever changes
2598    * for any reason, then take out the following clause and
2599    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2600    */
2601
2602   if (pi->tid != 0)
2603     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2604
2605 #ifdef NEW_PROC_API
2606   {
2607     struct {
2608       procfs_ctl_t cmd;
2609       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2610       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2611     } arg;
2612     gdb_siginfo_t *mysinfo;
2613
2614     arg.cmd = PCSSIG;
2615     /* The pointer is just a type alias.  */
2616     mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2617     mysinfo->si_signo = 0;
2618     mysinfo->si_code  = 0;
2619     mysinfo->si_errno = 0;
2620     mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2621     mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2622
2623     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2624   }
2625 #else
2626   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2627 #endif
2628
2629   return win;
2630 }
2631
2632 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2633    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2634
2635 gdb_gregset_t *
2636 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2637 {
2638   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2639     if (!proc_get_status (pi))
2640       return NULL;
2641
2642   /* OK, sorry about the ifdef's.  There's three cases instead of two,
2643      because in this case Unixware and Solaris/RW differ.  */
2644
2645 #ifdef NEW_PROC_API
2646 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2647   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.gregs;
2648 # else
2649   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2650 # endif
2651 #else
2652   return &pi->prstatus.pr_reg;
2653 #endif
2654 }
2655
2656 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2657    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2658
2659 gdb_fpregset_t *
2660 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2661 {
2662 #ifdef NEW_PROC_API
2663   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2664     if (!proc_get_status (pi))
2665       return NULL;
2666
2667 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2668   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.fpregs;
2669 # else
2670   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2671 # endif
2672
2673 #else  /* not NEW_PROC_API */
2674   if (pi->fpregs_valid)
2675     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2676   else
2677     {
2678       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2679         {
2680           return NULL;
2681         }
2682       else
2683         {
2684 # ifdef PIOCTGFPREG
2685           struct {
2686             long pr_count;
2687             tid_t pr_error_thread;
2688             tfpregset_t thread_1;
2689           } thread_fpregs;
2690
2691           thread_fpregs.pr_count = 1;
2692           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2693
2694           if (pi->tid == 0
2695               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2696             {
2697               pi->fpregs_valid = 1;
2698               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2699             }
2700           else if (pi->tid != 0
2701                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2702             {
2703               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2704                       sizeof (pi->fpregset));
2705               pi->fpregs_valid = 1;
2706               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2707             }
2708           else
2709             {
2710               return NULL;
2711             }
2712 # else
2713           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2714             {
2715               pi->fpregs_valid = 1;
2716               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2717             }
2718           else
2719             {
2720               return NULL;
2721             }
2722 # endif
2723         }
2724     }
2725 #endif /* NEW_PROC_API */
2726 }
2727
2728 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2729    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2730    failure.  */
2731
2732 int
2733 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2734 {
2735   gdb_gregset_t *gregs;
2736   int win;
2737
2738   gregs = proc_get_gregs (pi);
2739   if (gregs == NULL)
2740     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2741
2742   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2743     {
2744       return 0;
2745     }
2746   else
2747     {
2748 #ifdef NEW_PROC_API
2749       struct {
2750         procfs_ctl_t cmd;
2751         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2752         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2753       } arg;
2754
2755       arg.cmd = PCSREG;
2756       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2757       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2758 #else
2759       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2760 #endif
2761     }
2762
2763   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2764   pi->gregs_valid = 0;
2765   return win;
2766 }
2767
2768 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2769    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2770    failure.  */
2771
2772 int
2773 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2774 {
2775   gdb_fpregset_t *fpregs;
2776   int win;
2777
2778   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2779   if (fpregs == NULL)
2780     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2781
2782   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2783     {
2784       return 0;
2785     }
2786   else
2787     {
2788 #ifdef NEW_PROC_API
2789       struct {
2790         procfs_ctl_t cmd;
2791         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2792         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2793       } arg;
2794
2795       arg.cmd = PCSFPREG;
2796       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2797       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2798 #else
2799 # ifdef PIOCTSFPREG
2800       if (pi->tid == 0)
2801         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2802       else
2803         {
2804           struct {
2805             long pr_count;
2806             tid_t pr_error_thread;
2807             tfpregset_t thread_1;
2808           } thread_fpregs;
2809
2810           thread_fpregs.pr_count = 1;
2811           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2812           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2813                   sizeof (*fpregs));
2814           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2815         }
2816 # else
2817       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2818 # endif
2819 #endif /* NEW_PROC_API */
2820     }
2821
2822   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2823   pi->fpregs_valid = 0;
2824   return win;
2825 }
2826
2827 /*
2828  * Function: proc_kill
2829  *
2830  * Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2831  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2832  */
2833
2834 int
2835 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2836 {
2837   int win;
2838
2839   /*
2840    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
2841    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
2842    */
2843
2844   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2845       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2846     {
2847       return 0;
2848     }
2849   else
2850     {
2851 #ifdef NEW_PROC_API
2852       procfs_ctl_t cmd[2];
2853
2854       cmd[0] = PCKILL;
2855       cmd[1] = signo;
2856       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2857 #else   /* ioctl method */
2858       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2859          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL? */
2860       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2861 #endif
2862   }
2863
2864   return win;
2865 }
2866
2867 /*
2868  * Function: proc_parent_pid
2869  *
2870  * Find the pid of the process that started this one.
2871  * Returns the parent process pid, or zero.
2872  */
2873
2874 int
2875 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2876 {
2877   /*
2878    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2879    * except the one for the main process.  If that ever changes
2880    * for any reason, then take out the following clause and
2881    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2882    */
2883
2884   if (pi->tid != 0)
2885     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2886
2887   if (!pi->status_valid)
2888     if (!proc_get_status (pi))
2889       return 0;
2890
2891   return pi->prstatus.pr_ppid;
2892 }
2893
2894
2895 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2896    (a.k.a void pointer)!  */
2897
2898 static void *
2899 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2900 {
2901   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
2902   void *ptr;
2903
2904   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
2905   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch, ptr_type, &ptr, addr);
2906   return ptr;
2907 }
2908
2909 /*
2910  * Function: proc_set_watchpoint
2911  *
2912  */
2913
2914 int
2915 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2916 {
2917 #if !defined (TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS)
2918   return 0;
2919 #else
2920 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5 */
2921 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (UNIXWARE) /* Solaris 2.5: bail out */
2922   return 0;
2923 #else
2924   struct {
2925     procfs_ctl_t cmd;
2926     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2927   } arg;
2928   prwatch_t *pwatch;
2929
2930   pwatch            = (prwatch_t *) &arg.watch;
2931   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2932      convert a target address into something that can be stored in a
2933      native data structure.  */
2934 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2935   pwatch->pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2936 #else
2937   pwatch->pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2938 #endif
2939   pwatch->pr_size   = len;
2940   pwatch->pr_wflags = wflags;
2941 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2942   arg.cmd = PCWATCH;
2943   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2944 #else
2945 #if defined (PIOCSWATCH)
2946   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, pwatch) >= 0);
2947 #else
2948   return 0;     /* Fail */
2949 #endif
2950 #endif
2951 #endif
2952 #endif
2953 }
2954
2955 #if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined (sun)
2956
2957 #include <sys/sysi86.h>
2958
2959 /*
2960  * Function: proc_get_LDT_entry
2961  *
2962  * Inputs:
2963  *   procinfo *pi;
2964  *   int key;
2965  *
2966  * The 'key' is actually the value of the lower 16 bits of
2967  * the GS register for the LWP that we're interested in.
2968  *
2969  * Return: matching ssh struct (LDT entry).
2970  */
2971
2972 struct ssd *
2973 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2974 {
2975   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2976 #ifdef NEW_PROC_API
2977   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2978   struct cleanup *old_chain = NULL;
2979   int  fd;
2980
2981   /* Allocate space for one LDT entry.
2982      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2983   if (ldt_entry == NULL)
2984     ldt_entry = (struct ssd *) xmalloc (sizeof (struct ssd));
2985
2986   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2987   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2988   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2989     {
2990       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2991       return NULL;
2992     }
2993   /* Make sure it gets closed again! */
2994   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2995
2996   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2997   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2998     {
2999       if (ldt_entry->sel == 0 &&
3000           ldt_entry->bo  == 0 &&
3001           ldt_entry->acc1 == 0 &&
3002           ldt_entry->acc2 == 0)
3003         break;  /* end of table */
3004       /* If key matches, return this entry. */
3005       if (ldt_entry->sel == key)
3006         return ldt_entry;
3007     }
3008   /* Loop ended, match not found. */
3009   return NULL;
3010 #else
3011   int nldt, i;
3012   static int nalloc = 0;
3013
3014   /* Get the number of LDT entries.  */
3015   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
3016     {
3017       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
3018       return NULL;
3019     }
3020
3021   /* Allocate space for the number of LDT entries. */
3022   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it. */
3023   if (nldt > nalloc)
3024     {
3025       ldt_entry = (struct ssd *)
3026         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
3027       nalloc = nldt;
3028     }
3029
3030   /* Read the whole table in one gulp.  */
3031   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
3032     {
3033       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
3034       return NULL;
3035     }
3036
3037   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'. */
3038   for (i = 0; i < nldt; i++)
3039     if (ldt_entry[i].sel == key)
3040       return &ldt_entry[i];
3041
3042   /* Loop ended, match not found. */
3043   return NULL;
3044 #endif
3045 }
3046
3047 /*
3048  * Function: procfs_find_LDT_entry
3049  *
3050  * Input:
3051  *   ptid_t ptid;       // The GDB-style pid-plus-LWP.
3052  *
3053  * Return:
3054  *   pointer to the corresponding LDT entry.
3055  */
3056
3057 struct ssd *
3058 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
3059 {
3060   gdb_gregset_t *gregs;
3061   int            key;
3062   procinfo      *pi;
3063
3064   /* Find procinfo for the lwp. */
3065   if ((pi = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid))) == NULL)
3066     {
3067       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%d."),
3068                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
3069       return NULL;
3070     }
3071   /* get its general registers. */
3072   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
3073     {
3074       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%d."),
3075                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
3076       return NULL;
3077     }
3078   /* Now extract the GS register's lower 16 bits. */
3079   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
3080
3081   /* Find the matching entry and return it. */
3082   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
3083 }
3084
3085 #endif
3086
3087 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
3088
3089 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
3090
3091 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
3092    since there is a different way to do threads on every OS.  */
3093
3094 /*
3095  * Function: proc_get_nthreads
3096  *
3097  * Return the number of threads for the process
3098  */
3099
3100 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3101 /*
3102  * OSF version
3103  */
3104 int
3105 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3106 {
3107   int nthreads = 0;
3108
3109   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
3110     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
3111
3112   return nthreads;
3113 }
3114
3115 #else
3116 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3117 /*
3118  * Solaris and Unixware version
3119  */
3120 int
3121 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3122 {
3123   if (!pi->status_valid)
3124     if (!proc_get_status (pi))
3125       return 0;
3126
3127   /*
3128    * NEW_PROC_API: only works for the process procinfo,
3129    * because the LWP procinfos do not get prstatus filled in.
3130    */
3131 #ifdef NEW_PROC_API
3132   if (pi->tid != 0)     /* find the parent process procinfo */
3133     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3134 #endif
3135   return pi->prstatus.pr_nlwp;
3136 }
3137
3138 #else
3139 /*
3140  * Default version
3141  */
3142 int
3143 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3144 {
3145   return 0;
3146 }
3147 #endif
3148 #endif
3149
3150 /*
3151  * Function: proc_get_current_thread (LWP version)
3152  *
3153  * Return the ID of the thread that had an event of interest.
3154  * (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).
3155  * All other things being equal, this should be the ID of a
3156  * thread that is currently executing.
3157  */
3158
3159 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3160 /*
3161  * Solaris and Unixware version
3162  */
3163 int
3164 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3165 {
3166   /*
3167    * Note: this should be applied to the root procinfo for the process,
3168    * not to the procinfo for an LWP.  If applied to the procinfo for
3169    * an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In that case,
3170    * find the parent process procinfo.
3171    */
3172
3173   if (pi->tid != 0)
3174     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3175
3176   if (!pi->status_valid)
3177     if (!proc_get_status (pi))
3178       return 0;
3179
3180 #ifdef NEW_PROC_API
3181   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
3182 #else
3183   return pi->prstatus.pr_who;
3184 #endif
3185 }
3186
3187 #else
3188 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3189 /*
3190  * OSF version
3191  */
3192 int
3193 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3194 {
3195 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time? */
3196   return pi->prstatus.pr_tid;
3197 #else
3198   return 0;
3199 #endif
3200 }
3201
3202 #else
3203 /*
3204  * Default version
3205  */
3206 int
3207 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3208 {
3209   return 0;
3210 }
3211
3212 #endif
3213 #endif
3214
3215 /*
3216  * Function: proc_update_threads
3217  *
3218  * Discover the IDs of all the threads within the process, and
3219  * create a procinfo for each of them (chained to the parent).
3220  *
3221  * This unfortunately requires a different method on every OS.
3222  *
3223  * Return: non-zero for success, zero for failure.
3224  */
3225
3226 int
3227 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
3228 {
3229   if (thread && parent) /* sanity */
3230     {
3231       thread->status_valid = 0;
3232       if (!proc_get_status (thread))
3233         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
3234     }
3235   return 0;     /* keep iterating */
3236 }
3237
3238 #if defined (PIOCLSTATUS)
3239 /*
3240  * Solaris 2.5 (ioctl) version
3241  */
3242 int
3243 proc_update_threads (procinfo *pi)
3244 {
3245   gdb_prstatus_t *prstatus;
3246   struct cleanup *old_chain = NULL;
3247   procinfo *thread;
3248   int nlwp, i;
3249
3250   /*
3251    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3252    * except the one for the main process.  If that ever changes
3253    * for any reason, then take out the following clause and
3254    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3255    */
3256
3257   if (pi->tid != 0)
3258     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3259
3260   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3261
3262   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
3263     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
3264
3265   prstatus = xmalloc (sizeof (gdb_prstatus_t) * (nlwp + 1));
3266
3267   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
3268   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
3269     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
3270
3271   /* Skip element zero, which represents the process as a whole. */
3272   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
3273     {
3274       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
3275         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3276
3277       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
3278       thread->status_valid = 1;
3279     }
3280   pi->threads_valid = 1;
3281   do_cleanups (old_chain);
3282   return 1;
3283 }
3284 #else
3285 #ifdef NEW_PROC_API
3286 /*
3287  * Unixware and Solaris 6 (and later) version
3288  */
3289 static void
3290 do_closedir_cleanup (void *dir)
3291 {
3292   closedir (dir);
3293 }
3294
3295 int
3296 proc_update_threads (procinfo *pi)
3297 {
3298   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
3299   struct dirent *direntry;
3300   struct cleanup *old_chain = NULL;
3301   procinfo *thread;
3302   DIR *dirp;
3303   int lwpid;
3304
3305   /*
3306    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3307    * except the one for the main process.  If that ever changes
3308    * for any reason, then take out the following clause and
3309    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3310    */
3311
3312   if (pi->tid != 0)
3313     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3314
3315   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3316
3317   /*
3318    * Unixware
3319    *
3320    * Note: this brute-force method is the only way I know of
3321    * to accomplish this task on Unixware.  This method will
3322    * also work on Solaris 2.6 and 2.7.  There is a much simpler
3323    * and more elegant way to do this on Solaris, but the margins
3324    * of this manuscript are too small to write it here...  ;-)
3325    */
3326
3327   strcpy (pathname, pi->pathname);
3328   strcat (pathname, "/lwp");
3329   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
3330     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
3331
3332   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
3333   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
3334     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
3335       {
3336         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
3337         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
3338           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3339       }
3340   pi->threads_valid = 1;
3341   do_cleanups (old_chain);
3342   return 1;
3343 }
3344 #else
3345 #ifdef PIOCTLIST
3346 /*
3347  * OSF version
3348  */
3349 int
3350 proc_update_threads (procinfo *pi)
3351 {
3352   int nthreads, i;
3353   tid_t *threads;
3354
3355   /*
3356    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3357    * except the one for the main process.  If that ever changes
3358    * for any reason, then take out the following clause and
3359    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3360    */
3361
3362   if (pi->tid != 0)
3363     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3364
3365   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3366
3367   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
3368   if (nthreads < 2)
3369     return 0;           /* nothing to do for 1 or fewer threads */
3370
3371   threads = xmalloc (nthreads * sizeof (tid_t));
3372
3373   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
3374     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
3375
3376   for (i = 0; i < nthreads; i++)
3377     {
3378       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
3379         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
3380           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3381     }
3382   pi->threads_valid = 1;
3383   return 1;
3384 }
3385 #else
3386 /*
3387  * Default version
3388  */
3389 int
3390 proc_update_threads (procinfo *pi)
3391 {
3392   return 0;
3393 }
3394 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
3395 #endif  /* NEW_PROC_API   */
3396 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
3397
3398 /*
3399  * Function: proc_iterate_over_threads
3400  *
3401  * Description:
3402  *   Given a pointer to a function, call that function once
3403  *   for each lwp in the procinfo list, until the function
3404  *   returns non-zero, in which event return the value
3405  *   returned by the function.
3406  *
3407  * Note: this function does NOT call update_threads.
3408  * If you want to discover new threads first, you must
3409  * call that function explicitly.  This function just makes
3410  * a quick pass over the currently-known procinfos.
3411  *
3412  * Arguments:
3413  *   pi         - parent process procinfo
3414  *   func       - per-thread function
3415  *   ptr        - opaque parameter for function.
3416  *
3417  * Return:
3418  *   First non-zero return value from the callee, or zero.
3419  */
3420
3421 int
3422 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
3423                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
3424                            void *ptr)
3425 {
3426   procinfo *thread, *next;
3427   int retval = 0;
3428
3429   /*
3430    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3431    * except the one for the main process.  If that ever changes
3432    * for any reason, then take out the following clause and
3433    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3434    */
3435
3436   if (pi->tid != 0)
3437     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3438
3439   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
3440     {
3441       next = thread->next;      /* in case thread is destroyed */
3442       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
3443         break;
3444     }
3445
3446   return retval;
3447 }
3448
3449 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
3450
3451 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
3452
3453 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
3454
3455 /*
3456  * Here are all of the gdb target vector functions and their friends.
3457  */
3458
3459 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
3460 static void do_detach (int signo);
3461 static int register_gdb_signals (procinfo *, gdb_sigset_t *);
3462 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
3463                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
3464 static int insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi);
3465 static void remove_dbx_link_breakpoint (void);
3466
3467 /* On mips-irix, we need to insert a breakpoint at __dbx_link during
3468    the startup phase.  The following two variables are used to record
3469    the address of the breakpoint, and the code that was replaced by
3470    a breakpoint.  */
3471 static int dbx_link_bpt_addr = 0;
3472 static void *dbx_link_bpt;
3473
3474 /*
3475  * Function: procfs_debug_inferior
3476  *
3477  * Sets up the inferior to be debugged.
3478  * Registers to trace signals, hardware faults, and syscalls.
3479  * Note: does not set RLC flag: caller may want to customize that.
3480  *
3481  * Returns: zero for success (note! unlike most functions in this module)
3482  *   On failure, returns the LINE NUMBER where it failed!
3483  */
3484
3485 static int
3486 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
3487 {
3488   fltset_t traced_faults;
3489   gdb_sigset_t traced_signals;
3490   sysset_t *traced_syscall_entries;
3491   sysset_t *traced_syscall_exits;
3492   int status;
3493
3494 #ifdef PROCFS_DONT_TRACE_FAULTS
3495   /* On some systems (OSF), we don't trace hardware faults.
3496      Apparently it's enough that we catch them as signals.
3497      Wonder why we don't just do that in general? */
3498   premptyset (&traced_faults);          /* don't trace faults. */
3499 #else
3500   /* Register to trace hardware faults in the child. */
3501   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults... */
3502   prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);  /* except page fault.  */
3503 #endif
3504   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
3505     return __LINE__;
3506
3507   /* Register to trace selected signals in the child. */
3508   premptyset (&traced_signals);
3509   if (!register_gdb_signals (pi, &traced_signals))
3510     return __LINE__;
3511
3512
3513   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
3514   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
3515   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
3516 #ifdef SYS_exit
3517   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
3518 #endif
3519 #ifdef SYS_lwpexit
3520   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);        /* And _lwp_exit... */
3521 #endif
3522 #ifdef SYS_lwp_exit
3523   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
3524 #endif
3525 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3526   {
3527     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
3528     if (callnum >= 0)
3529       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
3530   }
3531 #endif
3532
3533   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
3534   xfree (traced_syscall_entries);
3535   if (!status)
3536     return __LINE__;
3537
3538 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
3539   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
3540      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
3541      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
3542   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
3543   {
3544     int prfs_flags;
3545
3546     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3547       return __LINE__;
3548
3549     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
3550
3551     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3552       return __LINE__;
3553   }
3554 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
3555   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
3556   /* GW: Rationale...
3557      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
3558      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
3559      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
3560
3561   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
3562   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
3563 #ifdef SYS_exec
3564   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
3565 #endif
3566 #ifdef SYS_execve
3567   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
3568 #endif
3569 #ifdef SYS_execv
3570   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
3571 #endif
3572
3573 #ifdef SYS_lwpcreate
3574   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3575   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3576 #endif
3577
3578 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please */
3579   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3580   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3581 #endif
3582
3583 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3584   {
3585     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3586     if (callnum >= 0)
3587       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3588     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3589     if (callnum >= 0)
3590       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3591   }
3592 #endif
3593
3594   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3595   xfree (traced_syscall_exits);
3596   if (!status)
3597     return __LINE__;
3598
3599 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3600   return 0;
3601 }
3602
3603 static void
3604 procfs_attach (char *args, int from_tty)
3605 {
3606   char *exec_file;
3607   int   pid;
3608
3609   if (!args)
3610     error_no_arg (_("process-id to attach"));
3611
3612   pid = atoi (args);
3613   if (pid == getpid ())
3614     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3615
3616   if (from_tty)
3617     {
3618       exec_file = get_exec_file (0);
3619
3620       if (exec_file)
3621         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3622                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3623       else
3624         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3625                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3626
3627       fflush (stdout);
3628     }
3629   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3630   push_target (&procfs_ops);
3631 }
3632
3633 static void
3634 procfs_detach (char *args, int from_tty)
3635 {
3636   int sig = 0;
3637
3638   if (args)
3639     sig = atoi (args);
3640
3641   if (from_tty)
3642     {
3643       int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3644       char *exec_file;
3645
3646       exec_file = get_exec_file (0);
3647       if (exec_file == NULL)
3648         exec_file = "";
3649
3650       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3651                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3652       gdb_flush (gdb_stdout);
3653     }
3654
3655   do_detach (sig);
3656
3657   inferior_ptid = null_ptid;
3658   unpush_target (&procfs_ops);
3659 }
3660
3661 static ptid_t
3662 do_attach (ptid_t ptid)
3663 {
3664   procinfo *pi;
3665   int fail;
3666   int lwpid;
3667
3668   if ((pi = create_procinfo (PIDGET (ptid), 0)) == NULL)
3669     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3670
3671   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3672     {
3673       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3674       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3675                PIDGET (ptid));
3676       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3677     }
3678
3679   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3680   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3681     {
3682       pi->was_stopped = 1;
3683       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3684     }
3685   else
3686     {
3687       pi->was_stopped = 0;
3688       /* Set the process to run again when we close it.  */
3689       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3690         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3691
3692       /* Now stop the process. */
3693       if (!proc_stop_process (pi))
3694         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3695       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3696     }
3697   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3698   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3699     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3700   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3701     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3702   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3703     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3704                    NOKILL);
3705   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3706     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3707                    NOKILL);
3708   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3709     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3710
3711   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3712     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3713
3714   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3715   attach_flag = 1;
3716
3717   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
3718   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
3719   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
3720
3721   /* Add it to gdb's thread list.  */
3722   ptid = MERGEPID (pi->pid, lwpid);
3723   add_thread (ptid);
3724
3725   return ptid;
3726 }
3727
3728 static void
3729 do_detach (int signo)
3730 {
3731   procinfo *pi;
3732
3733   /* Find procinfo for the main process */
3734   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0); /* FIXME: threads */
3735   if (signo)
3736     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3737       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3738
3739   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3740     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3741
3742   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3743     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3744
3745   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3746     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3747
3748   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3749     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3750
3751   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3752     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3753
3754   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3755     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3756         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3757       {
3758         /* Clear any pending signal.  */
3759         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3760           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3761
3762         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3763           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3764
3765         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3766           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3767       }
3768
3769   attach_flag = 0;
3770   destroy_procinfo (pi);
3771 }
3772
3773 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3774    for all registers.
3775
3776    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3777    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3778    don't bother with caching at all in that case.
3779
3780    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3781    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3782    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3783    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3784    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3785    when the process is resumed.  */
3786
3787 static void
3788 procfs_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
3789 {
3790   gdb_gregset_t *gregs;
3791   procinfo *pi;
3792   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3793   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3794   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3795
3796   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3797
3798   if (pi == NULL)
3799     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3800            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3801
3802   gregs = proc_get_gregs (pi);
3803   if (gregs == NULL)
3804     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3805
3806   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3807
3808   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3809     {
3810       gdb_fpregset_t *fpregs;
3811
3812       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3813           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3814           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3815         return;                 /* Not a floating point register.  */
3816
3817       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3818       if (fpregs == NULL)
3819         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3820
3821       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3822     }
3823 }
3824
3825 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
3826    individual registers, this doesn't need to do anything.  On
3827    machines which store all the registers in one fell swoop, such as
3828    /proc, this makes sure that registers contains all the registers
3829    from the program being debugged.  */
3830
3831 static void
3832 procfs_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
3833 {
3834 }
3835
3836 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3837    this for all registers.
3838
3839    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3840    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3841    then write them back to the inferior process.
3842  
3843    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3844    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3845
3846 static void
3847 procfs_store_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
3848 {
3849   gdb_gregset_t *gregs;
3850   procinfo *pi;
3851   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3852   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3853   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3854
3855   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3856
3857   if (pi == NULL)
3858     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3859            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3860
3861   gregs = proc_get_gregs (pi);
3862   if (gregs == NULL)
3863     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3864
3865   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
3866   if (!proc_set_gregs (pi))
3867     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3868
3869   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3870     {
3871       gdb_fpregset_t *fpregs;
3872
3873       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3874           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3875           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3876         return;                 /* Not a floating point register.  */
3877
3878       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3879       if (fpregs == NULL)
3880         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3881
3882       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
3883       if (!proc_set_fpregs (pi))
3884         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3885     }
3886 }
3887
3888 static int
3889 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3890 {
3891
3892 #ifdef SYS_lwp_exit
3893   if (scall == SYS_lwp_exit)
3894     return 1;
3895 #endif
3896 #ifdef SYS_lwpexit
3897   if (scall == SYS_lwpexit)
3898     return 1;
3899 #endif
3900   return 0;
3901 }
3902
3903 static int
3904 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3905 {
3906 #ifdef SYS_exit
3907   if (scall == SYS_exit)
3908     return 1;
3909 #endif
3910 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3911   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3912     return 1;
3913 #endif
3914   return 0;
3915 }
3916
3917 static int
3918 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3919 {
3920 #ifdef SYS_exec
3921   if (scall == SYS_exec)
3922     return 1;
3923 #endif
3924 #ifdef SYS_execv
3925   if (scall == SYS_execv)
3926     return 1;
3927 #endif
3928 #ifdef SYS_execve
3929   if (scall == SYS_execve)
3930     return 1;
3931 #endif
3932 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3933   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3934     return 1;
3935   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3936     return 1;
3937 #endif
3938   return 0;
3939 }
3940
3941 static int
3942 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3943 {
3944 #ifdef SYS_lwp_create
3945   if (scall == SYS_lwp_create)
3946     return 1;
3947 #endif
3948 #ifdef SYS_lwpcreate
3949   if (scall == SYS_lwpcreate)
3950     return 1;
3951 #endif
3952   return 0;
3953 }
3954
3955 /*
3956  * Function: target_wait
3957  *
3958  * Retrieve the next stop event from the child process.
3959  * If child has not stopped yet, wait for it to stop.
3960  * Translate /proc eventcodes (or possibly wait eventcodes)
3961  * into gdb internal event codes.
3962  *
3963  * Return: id of process (and possibly thread) that incurred the event.
3964  *         event codes are returned thru a pointer parameter.
3965  */
3966
3967 static ptid_t
3968 procfs_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
3969 {
3970   /* First cut: loosely based on original version 2.1 */
3971   procinfo *pi;
3972   int       wstat;
3973   int       temp_tid;
3974   ptid_t    retval, temp_ptid;
3975   int       why, what, flags;
3976   int       retry = 0;
3977
3978 wait_again:
3979
3980   retry++;
3981   wstat    = 0;
3982   retval   = pid_to_ptid (-1);
3983
3984   /* Find procinfo for main process */
3985   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
3986   if (pi)
3987     {
3988       /* We must assume that the status is stale now... */
3989       pi->status_valid = 0;
3990       pi->gregs_valid  = 0;
3991       pi->fpregs_valid = 0;
3992
3993 #if 0   /* just try this out... */
3994       flags = proc_flags (pi);
3995       why   = proc_why (pi);
3996       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
3997         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY... */
3998 #endif
3999       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
4000       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
4001           !proc_wait_for_stop (pi))
4002         {
4003           /* wait_for_stop failed: has the child terminated? */
4004           if (errno == ENOENT)
4005             {
4006               int wait_retval;
4007
4008               /* /proc file not found; presumably child has terminated. */
4009               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit  */
4010
4011               if (wait_retval != PIDGET (inferior_ptid)) /* wrong child? */
4012                 error (_("procfs: couldn't stop process %d: wait returned %d."),
4013                        PIDGET (inferior_ptid), wait_retval);
4014               /* FIXME: might I not just use waitpid?
4015                  Or try find_procinfo to see if I know about this child? */
4016               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
4017             }
4018           else if (errno == EINTR)
4019             goto wait_again;
4020           else
4021             {
4022               /* Unknown error from wait_for_stop. */
4023               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
4024             }
4025         }
4026       else
4027         {
4028           /* This long block is reached if either:
4029              a) the child was already stopped, or
4030              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
4031              This block will analyze the /proc status, and translate it
4032              into a waitstatus for GDB.
4033
4034              If we actually had to call wait because the /proc file
4035              is gone (child terminated), then we skip this block,
4036              because we already have a waitstatus.  */
4037
4038           flags = proc_flags (pi);
4039           why   = proc_why (pi);
4040           what  = proc_what (pi);
4041
4042           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
4043             {
4044 #ifdef PR_ASYNC
4045               /* If it's running async (for single_thread control),
4046                  set it back to normal again.  */
4047               if (flags & PR_ASYNC)
4048                 if (!proc_unset_async (pi))
4049                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
4050 #endif
4051
4052               if (info_verbose)
4053                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4054
4055               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
4056                  the process ID plus the lwp ID.  */
4057               retval = MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
4058
4059               switch (why) {
4060               case PR_SIGNALLED:
4061                 wstat = (what << 8) | 0177;
4062                 break;
4063               case PR_SYSENTRY:
4064                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4065                   {
4066                     if (print_thread_events)
4067                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
4068                                          target_pid_to_str (retval));
4069                     delete_thread (retval);
4070                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4071                     return retval;
4072                   }
4073                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
4074                   {
4075                     /* Handle SYS_exit call only */
4076                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
4077                        Make it runnable, resume it, then use
4078                        the wait system call to get its exit code.
4079                        Proc_run_process always clears the current
4080                        fault and signal.
4081                        Then return its exit status.  */
4082                     pi->status_valid = 0;
4083                     wstat = 0;
4084                     /* FIXME: what we should do is return
4085                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
4086                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
4087                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
4088                     if (attach_flag)
4089                       {
4090                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
4091                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
4092                            it returns something else?  */
4093                         wstat = 0;
4094                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
4095                       }
4096                     else
4097                       {
4098                         int temp = wait (&wstat);
4099
4100                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
4101                            event from the right process?  If (for
4102                            instance) I have killed an earlier inferior
4103                            process but failed to clean up after it
4104                            somehow, I could get its termination event
4105                            here.  */
4106
4107                         /* If wait returns -1, that's what we return to GDB. */
4108                         if (temp < 0)
4109                           retval = pid_to_ptid (temp);
4110                       }
4111                   }
4112                 else
4113                   {
4114                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
4115                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4116                     printf_filtered ("\n");
4117 #ifndef PIOCSSPCACT
4118                     {
4119                       long i, nsysargs, *sysargs;
4120
4121                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4122                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4123                         {
4124                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4125                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4126                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4127                                              i, sysargs[i]);
4128                         }
4129
4130                     }
4131 #endif
4132                     if (status)
4133                       {
4134                         /* How to exit gracefully, returning "unknown event" */
4135                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4136                         return inferior_ptid;
4137                       }
4138                     else
4139                       {
4140                         /* How to keep going without returning to wfi: */
4141                         target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4142                         goto wait_again;
4143                       }
4144                   }
4145                 break;
4146               case PR_SYSEXIT:
4147                 if (syscall_is_exec (pi, what))
4148                   {
4149                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
4150                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
4151                        GDB will see the child about to execute its start
4152                        address. */
4153                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4154                   }
4155 #ifdef SYS_syssgi
4156                 else if (what == SYS_syssgi)
4157                   {
4158                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
4159                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
4160                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
4161                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
4162                                              FLAG_RESET, 0);
4163
4164                     /* This is an internal event and should be transparent
4165                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
4166                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
4167                     target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4168                     goto wait_again;
4169                   }
4170 #endif
4171                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
4172                   {
4173                     /*
4174                      * This syscall is somewhat like fork/exec.
4175                      * We will get the event twice: once for the parent LWP,
4176                      * and once for the child.  We should already know about
4177                      * the parent LWP, but the child will be new to us.  So,
4178                      * whenever we get this event, if it represents a new
4179                      * thread, simply add the thread to the list.
4180                      */
4181
4182                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4183                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4184                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4185                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4186
4187                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4188                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4189                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4190                       add_thread (temp_ptid);
4191
4192                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume. */
4193                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4194                     return inferior_ptid;
4195                   }
4196                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4197                   {
4198                     if (print_thread_events)
4199                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
4200                                          target_pid_to_str (retval));
4201                     delete_thread (retval);
4202                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4203                     return retval;
4204                   }
4205                 else if (0)
4206                   {
4207                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
4208                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
4209                        seemed to use this event to handle threads on
4210                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
4211                        that threads were actually separate processes.
4212                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
4213                   }
4214                 else
4215                   {
4216                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
4217                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4218                     printf_filtered ("\n");
4219 #ifndef PIOCSSPCACT
4220                     {
4221                       long i, nsysargs, *sysargs;
4222
4223                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4224                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4225                         {
4226                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4227                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4228                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4229                                              i, sysargs[i]);
4230                         }
4231                     }
4232 #endif
4233                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4234                     return inferior_ptid;
4235                   }
4236                 break;
4237               case PR_REQUESTED:
4238 #if 0   /* FIXME */
4239                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
4240                 break;
4241 #else
4242                 if (retry < 5)
4243                   {
4244                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
4245                     pi->status_valid = 0;
4246                     goto wait_again;
4247                   }
4248                 else
4249                   {
4250                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4251                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4252                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4253                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4254
4255                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4256                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4257                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4258                       add_thread (temp_ptid);
4259
4260                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4261                     status->value.sig = 0;
4262                     return retval;
4263                   }
4264 #endif
4265               case PR_JOBCONTROL:
4266                 wstat = (what << 8) | 0177;
4267                 break;
4268               case PR_FAULTED:
4269                 switch (what) {
4270 #ifdef FLTWATCH
4271                 case FLTWATCH:
4272                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4273                   break;
4274 #endif
4275 #ifdef FLTKWATCH
4276                 case FLTKWATCH:
4277                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4278                   break;
4279 #endif
4280                   /* FIXME: use si_signo where possible. */
4281                 case FLTPRIV:
4282 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* avoid "duplicate case" error */
4283                 case FLTILL:
4284 #endif
4285                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
4286                   break;
4287                 case FLTBPT:
4288 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* avoid "duplicate case" error */
4289                 case FLTTRACE:
4290 #endif
4291                   /* If we hit our __dbx_link() internal breakpoint,
4292                      then remove it.  See comments in procfs_init_inferior()
4293                      for more details.  */
4294                   if (dbx_link_bpt_addr != 0
4295                       && dbx_link_bpt_addr == read_pc ())
4296                     remove_dbx_link_breakpoint ();
4297
4298                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4299                   break;
4300                 case FLTSTACK:
4301                 case FLTACCESS:
4302 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* avoid "duplicate case" error */
4303                 case FLTBOUNDS:
4304 #endif
4305                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
4306                   break;
4307                 case FLTIOVF:
4308                 case FLTIZDIV:
4309 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* avoid "duplicate case" error */
4310                 case FLTFPE:
4311 #endif
4312                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
4313                   break;
4314                 case FLTPAGE:           /* Recoverable page fault */
4315                 default:         /* FIXME: use si_signo if possible for fault */
4316                   retval = pid_to_ptid (-1);
4317                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4318                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4319                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4320                   error (_("... giving up..."));
4321                   break;
4322                 }
4323                 break;  /* case PR_FAULTED: */
4324               default:  /* switch (why) unmatched */
4325                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4326                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4327                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4328                 error (_("... giving up..."));
4329                 break;
4330               }
4331               /*
4332                * Got this far without error:
4333                * If retval isn't in the threads database, add it.
4334                */
4335               if (PIDGET (retval) > 0 &&
4336                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
4337                   !in_thread_list (retval))
4338                 {
4339                   /*
4340                    * We have a new thread.
4341                    * We need to add it both to GDB's list and to our own.
4342                    * If we don't create a procinfo, resume may be unhappy
4343                    * later.
4344                    */
4345                   add_thread (retval);
4346                   if (find_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval)) == NULL)
4347                     create_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval));
4348                 }
4349             }
4350           else  /* flags do not indicate STOPPED */
4351             {
4352               /* surely this can't happen... */
4353               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
4354                                __LINE__);
4355               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
4356               error (_("procfs: ...giving up..."));
4357             }
4358         }
4359
4360       if (status)
4361         store_waitstatus (status, wstat);
4362     }
4363
4364   return retval;
4365 }
4366
4367 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
4368    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
4369
4370 static LONGEST
4371 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
4372                      const char *annex, void *readbuf,
4373                      const void *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
4374 {
4375   switch (object)
4376     {
4377     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
4378       if (readbuf)
4379         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, readbuf, len,
4380                                                0/*read*/, NULL, ops);
4381       if (writebuf)
4382         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, writebuf, len,
4383                                                1/*write*/, NULL, ops);
4384       return -1;
4385
4386 #ifdef NEW_PROC_API
4387     case TARGET_OBJECT_AUXV:
4388       return procfs_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
4389                                offset, len);
4390 #endif
4391
4392     default:
4393       if (ops->beneath != NULL)
4394         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
4395                                               readbuf, writebuf, offset, len);
4396       return -1;
4397     }
4398 }
4399
4400
4401 /* Transfer LEN bytes between GDB address MYADDR and target address
4402    MEMADDR.  If DOWRITE is non-zero, transfer them to the target,
4403    otherwise transfer them from the target.  TARGET is unused.
4404
4405    The return value is 0 if an error occurred or no bytes were
4406    transferred.  Otherwise, it will be a positive value which
4407    indicates the number of bytes transferred between gdb and the
4408    target.  (Note that the interface also makes provisions for
4409    negative values, but this capability isn't implemented here.) */
4410
4411 static int
4412 procfs_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int dowrite,
4413                     struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
4414 {
4415   procinfo *pi;
4416   int nbytes = 0;
4417
4418   /* Find procinfo for main process */
4419   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4420   if (pi->as_fd == 0 &&
4421       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
4422     {
4423       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
4424       return 0;
4425     }
4426
4427   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) == (off_t) memaddr)
4428     {
4429       if (dowrite)
4430         {
4431 #ifdef NEW_PROC_API
4432           PROCFS_NOTE ("write memory: ");
4433 #else
4434           PROCFS_NOTE ("write memory: \n");
4435 #endif
4436           nbytes = write (pi->as_fd, myaddr, len);
4437         }
4438       else
4439         {
4440           PROCFS_NOTE ("read  memory: \n");
4441           nbytes = read (pi->as_fd, myaddr, len);
4442         }
4443       if (nbytes < 0)
4444         {
4445           nbytes = 0;
4446         }
4447     }
4448   return nbytes;
4449 }
4450
4451 /*
4452  * Function: invalidate_cache
4453  *
4454  * Called by target_resume before making child runnable.
4455  * Mark cached registers and status's invalid.
4456  * If there are "dirty" caches that need to be written back
4457  * to the child process, do that.
4458  *
4459  * File descriptors are also cached.
4460  * As they are a limited resource, we cannot hold onto them indefinitely.
4461  * However, as they are expensive to open, we don't want to throw them
4462  * away indescriminately either.  As a compromise, we will keep the
4463  * file descriptors for the parent process, but discard any file
4464  * descriptors we may have accumulated for the threads.
4465  *
4466  * Return value:
4467  * As this function is called by iterate_over_threads, it always
4468  * returns zero (so that iterate_over_threads will keep iterating).
4469  */
4470
4471
4472 static int
4473 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4474 {
4475   /*
4476    * About to run the child; invalidate caches and do any other cleanup.
4477    */
4478
4479 #if 0
4480   if (pi->gregs_dirty)
4481     if (parent == NULL ||
4482         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4483       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4484         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4485                    __LINE__);
4486   if (gdbarch_fp0_regnum (current_gdbarch) >= 0)
4487     if (pi->fpregs_dirty)
4488       if (parent == NULL ||
4489           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4490         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4491           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4492                      __LINE__);
4493 #endif
4494
4495   if (parent != NULL)
4496     {
4497       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4498          Close any file descriptors that it might have open.
4499          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4500
4501       close_procinfo_files (pi);
4502     }
4503   pi->gregs_valid   = 0;
4504   pi->fpregs_valid  = 0;
4505 #if 0
4506   pi->gregs_dirty   = 0;
4507   pi->fpregs_dirty  = 0;
4508 #endif
4509   pi->status_valid  = 0;
4510   pi->threads_valid = 0;
4511
4512   return 0;
4513 }
4514
4515 #if 0
4516 /*
4517  * Function: make_signal_thread_runnable
4518  *
4519  * A callback function for iterate_over_threads.
4520  * Find the asynchronous signal thread, and make it runnable.
4521  * See if that helps matters any.
4522  */
4523
4524 static int
4525 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4526 {
4527 #ifdef PR_ASLWP
4528   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4529     {
4530       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4531         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4532       return 1;
4533     }
4534 #endif
4535   return 0;
4536 }
4537 #endif
4538
4539 /*
4540  * Function: target_resume
4541  *
4542  * Make the child process runnable.  Normally we will then call
4543  * procfs_wait and wait for it to stop again (unles gdb is async).
4544  *
4545  * Arguments:
4546  *  step:  if true, then arrange for the child to stop again
4547  *         after executing a single instruction.
4548  *  signo: if zero, then cancel any pending signal.
4549  *         If non-zero, then arrange for the indicated signal
4550  *         to be delivered to the child when it runs.
4551  *  pid:   if -1, then allow any child thread to run.
4552  *         if non-zero, then allow only the indicated thread to run.
4553  *******   (not implemented yet)
4554  */
4555
4556 static void
4557 procfs_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signo)
4558 {
4559   procinfo *pi, *thread;
4560   int native_signo;
4561
4562   /* 2.1:
4563      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4564      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4565      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4566      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4567      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4568
4569      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4570         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4571      PRSVADDR is unnecessary.
4572      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4573      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4574      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4575      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4576      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl). */
4577
4578   /* Find procinfo for main process */
4579   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4580
4581   /* First cut: ignore pid argument */
4582   errno = 0;
4583
4584   /* Convert signal to host numbering.  */
4585   if (signo == 0 ||
4586       (signo == TARGET_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4587     native_signo = 0;
4588   else
4589     native_signo = target_signal_to_host (signo);
4590
4591   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4592
4593   /* Running the process voids all cached registers and status. */
4594   /* Void the threads' caches first */
4595   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4596   /* Void the process procinfo's caches.  */
4597   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4598
4599   if (PIDGET (ptid) != -1)
4600     {
4601       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the others. */
4602       thread = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
4603       if (thread != NULL)
4604         {
4605           if (thread->tid != 0)
4606             {
4607               /* We're to resume a specific thread, and not the others.
4608                * Set the child process's PR_ASYNC flag.
4609                */
4610 #ifdef PR_ASYNC
4611               if (!proc_set_async (pi))
4612                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4613 #endif
4614 #if 0
4615               proc_iterate_over_threads (pi,
4616                                          make_signal_thread_runnable,
4617                                          NULL);
4618 #endif
4619               pi = thread;      /* substitute the thread's procinfo for run */
4620             }
4621         }
4622     }
4623
4624   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4625     {
4626       if (errno == EBUSY)
4627         warning (_("resume: target already running.  Pretend to resume, and hope for the best!"));
4628       else
4629         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4630     }
4631 }
4632
4633 /*
4634  * Function: register_gdb_signals
4635  *
4636  * Traverse the list of signals that GDB knows about
4637  * (see "handle" command), and arrange for the target
4638  * to be stopped or not, according to these settings.
4639  *
4640  * Returns non-zero for success, zero for failure.
4641  */
4642
4643 static int
4644 register_gdb_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *signals)
4645 {
4646   int signo;
4647
4648   for (signo = 0; signo < NSIG; signo ++)
4649     if (signal_stop_state  (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4650         signal_print_state (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4651         signal_pass_state  (target_signal_from_host (signo)) == 1)
4652       prdelset (signals, signo);
4653     else
4654       praddset (signals, signo);
4655
4656   return proc_set_traced_signals (pi, signals);
4657 }
4658
4659 /*
4660  * Function: target_notice_signals
4661  *
4662  * Set up to trace signals in the child process.
4663  */
4664
4665 static void
4666 procfs_notice_signals (ptid_t ptid)
4667 {
4668   gdb_sigset_t signals;
4669   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid), 0);
4670
4671   if (proc_get_traced_signals (pi, &signals) &&
4672       register_gdb_signals    (pi, &signals))
4673     return;
4674   else
4675     proc_error (pi, "notice_signals", __LINE__);
4676 }
4677
4678 /*
4679  * Function: target_files_info
4680  *
4681  * Print status information about the child process.
4682  */
4683
4684 static void
4685 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4686 {
4687   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4688                    attach_flag? "attached": "child",
4689                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4690 }
4691
4692 /*
4693  * Function: target_open
4694  *
4695  * A dummy: you don't open procfs.
4696  */
4697
4698 static void
4699 procfs_open (char *args, int from_tty)
4700 {
4701   error (_("Use the \"run\" command to start a Unix child process."));
4702 }
4703
4704 /*
4705  * Function: target_can_run
4706  *
4707  * This tells GDB that this target vector can be invoked
4708  * for "run" or "attach".
4709  */
4710
4711 int procfs_suppress_run = 0;    /* Non-zero if procfs should pretend not to
4712                                    be a runnable target.  Used by targets
4713                                    that can sit atop procfs, such as solaris
4714                                    thread support.  */
4715
4716
4717 static int
4718 procfs_can_run (void)
4719 {
4720   /* This variable is controlled by modules that sit atop procfs that
4721      may layer their own process structure atop that provided here.
4722      sol-thread.c does this because of the Solaris two-level thread
4723      model.  */
4724
4725   /* NOTE: possibly obsolete -- use the thread_stratum approach instead. */
4726
4727   return !procfs_suppress_run;
4728 }
4729
4730 /*
4731  * Function: target_stop
4732  *
4733  * Stop the child process asynchronously, as when the
4734  * gdb user types control-c or presses a "stop" button.
4735  *
4736  * Works by sending kill(SIGINT) to the child's process group.
4737  */
4738
4739 static void
4740 procfs_stop (ptid_t ptid)
4741 {
4742   kill (-inferior_process_group, SIGINT);
4743 }
4744
4745 /*
4746  * Function: unconditionally_kill_inferior
4747  *
4748  * Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.
4749  * Note: this should only be applied to the real process,
4750  * not to an LWP, because of the check for parent-process.
4751  * If we need this to work for an LWP, it needs some more logic.
4752  */
4753
4754 static void
4755 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4756 {
4757   int parent_pid;
4758
4759   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4760 #ifdef PROCFS_NEED_CLEAR_CURSIG_FOR_KILL
4761   /* FIXME: use access functions */
4762   /* Alpha OSF/1-3.x procfs needs a clear of the current signal
4763      before the PIOCKILL, otherwise it might generate a corrupted core
4764      file for the inferior.  */
4765   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, NULL) < 0)
4766     {
4767       printf_filtered ("unconditionally_kill: SSIG failed!\n");
4768     }
4769 #endif
4770 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4771   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4772      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4773      pending SIGKILL.
4774      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4775      died already.  */
4776   {
4777     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4778
4779     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4780     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4781     newsiginfo.si_code = 0;
4782     newsiginfo.si_errno = 0;
4783     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4784     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4785     /* FIXME: use proc_set_current_signal */
4786     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4787   }
4788 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4789   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4790     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4791 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4792   destroy_procinfo (pi);
4793
4794   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4795   if (parent_pid == getpid ())
4796     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4797        Should we check the returned event?  */
4798     {
4799 #if 0
4800       int status, ret;
4801
4802       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4803 #else
4804       wait (NULL);
4805 #endif
4806     }
4807 }
4808
4809 /*
4810  * Function: target_kill_inferior
4811  *
4812  * We're done debugging it, and we want it to go away.
4813  * Then we want GDB to forget all about it.
4814  */
4815
4816 static void
4817 procfs_kill_inferior (void)
4818 {
4819   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4820     {
4821       /* Find procinfo for main process */
4822       procinfo *pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4823
4824       if (pi)
4825         unconditionally_kill_inferior (pi);
4826       target_mourn_inferior ();
4827     }
4828 }
4829
4830 /*
4831  * Function: target_mourn_inferior
4832  *
4833  * Forget we ever debugged this thing!
4834  */
4835
4836 static void
4837 procfs_mourn_inferior (void)
4838 {
4839   procinfo *pi;
4840
4841   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4842     {
4843       /* Find procinfo for main process */
4844       pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4845       if (pi)
4846         destroy_procinfo (pi);
4847     }
4848   unpush_target (&procfs_ops);
4849
4850   if (dbx_link_bpt != NULL)
4851     {
4852       deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt);
4853       dbx_link_bpt_addr = 0;
4854       dbx_link_bpt = NULL;
4855     }
4856
4857   generic_mourn_inferior ();
4858 }
4859
4860 /*
4861  * Function: init_inferior
4862  *
4863  * When GDB forks to create a runnable inferior process,
4864  * this function is called on the parent side of the fork.
4865  * It's job is to do whatever is necessary to make the child
4866  * ready to be debugged, and then wait for the child to synchronize.
4867  */
4868
4869 static void
4870 procfs_init_inferior (int pid)
4871 {
4872   procinfo *pi;
4873   gdb_sigset_t signals;
4874   int fail;
4875   int lwpid;
4876
4877   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4878      after GDB forks the inferior.  */
4879
4880   push_target (&procfs_ops);
4881
4882   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4883     perror ("procfs: out of memory in 'init_inferior'");
4884
4885   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4886     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4887
4888   /*
4889     xmalloc                     // done
4890     open_procinfo_files         // done
4891     link list                   // done
4892     prfillset (trace)
4893     procfs_notice_signals
4894     prfillset (fault)
4895     prdelset (FLTPAGE)
4896     PIOCWSTOP
4897     PIOCSFAULT
4898     */
4899
4900   /* If not stopped yet, wait for it to stop. */
4901   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4902       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4903     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4904
4905   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4906   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4907      We're it's parent, for Ghu's sake! */
4908   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4909     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4910   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4911     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4912   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4913     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4914   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4915     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4916   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4917     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4918
4919   /* Register to trace selected signals in the child. */
4920   prfillset (&signals);
4921   if (!register_gdb_signals (pi, &signals))
4922     proc_error (pi, "init_inferior, register_signals", __LINE__);
4923
4924   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4925     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4926
4927   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4928      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4929      I can't make that change without careful testing which I don't have
4930      time to do right now...  */
4931   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4932      will die if GDB goes away for some reason.  */
4933   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4934     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4935
4936   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
4937   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
4938
4939   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
4940   create_procinfo (pid, lwpid);
4941
4942   /* We already have a main thread registered in the thread table at
4943      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
4944      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
4945   thread_change_ptid (pid_to_ptid (pid),
4946                       MERGEPID (pid, lwpid));
4947
4948   /* Typically two, one trap to exec the shell, one to exec the
4949      program being debugged.  Defined by "inferior.h".  */
4950   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4951
4952 #ifdef SYS_syssgi
4953   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4954      the startup phase in order to be able to load the shared library
4955      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4956      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4957      because the -init code is executed before the execution reaches
4958      that point.
4959
4960      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4961      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4962      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4963      the -init code is executed. Unfortuantely, this is not straightforward,
4964      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4965      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4966      
4967      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4968      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4969      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4970      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4971      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4972      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4973      so they should be canceled.  */
4974   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4975 #endif
4976 }
4977
4978 /*
4979  * Function: set_exec_trap
4980  *
4981  * When GDB forks to create a new process, this function is called
4982  * on the child side of the fork before GDB exec's the user program.
4983  * Its job is to make the child minimally debuggable, so that the
4984  * parent GDB process can connect to the child and take over.
4985  * This function should do only the minimum to make that possible,
4986  * and to synchronize with the parent process.  The parent process
4987  * should take care of the details.
4988  */
4989
4990 static void
4991 procfs_set_exec_trap (void)
4992 {
4993   /* This routine called on the child side (inferior side)
4994      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
4995      because it may be sharing data space with its parent.  */
4996
4997   procinfo *pi;
4998   sysset_t *exitset;
4999
5000   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
5001     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
5002
5003   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
5004     {
5005       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
5006       gdb_flush (gdb_stderr);
5007       /* no need to call "dead_procinfo", because we're going to exit. */
5008       _exit (127);
5009     }
5010
5011 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
5012   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
5013      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
5014      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
5015   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
5016   {
5017     int prfs_flags;
5018
5019     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
5020       {
5021         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
5022         gdb_flush (gdb_stderr);
5023         _exit (127);
5024       }
5025     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
5026
5027     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
5028       {
5029         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
5030         gdb_flush (gdb_stderr);
5031         _exit (127);
5032       }
5033   }
5034 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
5035   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
5036   /* GW: Rationale...
5037      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
5038      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
5039      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
5040
5041   exitset = sysset_t_alloc (pi);
5042   gdb_premptysysset (exitset);
5043 #ifdef SYS_exec
5044   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
5045 #endif
5046 #ifdef SYS_execve
5047   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
5048 #endif
5049 #ifdef SYS_execv
5050   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
5051 #endif
5052 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
5053   {
5054     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
5055
5056     if (callnum >= 0)
5057       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
5058
5059     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
5060     if (callnum >= 0)
5061       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
5062   }
5063 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
5064
5065   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
5066     {
5067       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
5068       gdb_flush (gdb_stderr);
5069       _exit (127);
5070     }
5071 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
5072
5073   /* FIXME: should this be done in the parent instead? */
5074   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
5075      of gdb start with tracing flags cleared.  */
5076   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
5077     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
5078
5079   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
5080      cannot run away just because we close our handle on it.
5081      We want it to wait for the parent to attach.  */
5082   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
5083     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
5084
5085   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
5086      we have our own address space, and we're about to do an exec! */
5087   /*destroy_procinfo (pi);*/
5088 }
5089
5090 /*
5091  * Function: create_inferior
5092  *
5093  * This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.
5094  * Its only real responsibility is to set things up for the fork,
5095  * and tell GDB which two functions to call after the fork (one
5096  * for the parent, and one for the child).
5097  *
5098  * This function does a complicated search for a unix shell program,
5099  * which it then uses to parse arguments and environment variables
5100  * to be sent to the child.  I wonder whether this code could not
5101  * be abstracted out and shared with other unix targets such as
5102  * infptrace?
5103  */
5104
5105 static void
5106 procfs_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
5107                         int from_tty)
5108 {
5109   char *shell_file = getenv ("SHELL");
5110   char *tryname;
5111   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
5112     {
5113
5114       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
5115          just do this the normal way (via execlp, which operates by
5116          attempting an exec for each element of the PATH until it
5117          finds one which succeeds), then there will be an exec for
5118          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
5119          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
5120          for these failed execs with the ones for successful execs
5121          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
5122          carry bit or some such architecture-specific and
5123          non-ABI-specified place).
5124
5125          So I can't think of anything better than to search the PATH
5126          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
5127          condition; if we find a file now and it is deleted before we
5128          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
5129          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
5130          what an executable (in the sense of "capable of being
5131          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
5132          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
5133          there are ACLs or some such.  */
5134
5135       char *p;
5136       char *p1;
5137       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
5138          path is used from within GDB.  */
5139       char *path = getenv ("PATH");
5140       int len;
5141       struct stat statbuf;
5142
5143       if (path == NULL)
5144         path = "/bin:/usr/bin";
5145
5146       tryname = alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
5147       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
5148         {
5149           p1 = strchr (p, ':');
5150           if (p1 != NULL)
5151             len = p1 - p;
5152           else
5153             len = strlen (p);
5154           strncpy (tryname, p, len);
5155           tryname[len] = '\0';
5156           strcat (tryname, "/");
5157           strcat (tryname, shell_file);
5158           if (access (tryname, X_OK) < 0)
5159             continue;
5160           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
5161             continue;
5162           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
5163             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
5164                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
5165                that people want to exec() these things.  */
5166             continue;
5167           break;
5168         }
5169       if (p == NULL)
5170         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
5171            the file to execlp(), because execlp() would try all the
5172            exec()s, causing GDB to get confused.  */
5173         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
5174                __LINE__, shell_file);
5175
5176       shell_file = tryname;
5177     }
5178
5179   fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
5180                  procfs_init_inferior, NULL, shell_file);
5181
5182 #ifdef SYS_syssgi
5183   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.  
5184      They should normally have been removed by now, but they may still
5185      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
5186      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
5187      See procfs_init_inferior() for more details.  */
5188   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0),
5189                          SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
5190 #endif
5191 }
5192
5193 /*
5194  * Function: notice_thread
5195  *
5196  * Callback for find_new_threads.
5197  * Calls "add_thread".
5198  */
5199
5200 static int
5201 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
5202 {
5203   ptid_t gdb_threadid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
5204
5205   if (!in_thread_list (gdb_threadid) || is_exited (gdb_threadid))
5206     add_thread (gdb_threadid);
5207
5208   return 0;
5209 }
5210
5211 /*
5212  * Function: target_find_new_threads
5213  *
5214  * Query all the threads that the target knows about,
5215  * and give them back to GDB to add to its list.
5216  */
5217
5218 void
5219 procfs_find_new_threads (void)
5220 {
5221   procinfo *pi;
5222
5223   /* Find procinfo for main process */
5224   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5225   proc_update_threads (pi);
5226   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
5227 }
5228
5229 /*
5230  * Function: target_thread_alive
5231  *
5232  * Return true if the thread is still 'alive'.
5233  *
5234  * This guy doesn't really seem to be doing his job.
5235  * Got to investigate how to tell when a thread is really gone.
5236  */
5237
5238 static int
5239 procfs_thread_alive (ptid_t ptid)
5240 {
5241   int proc, thread;
5242   procinfo *pi;
5243
5244   proc    = PIDGET (ptid);
5245   thread  = TIDGET (ptid);
5246   /* If I don't know it, it ain't alive! */
5247   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
5248     return 0;
5249
5250   /* If I can't get its status, it ain't alive!
5251      What's more, I need to forget about it!  */
5252   if (!proc_get_status (pi))
5253     {
5254       destroy_procinfo (pi);
5255       return 0;
5256     }
5257   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's alive.  */
5258   return 1;
5259 }
5260
5261 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static buffer.  */
5262
5263 char *
5264 procfs_pid_to_str (ptid_t ptid)
5265 {
5266   static char buf[80];
5267
5268   if (TIDGET (ptid) == 0)
5269     sprintf (buf, "process %d", PIDGET (ptid));
5270   else
5271     sprintf (buf, "LWP %ld", TIDGET (ptid));
5272
5273   return buf;
5274 }
5275
5276 /*
5277  * Function: procfs_set_watchpoint
5278  * Insert a watchpoint
5279  */
5280
5281 int
5282 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
5283                        int after)
5284 {
5285 #ifndef UNIXWARE
5286 #ifndef AIX5
5287   int       pflags = 0;
5288   procinfo *pi;
5289
5290   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5291                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5292
5293   /* Translate from GDB's flags to /proc's */
5294   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint */
5295     {
5296       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum! */
5297       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
5298         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
5299         break;
5300       case hw_read:             /* read watchpoint */
5301         pflags = READ_WATCHFLAG;
5302         break;
5303       case hw_access:           /* access watchpoint */
5304         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
5305         break;
5306       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
5307         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
5308         break;
5309       default:                  /* Something weird.  Return error. */
5310         return -1;
5311       }
5312       if (after)                /* Stop after r/w access is completed. */
5313         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
5314     }
5315
5316   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
5317     {
5318       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources */
5319         return -1;              /* fail */
5320       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
5321          If a remove request returns no match, don't error.  */
5322       if (errno == ESRCH && len == 0)
5323         return 0;               /* ignore */
5324       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
5325     }
5326 #endif /* AIX5 */
5327 #endif /* UNIXWARE */
5328   return 0;
5329 }
5330
5331 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
5332    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
5333    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
5334    far.
5335
5336    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
5337    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
5338    TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT.  */
5339
5340 static int
5341 procfs_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int othertype)
5342 {
5343 #ifndef TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS
5344   return 0;
5345 #else
5346   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
5347      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
5348      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
5349      fact that proc_set_watchpoint() calls
5350      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
5351      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
5352      will be generated when the host and target pointer sizes are
5353      different.  */
5354   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
5355   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
5356     return 0;
5357
5358   /* Other tests here???  */
5359
5360   return 1;
5361 #endif
5362 }
5363
5364 /*
5365  * Function: stopped_by_watchpoint
5366  *
5367  * Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint fault,
5368  * else returns zero.
5369  */
5370
5371 int
5372 procfs_stopped_by_watchpoint (ptid_t ptid)
5373 {
5374   procinfo *pi;
5375
5376   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5377                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5378
5379   if (!pi)      /* If no process, then not stopped by watchpoint!  */
5380     return 0;
5381
5382   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5383     {
5384       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
5385         {
5386 #ifdef FLTWATCH
5387           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
5388             return 1;
5389 #endif
5390 #ifdef FLTKWATCH
5391           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
5392             return 1;
5393 #endif
5394         }
5395     }
5396   return 0;
5397 }
5398
5399 /*
5400  * Memory Mappings Functions:
5401  */
5402
5403 /*
5404  * Function: iterate_over_mappings
5405  *
5406  * Call a callback function once for each mapping, passing it the mapping,
5407  * an optional secondary callback function, and some optional opaque data.
5408  * Quit and return the first non-zero value returned from the callback.
5409  *
5410  * Arguments:
5411  *   pi   -- procinfo struct for the process to be mapped.
5412  *   func -- callback function to be called by this iterator.
5413  *   data -- optional opaque data to be passed to the callback function.
5414  *   child_func -- optional secondary function pointer to be passed
5415  *                 to the child function.
5416  *
5417  * Return: First non-zero return value from the callback function,
5418  *         or zero.
5419  */
5420
5421 static int
5422 iterate_over_mappings (procinfo *pi, int (*child_func) (), void *data,
5423                        int (*func) (struct prmap *map,
5424                                     int (*child_func) (),
5425                                     void *data))
5426 {
5427   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
5428   struct prmap *prmaps;
5429   struct prmap *prmap;
5430   int funcstat;
5431   int map_fd;
5432   int nmap;
5433 #ifdef NEW_PROC_API
5434   struct stat sbuf;
5435 #endif
5436
5437   /* Get the number of mappings, allocate space,
5438      and read the mappings into prmaps.  */
5439 #ifdef NEW_PROC_API
5440   /* Open map fd. */
5441   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
5442   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
5443     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
5444
5445   /* Make sure it gets closed again. */
5446   make_cleanup_close (map_fd);
5447
5448   /* Use stat to determine the file size, and compute
5449      the number of prmap_t objects it contains.  */
5450   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
5451     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
5452
5453   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
5454   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5455   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
5456       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
5457     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
5458 #else
5459   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
5460   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
5461     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
5462
5463   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5464   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
5465     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
5466 #endif
5467
5468   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
5469     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
5470       return funcstat;
5471
5472   return 0;
5473 }
5474
5475 /*
5476  * Function: solib_mappings_callback
5477  *
5478  * Calls the supplied callback function once for each mapped address
5479  * space in the process.  The callback function  receives an open
5480  * file descriptor for the file corresponding to that mapped
5481  * address space (if there is one), and the base address of the
5482  * mapped space.  Quit when the callback function returns a
5483  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5484  *
5485  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5486  * or zero.
5487  */
5488
5489 int solib_mappings_callback (struct prmap *map,
5490                              int (*func) (int, CORE_ADDR),
5491                              void *data)
5492 {
5493   procinfo *pi = data;
5494   int fd;
5495
5496 #ifdef NEW_PROC_API
5497   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
5498
5499   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
5500     return -1;          /* sanity */
5501
5502   if (map->pr_mapname[0] == 0)
5503     {
5504       fd = -1;  /* no map file */
5505     }
5506   else
5507     {
5508       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
5509       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
5510       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
5511       /* Note: we don't test the above call for failure;
5512          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5513          no file, so the open may return failure, but that's
5514          not a problem.  */
5515     }
5516 #else
5517   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
5518   /* Note: we don't test the above call for failure;
5519      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5520      no file, so the ioctl may return failure, but that's
5521      not a problem.  */
5522 #endif
5523   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
5524 }
5525
5526 /*
5527  * Function: proc_iterate_over_mappings
5528  *
5529  * Uses the unified "iterate_over_mappings" function
5530  * to implement the exported interface to solib-svr4.c.
5531  *
5532  * Given a pointer to a function, call that function once for every
5533  * mapped address space in the process.  The callback function
5534  * receives an open file descriptor for the file corresponding to
5535  * that mapped address space (if there is one), and the base address
5536  * of the mapped space.  Quit when the callback function returns a
5537  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5538  *
5539  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5540  * or zero.
5541  */
5542
5543 int
5544 proc_iterate_over_mappings (int (*func) (int, CORE_ADDR))
5545 {
5546   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5547
5548   return iterate_over_mappings (pi, func, pi, solib_mappings_callback);
5549 }
5550
5551 /*
5552  * Function: find_memory_regions_callback
5553  *
5554  * Implements the to_find_memory_regions method.
5555  * Calls an external function for each memory region.
5556  * External function will have the signiture:
5557  *
5558  *   int callback (CORE_ADDR vaddr,
5559  *                 unsigned long size,
5560  *                 int read, int write, int execute,
5561  *                 void *data);
5562  *
5563  * Returns the integer value returned by the callback.
5564  */
5565
5566 static int
5567 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
5568                               int (*func) (CORE_ADDR,
5569                                            unsigned long,
5570                                            int, int, int,
5571                                            void *),
5572                               void *data)
5573 {
5574   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
5575                   map->pr_size,
5576                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
5577                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
5578                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
5579                   data);
5580 }
5581
5582 /*
5583  * Function: proc_find_memory_regions
5584  *
5585  * External interface.  Calls a callback function once for each
5586  * mapped memory region in the child process, passing as arguments
5587  *      CORE_ADDR virtual_address,
5588  *      unsigned long size,
5589  *      int read,       TRUE if region is readable by the child
5590  *      int write,      TRUE if region is writable by the child
5591  *      int execute     TRUE if region is executable by the child.
5592  *
5593  * Stops iterating and returns the first non-zero value
5594  * returned by the callback.
5595  */
5596
5597 static int
5598 proc_find_memory_regions (int (*func) (CORE_ADDR,
5599                                        unsigned long,
5600                                        int, int, int,
5601                                        void *),
5602                           void *data)
5603 {
5604   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5605
5606   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5607                                 find_memory_regions_callback);
5608 }
5609
5610 /* Remove the breakpoint that we inserted in __dbx_link().
5611    Does nothing if the breakpoint hasn't been inserted or has already
5612    been removed.  */
5613
5614 static void
5615 remove_dbx_link_breakpoint (void)
5616 {
5617   if (dbx_link_bpt_addr == 0)
5618     return;
5619
5620   if (deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt) != 0)
5621     warning (_("Unable to remove __dbx_link breakpoint."));
5622
5623   dbx_link_bpt_addr = 0;
5624   dbx_link_bpt = NULL;
5625 }
5626
5627 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
5628    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
5629    the symbol was not found.  */
5630
5631 static CORE_ADDR
5632 dbx_link_addr (bfd *abfd)
5633 {
5634   long storage_needed;
5635   asymbol **symbol_table;
5636   long number_of_symbols;
5637   long i;
5638
5639   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
5640   if (storage_needed <= 0)
5641     return 0;
5642
5643   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
5644   make_cleanup (xfree, symbol_table);
5645
5646   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
5647
5648   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
5649     {
5650       asymbol *sym = symbol_table[i];
5651
5652       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
5653           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
5654         return (sym->value + sym->section->vma);
5655     }
5656
5657   /* Symbol not found, return NULL.  */
5658   return 0;
5659 }
5660
5661 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
5662    named __dbx_link(). If found, then insert a breakpoint at this location,
5663    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
5664
5665 static int
5666 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
5667 {
5668   bfd *abfd;
5669   long storage_needed;
5670   CORE_ADDR sym_addr;
5671
5672   abfd = bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
5673   if (abfd == NULL)
5674     {
5675       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
5676       return 0;
5677     }
5678
5679   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
5680     {
5681       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
5682          symbol in it.  */
5683       bfd_close (abfd);
5684       return 0;
5685     }
5686
5687   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
5688   if (sym_addr != 0)
5689     {
5690       /* Insert the breakpoint.  */
5691       dbx_link_bpt_addr = sym_addr;
5692       dbx_link_bpt = deprecated_insert_raw_breakpoint (sym_addr);
5693       if (dbx_link_bpt == NULL)
5694         {
5695           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
5696           bfd_close (abfd);
5697           return 0;
5698         }
5699       bfd_close (abfd);
5700       return 1;
5701     }
5702
5703   bfd_close (abfd);
5704   return 0;
5705
5706
5707 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
5708    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
5709    zero otherwise.  */
5710
5711 static int
5712 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
5713                                int (*child_func) (),
5714                                void *data)
5715 {     
5716   procinfo *pi = (procinfo *) data;
5717         
5718   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
5719      only look for it if the region is a text one.  */
5720   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
5721     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
5722  
5723   return 0;
5724 }           
5725
5726 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
5727    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
5728    otherwise.  */
5729
5730 static int
5731 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
5732 {
5733   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
5734 }
5735
5736 /*
5737  * Function: mappingflags
5738  *
5739  * Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.
5740  */
5741
5742 static char *
5743 mappingflags (long flags)
5744 {
5745   static char asciiflags[8];
5746
5747   strcpy (asciiflags, "-------");
5748 #if defined (MA_PHYS)
5749   if (flags & MA_PHYS)
5750     asciiflags[0] = 'd';
5751 #endif
5752   if (flags & MA_STACK)
5753     asciiflags[1] = 's';
5754   if (flags & MA_BREAK)
5755     asciiflags[2] = 'b';
5756   if (flags & MA_SHARED)
5757     asciiflags[3] = 's';
5758   if (flags & MA_READ)
5759     asciiflags[4] = 'r';
5760   if (flags & MA_WRITE)
5761     asciiflags[5] = 'w';
5762   if (flags & MA_EXEC)
5763     asciiflags[6] = 'x';
5764   return (asciiflags);
5765 }
5766
5767 /*
5768  * Function: info_mappings_callback
5769  *
5770  * Callback function, does the actual work for 'info proc mappings'.
5771  */
5772
5773 static int
5774 info_mappings_callback (struct prmap *map, int (*ignore) (), void *unused)
5775 {
5776   char *data_fmt_string;
5777
5778   if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) == 32)
5779     data_fmt_string   = "\t%#10lx %#10lx %#10x %#10x %7s\n";
5780   else
5781     data_fmt_string   = "  %#18lx %#18lx %#10x %#10x %7s\n";
5782
5783   printf_filtered (data_fmt_string,
5784                    (unsigned long) map->pr_vaddr,
5785                    (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5786                    map->pr_size,
5787 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5788                    (unsigned int) map->pr_offset,
5789 #else
5790                    map->pr_off,
5791 #endif
5792                    mappingflags (map->pr_mflags));
5793
5794   return 0;
5795 }
5796
5797 /*
5798  * Function: info_proc_mappings
5799  *
5800  * Implement the "info proc mappings" subcommand.
5801  */
5802
5803 static void
5804 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5805 {
5806   char *header_fmt_string;
5807
5808   if (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 32)
5809     header_fmt_string = "\t%10s %10s %10s %10s %7s\n";
5810   else
5811     header_fmt_string = "  %18s %18s %10s %10s %7s\n";
5812
5813   if (summary)
5814     return;     /* No output for summary mode. */
5815
5816   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5817   printf_filtered (header_fmt_string,
5818                    "Start Addr",
5819                    "  End Addr",
5820                    "      Size",
5821                    "    Offset",
5822                    "Flags");
5823
5824   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5825   printf_filtered ("\n");
5826 }
5827
5828 /*
5829  * Function: info_proc_cmd
5830  *
5831  * Implement the "info proc" command.
5832  */
5833
5834 static void
5835 info_proc_cmd (char *args, int from_tty)
5836 {
5837   struct cleanup *old_chain;
5838   procinfo *process  = NULL;
5839   procinfo *thread   = NULL;
5840   char    **argv     = NULL;
5841   char     *tmp      = NULL;
5842   int       pid      = 0;
5843   int       tid      = 0;
5844   int       mappings = 0;
5845
5846   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5847   if (args)
5848     {
5849       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
5850         nomem (0);
5851       else
5852         make_cleanup_freeargv (argv);
5853     }
5854   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5855     {
5856       if (isdigit (argv[0][0]))
5857         {
5858           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5859           if (*tmp == '/')
5860             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5861         }
5862       else if (argv[0][0] == '/')
5863         {
5864           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5865         }
5866       else if (strncmp (argv[0], "mappings", strlen (argv[0])) == 0)
5867         {
5868           mappings = 1;
5869         }
5870       else
5871         {
5872           /* [...] */
5873         }
5874       argv++;
5875     }
5876   if (pid == 0)
5877     pid = PIDGET (inferior_ptid);
5878   if (pid == 0)
5879     error (_("No current process: you must name one."));
5880   else
5881     {
5882       /* Have pid, will travel.
5883          First see if it's a process we're already debugging. */
5884       process = find_procinfo (pid, 0);
5885        if (process == NULL)
5886          {
5887            /* No.  So open a procinfo for it, but
5888               remember to close it again when finished.  */
5889            process = create_procinfo (pid, 0);
5890            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5891            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5892              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5893          }
5894     }
5895   if (tid != 0)
5896     thread = create_procinfo (pid, tid);
5897
5898   if (process)
5899     {
5900       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5901       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5902       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5903         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5904       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5905         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5906                          proc_get_nthreads (process));
5907     }
5908   if (thread)
5909     {
5910       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5911       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5912       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5913         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5914     }
5915
5916   if (mappings)
5917     {
5918       info_proc_mappings (process, 0);
5919     }
5920
5921   do_cleanups (old_chain);
5922 }
5923
5924 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5925    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5926
5927    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5928    will be updated. Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5929
5930    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled. Otherwise, they
5931    will be disabled.  */
5932
5933 static void
5934 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5935                       int mode, int from_tty)
5936 {
5937   sysset_t *sysset;
5938   
5939   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5940     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5941   else
5942     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5943
5944   if (sysset == NULL)
5945     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5946
5947   if (mode == FLAG_SET)
5948     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5949   else
5950     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5951
5952   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5953     {
5954       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5955         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5956     }
5957   else
5958     {
5959       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5960         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5961     }
5962 }
5963
5964 static void
5965 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5966 {
5967   procinfo *pi;
5968
5969   if (PIDGET (inferior_ptid) <= 0)
5970     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5971
5972   if (args == NULL || args[0] == 0)
5973     error_no_arg (_("system call to trace"));
5974
5975   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5976   if (isdigit (args[0]))
5977     {
5978       const int syscallnum = atoi (args);
5979
5980       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5981     }
5982 }
5983
5984 static void
5985 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5986 {
5987   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
5988 }
5989
5990 static void
5991 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5992 {
5993   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
5994 }
5995
5996 static void
5997 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5998 {
5999   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
6000 }
6001
6002 static void
6003 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
6004 {
6005   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
6006 }
6007
6008
6009 void
6010 _initialize_procfs (void)
6011 {
6012   init_procfs_ops ();
6013   add_target (&procfs_ops);
6014   add_info ("proc", info_proc_cmd, _("\
6015 Show /proc process information about any running process.\n\
6016 Specify process id, or use the program being debugged by default.\n\
6017 Specify keyword 'mappings' for detailed info on memory mappings."));
6018   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
6019            _("Give a trace of entries into the syscall."));
6020   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
6021            _("Give a trace of exits from the syscall."));
6022   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
6023            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
6024   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
6025            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
6026 }
6027
6028 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
6029
6030
6031
6032 /* miscellaneous stubs:                                             */
6033 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by    */
6034 /* the solaris threads implementation, which I will chase down     */
6035 /* later.        */
6036
6037 /*
6038  * Return a pid for which we guarantee
6039  * we will be able to find a 'live' procinfo.
6040  */
6041
6042 ptid_t
6043 procfs_first_available (void)
6044 {
6045   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
6046 }
6047
6048 static int
6049 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
6050 {
6051   if (info->stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
6052       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
6053     return 1;
6054
6055   return 0;
6056 }
6057
6058 static enum target_signal
6059 find_stop_signal (void)
6060 {
6061   struct thread_info *info =
6062     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
6063
6064   if (info)
6065     return info->stop_signal;
6066   else
6067     return TARGET_SIGNAL_0;
6068 }
6069
6070 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
6071 #if defined (UNIXWARE) || defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
6072 /* gcore only implemented on solaris and unixware (so far) */
6073
6074 static char *
6075 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
6076                             char *note_data, int *note_size,
6077                             enum target_signal stop_signal)
6078 {
6079   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
6080   gdb_gregset_t gregs;
6081   gdb_fpregset_t fpregs;
6082   unsigned long merged_pid;
6083
6084   merged_pid = TIDGET (ptid) << 16 | PIDGET (ptid);
6085
6086   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
6087 #if defined (UNIXWARE)
6088   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
6089                                                 note_data,
6090                                                 note_size,
6091                                                 merged_pid,
6092                                                 stop_signal,
6093                                                 &gregs);
6094 #else
6095   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
6096                                                note_data,
6097                                                note_size,
6098                                                merged_pid,
6099                                                stop_signal,
6100                                                &gregs);
6101 #endif
6102   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
6103   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
6104                                               note_data,
6105                                               note_size,
6106                                               &fpregs,
6107                                               sizeof (fpregs));
6108   return note_data;
6109 }
6110
6111 struct procfs_corefile_thread_data {
6112   bfd *obfd;
6113   char *note_data;
6114   int *note_size;
6115   enum target_signal stop_signal;
6116 };
6117
6118 static int
6119 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
6120 {
6121   struct procfs_corefile_thread_data *args = data;
6122
6123   if (pi != NULL)
6124     {
6125       ptid_t saved_ptid = inferior_ptid;
6126       inferior_ptid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
6127       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, inferior_ptid,
6128                                                     args->note_data,
6129                                                     args->note_size,
6130                                                     args->stop_signal);
6131       inferior_ptid = saved_ptid;
6132     }
6133   return 0;
6134 }
6135
6136 static char *
6137 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6138 {
6139   struct cleanup *old_chain;
6140   gdb_gregset_t gregs;
6141   gdb_fpregset_t fpregs;
6142   char fname[16] = {'\0'};
6143   char psargs[80] = {'\0'};
6144   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
6145   char *note_data = NULL;
6146   char *inf_args;
6147   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
6148   char *auxv;
6149   int auxv_len;
6150
6151   if (get_exec_file (0))
6152     {
6153       strncpy (fname, strrchr (get_exec_file (0), '/') + 1, sizeof (fname));
6154       strncpy (psargs, get_exec_file (0),
6155                sizeof (psargs));
6156
6157       inf_args = get_inferior_args ();
6158       if (inf_args && *inf_args &&
6159           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
6160         {
6161           strncat (psargs, " ",
6162                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6163           strncat (psargs, inf_args,
6164                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6165         }
6166     }
6167
6168   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
6169                                                note_data,
6170                                                note_size,
6171                                                fname,
6172                                                psargs);
6173
6174 #ifdef UNIXWARE
6175   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
6176   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
6177                                      PIDGET (inferior_ptid),
6178                                      stop_signal, &gregs);
6179 #endif
6180
6181   thread_args.obfd = obfd;
6182   thread_args.note_data = note_data;
6183   thread_args.note_size = note_size;
6184   thread_args.stop_signal = find_stop_signal ();
6185   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback, &thread_args);
6186
6187   /* There should be always at least one thread.  */
6188   gdb_assert (thread_args.note_data != note_data);
6189   note_data = thread_args.note_data;
6190
6191   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
6192                                 NULL, &auxv);
6193   if (auxv_len > 0)
6194     {
6195       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
6196                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
6197       xfree (auxv);
6198     }
6199
6200   make_cleanup (xfree, note_data);
6201   return note_data;
6202 }
6203 #else /* !(Solaris or Unixware) */
6204 static char *
6205 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6206 {
6207   error (_("gcore not implemented for this host."));
6208   return NULL;  /* lint */
6209 }
6210 #endif /* Solaris or Unixware */
6211 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */