* gregset.h (struct regcache): Add forward declaration.
[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
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 2 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, write to the Free Software Foundation,
23 Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "inferior.h"
28 #include "target.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "gdbthread.h"
33 #include "regcache.h"
34
35 #if defined (NEW_PROC_API)
36 #define _STRUCTURED_PROC 1      /* Should be done by configure script. */
37 #endif
38
39 #include <sys/procfs.h>
40 #ifdef HAVE_SYS_FAULT_H
41 #include <sys/fault.h>
42 #endif
43 #ifdef HAVE_SYS_SYSCALL_H
44 #include <sys/syscall.h>
45 #endif
46 #include <sys/errno.h>
47 #include "gdb_wait.h"
48 #include <signal.h>
49 #include <ctype.h>
50 #include "gdb_string.h"
51 #include "gdb_assert.h"
52 #include "inflow.h"
53 #include "auxv.h"
54
55 /*
56  * PROCFS.C
57  *
58  * This module provides the interface between GDB and the
59  * /proc file system, which is used on many versions of Unix
60  * as a means for debuggers to control other processes.
61  * Examples of the systems that use this interface are:
62  *   Irix
63  *   Solaris
64  *   OSF
65  *   Unixware
66  *   AIX5
67  *
68  * /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
69  * that represents the process you wish to interact with, and
70  * perform operations on that "file" in order to examine or change
71  * the state of the other process.
72  *
73  * The most important thing to know about /proc and this module
74  * is that there are two very different interfaces to /proc:
75  *   One that uses the ioctl system call, and
76  *   another that uses read and write system calls.
77  * This module has to support both /proc interfaces.  This means
78  * that there are two different ways of doing every basic operation.
79  *
80  * In order to keep most of the code simple and clean, I have
81  * defined an interface "layer" which hides all these system calls.
82  * An ifdef (NEW_PROC_API) determines which interface we are using,
83  * and most or all occurrances of this ifdef should be confined to
84  * this interface layer.
85  */
86
87
88 /* Determine which /proc API we are using:
89    The ioctl API defines PIOCSTATUS, while
90    the read/write (multiple fd) API never does.  */
91
92 #ifdef NEW_PROC_API
93 #include <sys/types.h>
94 #include "gdb_dirent.h" /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
95 #endif
96
97 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
98 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
99 #include "gdb_stat.h"   /* for struct stat */
100
101 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
102    files, because it redefines various system calls using macros.
103    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
104
105 #include "proc-utils.h"
106
107 /* Prototypes for supply_gregset etc. */
108 #include "gregset.h"
109
110 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
111
112 /*
113  * This module defines the GDB target vector and its methods.
114  */
115
116 static void procfs_open (char *, int);
117 static void procfs_attach (char *, int);
118 static void procfs_detach (char *, int);
119 static void procfs_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
120 static int procfs_can_run (void);
121 static void procfs_stop (void);
122 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
123 static void procfs_fetch_registers (int);
124 static void procfs_store_registers (int);
125 static void procfs_notice_signals (ptid_t);
126 static void procfs_prepare_to_store (void);
127 static void procfs_kill_inferior (void);
128 static void procfs_mourn_inferior (void);
129 static void procfs_create_inferior (char *, char *, char **, int);
130 static ptid_t procfs_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
131 static int procfs_xfer_memory (CORE_ADDR, char *, int, int,
132                                struct mem_attrib *attrib,
133                                struct target_ops *);
134 static LONGEST procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops,
135                                     enum target_object object,
136                                     const char *annex,
137                                     void *readbuf, const void *writebuf,
138                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
139
140 static int procfs_thread_alive (ptid_t);
141
142 void procfs_find_new_threads (void);
143 char *procfs_pid_to_str (ptid_t);
144
145 static int proc_find_memory_regions (int (*) (CORE_ADDR,
146                                               unsigned long,
147                                               int, int, int,
148                                               void *),
149                                      void *);
150
151 static char * procfs_make_note_section (bfd *, int *);
152
153 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
154
155 struct target_ops procfs_ops;           /* the target vector */
156
157 static void
158 init_procfs_ops (void)
159 {
160   procfs_ops.to_shortname           = "procfs";
161   procfs_ops.to_longname            = "Unix /proc child process";
162   procfs_ops.to_doc                 =
163     "Unix /proc child process (started by the \"run\" command).";
164   procfs_ops.to_open                = procfs_open;
165   procfs_ops.to_can_run             = procfs_can_run;
166   procfs_ops.to_create_inferior     = procfs_create_inferior;
167   procfs_ops.to_kill                = procfs_kill_inferior;
168   procfs_ops.to_mourn_inferior      = procfs_mourn_inferior;
169   procfs_ops.to_attach              = procfs_attach;
170   procfs_ops.to_detach              = procfs_detach;
171   procfs_ops.to_wait                = procfs_wait;
172   procfs_ops.to_resume              = procfs_resume;
173   procfs_ops.to_prepare_to_store    = procfs_prepare_to_store;
174   procfs_ops.to_fetch_registers     = procfs_fetch_registers;
175   procfs_ops.to_store_registers     = procfs_store_registers;
176   procfs_ops.to_xfer_partial        = procfs_xfer_partial;
177   procfs_ops.deprecated_xfer_memory = procfs_xfer_memory;
178   procfs_ops.to_insert_breakpoint   =  memory_insert_breakpoint;
179   procfs_ops.to_remove_breakpoint   =  memory_remove_breakpoint;
180   procfs_ops.to_notice_signals      = procfs_notice_signals;
181   procfs_ops.to_files_info          = procfs_files_info;
182   procfs_ops.to_stop                = procfs_stop;
183
184   procfs_ops.to_terminal_init       = terminal_init_inferior;
185   procfs_ops.to_terminal_inferior   = terminal_inferior;
186   procfs_ops.to_terminal_ours_for_output = terminal_ours_for_output;
187   procfs_ops.to_terminal_ours       = terminal_ours;
188   procfs_ops.to_terminal_save_ours  = terminal_save_ours;
189   procfs_ops.to_terminal_info       = child_terminal_info;
190
191   procfs_ops.to_find_new_threads    = procfs_find_new_threads;
192   procfs_ops.to_thread_alive        = procfs_thread_alive;
193   procfs_ops.to_pid_to_str          = procfs_pid_to_str;
194
195   procfs_ops.to_has_all_memory      = 1;
196   procfs_ops.to_has_memory          = 1;
197   procfs_ops.to_has_execution       = 1;
198   procfs_ops.to_has_stack           = 1;
199   procfs_ops.to_has_registers       = 1;
200   procfs_ops.to_stratum             = process_stratum;
201   procfs_ops.to_has_thread_control  = tc_schedlock;
202   procfs_ops.to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
203   procfs_ops.to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
204   procfs_ops.to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
205   procfs_ops.to_magic               = OPS_MAGIC;
206 }
207
208 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
209
210 /*
211  * World Unification:
212  *
213  * Put any typedefs, defines etc. here that are required for
214  * the unification of code that handles different versions of /proc.
215  */
216
217 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
218 #ifdef WA_READ
219      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
220             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
221             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
222             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
223      };
224 #endif
225 #else                           /* Irix method for watchpoints */
226      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
227             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
228             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
229             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
230      };
231 #endif
232
233 /* gdb_sigset_t */
234 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
235 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
236 #else
237 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
238 #endif
239
240 /* sigaction */
241 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
242 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
243 #else
244 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
245 #endif
246
247 /* siginfo */
248 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
249 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
250 #else
251 typedef struct siginfo gdb_siginfo_t;
252 #endif
253
254 /* gdb_premptysysset */
255 #ifdef premptysysset
256 #define gdb_premptysysset premptysysset
257 #else
258 #define gdb_premptysysset premptyset
259 #endif
260
261 /* praddsysset */
262 #ifdef praddsysset
263 #define gdb_praddsysset praddsysset
264 #else
265 #define gdb_praddsysset praddset
266 #endif
267
268 /* prdelsysset */
269 #ifdef prdelsysset
270 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
271 #else
272 #define gdb_prdelsysset prdelset
273 #endif
274
275 /* prissyssetmember */
276 #ifdef prissyssetmember
277 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
278 #else
279 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
280 #endif
281
282 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
283    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
284    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
285    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
286    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
287    there's no nice table that one can #include to get all of the
288    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
289    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
290    change over the lifetime of the process.  But each process could
291    (in theory) have different syscall numbers.
292 */
293 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
294 #define DYNAMIC_SYSCALLS
295 #endif
296
297
298
299 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
300
301      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
302
303 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
304    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
305    for each process, and since GDB currently can debug only one
306    process at a time, that means there should be only one procinfo.
307    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
308    single process procinfo.
309
310    However, against the day when GDB may debug more than one process,
311    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
312    more than one member), and many functions will have a pointer to a
313    procinfo as an argument.
314
315    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
316    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
317    information about any random process without interfering with the
318    inferior's procinfo information. */
319
320 #ifdef NEW_PROC_API
321 /* format strings for /proc paths */
322 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
323 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
324 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
325 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
326 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
327 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
328 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
329 # endif
330 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
331 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
332 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
333 #else /* ! NEW_PROC_API */
334 /* format strings for /proc paths */
335 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
336 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
337 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
338 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
339 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
340 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
341 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
342 # endif
343 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
344 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
345 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
346 #endif /* NEW_PROC_API */
347
348 typedef struct procinfo {
349   struct procinfo *next;
350   int pid;                      /* Process ID    */
351   int tid;                      /* Thread/LWP id */
352
353   /* process state */
354   int was_stopped;
355   int ignore_next_sigstop;
356
357   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
358      several different fd's, depending on the version of /proc
359      (old ioctl or new read/write).  */
360
361   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
362   /*
363    * The next three file descriptors are actually only needed in the
364    * read/write, multiple-file-descriptor implemenation (NEW_PROC_API).
365    * However, to avoid a bunch of #ifdefs in the code, we will use
366    * them uniformly by (in the case of the ioctl single-file-descriptor
367    * implementation) filling them with copies of the control fd.
368    */
369   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
370   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
371
372   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
373
374   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
375   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
376   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
377   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
378   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
379
380   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
381
382 #ifndef NEW_PROC_API
383   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
384 #endif
385
386 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
387   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
388   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
389 #endif
390
391   struct procinfo *thread_list;
392
393   int status_valid : 1;
394   int gregs_valid  : 1;
395   int fpregs_valid : 1;
396   int threads_valid: 1;
397 } procinfo;
398
399 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
400
401 /* Function prototypes for procinfo module: */
402
403 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
404 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
405 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
406 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
407 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
408 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
409 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
410 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
411 static int sysset_t_size (procinfo *p);
412 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
413 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
414 static void load_syscalls (procinfo *pi);
415 static void free_syscalls (procinfo *pi);
416 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
417 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
418
419 /* The head of the procinfo list: */
420 static procinfo * procinfo_list;
421
422 /*
423  * Function: find_procinfo
424  *
425  * Search the procinfo list.
426  *
427  * Returns: pointer to procinfo, or NULL if not found.
428  */
429
430 static procinfo *
431 find_procinfo (int pid, int tid)
432 {
433   procinfo *pi;
434
435   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
436     if (pi->pid == pid)
437       break;
438
439   if (pi)
440     if (tid)
441       {
442         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
443            thread_list, we want to find whatever threads are already
444            here.  This means that in general it is the caller's
445            responsibility to check threads_valid and update before
446            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
447            thread. */
448
449         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
450           if (pi->tid == tid)
451             break;
452       }
453
454   return pi;
455 }
456
457 /*
458  * Function: find_procinfo_or_die
459  *
460  * Calls find_procinfo, but errors on failure.
461  */
462
463 static procinfo *
464 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
465 {
466   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
467
468   if (pi == NULL)
469     {
470       if (tid)
471         error (_("procfs: couldn't find pid %d (kernel thread %d) in procinfo list."),
472                pid, tid);
473       else
474         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
475     }
476   return pi;
477 }
478
479 /* open_with_retry() is a wrapper for open().  The appropriate
480    open() call is attempted; if unsuccessful, it will be retried as
481    many times as needed for the EAGAIN and EINTR conditions.
482
483    For other conditions, open_with_retry() will retry the open() a
484    limited number of times.  In addition, a short sleep is imposed
485    prior to retrying the open().  The reason for this sleep is to give
486    the kernel a chance to catch up and create the file in question in
487    the event that GDB "wins" the race to open a file before the kernel
488    has created it.  */
489
490 static int
491 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
492 {
493   int retries_remaining, status;
494
495   retries_remaining = 2;
496
497   while (1)
498     {
499       status = open (pathname, flags);
500
501       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
502         break;
503       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
504         {
505           retries_remaining--;
506           sleep (1);
507         }
508     }
509
510   return status;
511 }
512
513 /*
514  * Function: open_procinfo_files
515  *
516  * Open the file descriptor for the process or LWP.
517  * ifdef NEW_PROC_API, we only open the control file descriptor;
518  * the others are opened lazily as needed.
519  * else (if not NEW_PROC_API), there is only one real
520  * file descriptor, but we keep multiple copies of it so that
521  * the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
522  *
523  * Return: file descriptor, or zero for failure.
524  */
525
526 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
527
528 static int
529 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
530 {
531 #ifdef NEW_PROC_API
532   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
533 #endif
534   int  fd;
535
536   /*
537    * This function is getting ALMOST long enough to break up into several.
538    * Here is some rationale:
539    *
540    * NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7, Unixware):
541    *   There are several file descriptors that may need to be open
542    *   for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
543    *     - control       (ctl)    write-only    change the state
544    *     - status        (status) read-only     query the state
545    *     - address space (as)     read/write    access memory
546    *     - map           (map)    read-only     virtual addr map
547    *   Most of these are opened lazily as they are needed.
548    *   The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
549    *   different from those of a first-class process:
550    *     Pathnames for a process (<proc-id>):
551    *       /proc/<proc-id>/ctl
552    *       /proc/<proc-id>/status
553    *       /proc/<proc-id>/as
554    *       /proc/<proc-id>/map
555    *     Pathnames for an LWP (lwp-id):
556    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
557    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
558    *   An LWP has no map or address space file descriptor, since
559    *   the memory map and address space are shared by all LWPs.
560    *
561    * Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
562    *   There is only one file descriptor for each process or LWP.
563    *   For convenience, we copy the same file descriptor into all
564    *   three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
565    *   as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
566    *   doesn't need any #ifdef's.
567    *     Pathname for all:
568    *       /proc/<proc-id>
569    *
570    *   Solaris 2.5 LWP's:
571    *     Each LWP has an independent file descriptor, but these
572    *     are not obtained via the 'open' system call like the rest:
573    *     instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
574    *     to the file descriptor of the parent process.
575    *
576    *   OSF threads:
577    *     These do not even have their own independent file descriptor.
578    *     All operations are carried out on the file descriptor of the
579    *     parent process.  Therefore we just call open again for each
580    *     thread, getting a new handle for the same 'file'.
581    */
582
583 #ifdef NEW_PROC_API
584   /*
585    * In this case, there are several different file descriptors that
586    * we might be asked to open.  The control file descriptor will be
587    * opened early, but the others will be opened lazily as they are
588    * needed.
589    */
590
591   strcpy (tmp, pi->pathname);
592   switch (which) {      /* which file descriptor to open? */
593   case FD_CTL:
594     if (pi->tid)
595       strcat (tmp, "/lwpctl");
596     else
597       strcat (tmp, "/ctl");
598     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
599     if (fd <= 0)
600       return 0;         /* fail */
601     pi->ctl_fd = fd;
602     break;
603   case FD_AS:
604     if (pi->tid)
605       return 0;         /* there is no 'as' file descriptor for an lwp */
606     strcat (tmp, "/as");
607     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
608     if (fd <= 0)
609       return 0;         /* fail */
610     pi->as_fd = fd;
611     break;
612   case FD_STATUS:
613     if (pi->tid)
614       strcat (tmp, "/lwpstatus");
615     else
616       strcat (tmp, "/status");
617     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
618     if (fd <= 0)
619       return 0;         /* fail */
620     pi->status_fd = fd;
621     break;
622   default:
623     return 0;           /* unknown file descriptor */
624   }
625 #else  /* not NEW_PROC_API */
626   /*
627    * In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
628    * (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
629    * the process can actually be opened by an 'open' system call.
630    * The ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call
631    * on the process's file descriptor.
632    *
633    * For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
634    * into all of the fields occupied by the several file descriptors
635    * of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
636    * them can be written without ifdefs.
637    */
638
639
640 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
641   /* Only one FD; just open it. */
642   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) == 0)
643     return 0;
644 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other? */
645   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
646     {
647       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
648       if (fd <= 0)
649         return 0;       /* fail */
650     }
651   else                  /* LWP thread procinfo */
652     {
653 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
654       procinfo *process;
655       int lwpid = pi->tid;
656
657       /* Find the procinfo for the entire process. */
658       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
659         return 0;       /* fail */
660
661       /* Now obtain the file descriptor for the LWP. */
662       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) <= 0)
663         return 0;       /* fail */
664 #else                   /* Irix, other? */
665       return 0;         /* Don't know how to open threads */
666 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
667     }
668 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
669   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
670 #endif  /* NEW_PROC_API */
671
672   return 1;             /* success */
673 }
674
675 /*
676  * Function: create_procinfo
677  *
678  * Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
679  * (First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?)
680  *
681  * Return: pointer to new procinfo struct.
682  */
683
684 static procinfo *
685 create_procinfo (int pid, int tid)
686 {
687   procinfo *pi, *parent;
688
689   if ((pi = find_procinfo (pid, tid)))
690     return pi;                  /* Already exists, nothing to do. */
691
692   /* find parent before doing malloc, to save having to cleanup */
693   if (tid != 0)
694     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
695                                                    create it if it
696                                                    doesn't exist yet? */
697
698   pi = (procinfo *) xmalloc (sizeof (procinfo));
699   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
700   pi->pid = pid;
701   pi->tid = tid;
702
703 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
704   load_syscalls (pi);
705 #endif
706
707   pi->saved_entryset = sysset_t_alloc (pi);
708   pi->saved_exitset = sysset_t_alloc (pi);
709
710   /* Chain into list.  */
711   if (tid == 0)
712     {
713       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
714       pi->next = procinfo_list;
715       procinfo_list = pi;
716     }
717   else
718     {
719 #ifdef NEW_PROC_API
720       sprintf (pi->pathname, "/proc/%05d/lwp/%d", pid, tid);
721 #else
722       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
723 #endif
724       pi->next = parent->thread_list;
725       parent->thread_list = pi;
726     }
727   return pi;
728 }
729
730 /*
731  * Function: close_procinfo_files
732  *
733  * Close all file descriptors associated with the procinfo
734  */
735
736 static void
737 close_procinfo_files (procinfo *pi)
738 {
739   if (pi->ctl_fd > 0)
740     close (pi->ctl_fd);
741 #ifdef NEW_PROC_API
742   if (pi->as_fd > 0)
743     close (pi->as_fd);
744   if (pi->status_fd > 0)
745     close (pi->status_fd);
746 #endif
747   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
748 }
749
750 /*
751  * Function: destroy_procinfo
752  *
753  * Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.
754  */
755
756 static void
757 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
758 {
759   procinfo *ptr;
760
761   /* Step one: unlink the procinfo from its list */
762   if (pi == *list)
763     *list = pi->next;
764   else
765     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
766       if (ptr->next == pi)
767         {
768           ptr->next =  pi->next;
769           break;
770         }
771
772   /* Step two: close any open file descriptors */
773   close_procinfo_files (pi);
774
775   /* Step three: free the memory. */
776 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
777   free_syscalls (pi);
778 #endif
779   xfree (pi->saved_entryset);
780   xfree (pi->saved_exitset);
781   xfree (pi);
782 }
783
784 static void
785 destroy_procinfo (procinfo *pi)
786 {
787   procinfo *tmp;
788
789   if (pi->tid != 0)     /* destroy a thread procinfo */
790     {
791       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* find the parent process */
792       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
793     }
794   else                  /* destroy a process procinfo and all its threads */
795     {
796       /* First destroy the children, if any; */
797       while (pi->thread_list != NULL)
798         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
799       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
800       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
801     }
802 }
803
804 static void
805 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
806 {
807   destroy_procinfo (pi);
808 }
809
810 enum { NOKILL, KILL };
811
812 /*
813  * Function: dead_procinfo
814  *
815  * To be called on a non_recoverable error for a procinfo.
816  * Prints error messages, optionally sends a SIGKILL to the process,
817  * then destroys the data structure.
818  */
819
820 static void
821 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
822 {
823   char procfile[80];
824
825   if (pi->pathname)
826     {
827       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
828     }
829   else
830     {
831       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
832       print_sys_errmsg (procfile, errno);
833     }
834   if (kill_p == KILL)
835     kill (pi->pid, SIGKILL);
836
837   destroy_procinfo (pi);
838   error ((msg));
839 }
840
841 /*
842  * Function: sysset_t_size
843  *
844  * Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
845  * is just sizeof (syset_t), but in the case of Monterey/64, the actual
846  * size of sysset_t isn't known until runtime.
847  */
848
849 static int
850 sysset_t_size (procinfo * pi)
851 {
852 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
853   return sizeof (sysset_t);
854 #else
855   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
856     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
857                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
858 #endif
859 }
860
861 /* Function: sysset_t_alloc
862
863    Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
864
865 static sysset_t *
866 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
867 {
868   sysset_t *ret;
869   int size = sysset_t_size (pi);
870   ret = xmalloc (size);
871 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
872   ret->pr_size = (pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
873                  / (8 * sizeof (uint64_t));
874 #endif
875   return ret;
876 }
877
878 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
879
880 /* Function: load_syscalls
881
882    Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
883    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
884    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
885    names for these numbers will be left as NULL.) */
886
887 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
888 #define MAX_SYSCALLS 65536
889
890 static void
891 load_syscalls (procinfo *pi)
892 {
893   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
894   int sysent_fd;
895   prsysent_t header;
896   prsyscall_t *syscalls;
897   int i, size, maxcall;
898
899   pi->num_syscalls = 0;
900   pi->syscall_names = 0;
901
902   /* Open the file descriptor for the sysent file */
903   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
904   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
905   if (sysent_fd < 0)
906     {
907       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
908     }
909
910   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
911   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
912     {
913       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
914     }
915
916   if (header.pr_nsyscalls == 0)
917     {
918       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"), pi->pid);
919     }
920
921   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
922   syscalls = xmalloc (size);
923
924   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
925     {
926       xfree (syscalls);
927       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
928     }
929
930   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
931      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
932      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
933      call numbers may be skipped.) */
934
935   maxcall = syscalls[0].pr_number;
936
937   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
938     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
939         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
940         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
941       maxcall = syscalls[i].pr_number;
942
943   pi->num_syscalls = maxcall+1;
944   pi->syscall_names = xmalloc (pi->num_syscalls * sizeof (char *));
945
946   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
947     pi->syscall_names[i] = NULL;
948
949   /* Read the syscall names in */
950   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
951     {
952       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
953       int nread;
954       int callnum;
955
956       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
957           || syscalls[i].pr_number < 0
958           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
959           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
960                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
961         continue;
962
963       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
964       if (nread <= 0)
965         continue;
966
967       callnum = syscalls[i].pr_number;
968
969       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
970         {
971           /* FIXME: Generate warning */
972           continue;
973         }
974
975       namebuf[nread-1] = '\0';
976       size = strlen (namebuf) + 1;
977       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
978       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
979       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
980     }
981
982   close (sysent_fd);
983   xfree (syscalls);
984 }
985
986 /* Function: free_syscalls
987
988    Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
989    structure.  */
990
991 static void
992 free_syscalls (procinfo *pi)
993 {
994   if (pi->syscall_names)
995     {
996       int i;
997
998       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
999         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
1000           xfree (pi->syscall_names[i]);
1001
1002       xfree (pi->syscall_names);
1003       pi->syscall_names = 0;
1004     }
1005 }
1006
1007 /* Function: find_syscall
1008
1009    Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
1010    If no match is found, return -1.  */
1011
1012 static int
1013 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
1014 {
1015   int i;
1016   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
1017     {
1018       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
1019         return i;
1020     }
1021   return -1;
1022 }
1023 #endif
1024
1025 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
1026
1027 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1028
1029 /*
1030  * This "module" is the interface layer between the /proc system API
1031  * and the gdb target vector functions.  This layer consists of
1032  * access functions that encapsulate each of the basic operations
1033  * that we need to use from the /proc API.
1034  *
1035  * The main motivation for this layer is to hide the fact that
1036  * there are two very different implementations of the /proc API.
1037  * Rather than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1038  * functions, we do our best to hide them all in here.
1039  */
1040
1041 int proc_get_status (procinfo * pi);
1042 long proc_flags (procinfo * pi);
1043 int proc_why (procinfo * pi);
1044 int proc_what (procinfo * pi);
1045 int proc_set_run_on_last_close (procinfo * pi);
1046 int proc_unset_run_on_last_close (procinfo * pi);
1047 int proc_set_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1048 int proc_unset_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1049 int proc_set_async (procinfo * pi);
1050 int proc_unset_async (procinfo * pi);
1051 int proc_stop_process (procinfo * pi);
1052 int proc_trace_signal (procinfo * pi, int signo);
1053 int proc_ignore_signal (procinfo * pi, int signo);
1054 int proc_clear_current_fault (procinfo * pi);
1055 int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1056 int proc_clear_current_signal (procinfo * pi);
1057 int proc_set_gregs (procinfo * pi);
1058 int proc_set_fpregs (procinfo * pi);
1059 int proc_wait_for_stop (procinfo * pi);
1060 int proc_run_process (procinfo * pi, int step, int signo);
1061 int proc_kill (procinfo * pi, int signo);
1062 int proc_parent_pid (procinfo * pi);
1063 int proc_get_nthreads (procinfo * pi);
1064 int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1065 int proc_set_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sighold);
1066 int proc_set_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1067 int proc_set_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1068 int proc_set_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * fltset);
1069 int proc_set_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sigset);
1070
1071 int proc_update_threads (procinfo * pi);
1072 int proc_iterate_over_threads (procinfo * pi,
1073                                int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1074                                void *ptr);
1075
1076 gdb_gregset_t *proc_get_gregs (procinfo * pi);
1077 gdb_fpregset_t *proc_get_fpregs (procinfo * pi);
1078 sysset_t *proc_get_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * save);
1079 sysset_t *proc_get_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * save);
1080 fltset_t *proc_get_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * save);
1081 gdb_sigset_t *proc_get_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1082 gdb_sigset_t *proc_get_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1083 gdb_sigset_t *proc_get_pending_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1084 gdb_sigaction_t *proc_get_signal_actions (procinfo * pi, gdb_sigaction_t *save);
1085
1086 void proc_warn (procinfo * pi, char *func, int line);
1087 void proc_error (procinfo * pi, char *func, int line);
1088
1089 void
1090 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1091 {
1092   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1093   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1094 }
1095
1096 void
1097 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1098 {
1099   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1100   perror_with_name (errmsg);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * Function: proc_get_status
1105  *
1106  * Updates the status struct in the procinfo.
1107  * There is a 'valid' flag, to let other functions know when
1108  * this function needs to be called (so the status is only
1109  * read when it is needed).  The status file descriptor is
1110  * also only opened when it is needed.
1111  *
1112  * Return: non-zero for success, zero for failure.
1113  */
1114
1115 int
1116 proc_get_status (procinfo *pi)
1117 {
1118   /* Status file descriptor is opened "lazily" */
1119   if (pi->status_fd == 0 &&
1120       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1121     {
1122       pi->status_valid = 0;
1123       return 0;
1124     }
1125
1126 #ifdef NEW_PROC_API
1127   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1128     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1129   else
1130     {
1131       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1132          depending on whether this is a main process or an LWP. */
1133       if (pi->tid)
1134         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1135                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1136                                   sizeof (lwpstatus_t))
1137                             == sizeof (lwpstatus_t));
1138       else
1139         {
1140           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1141                                     (char *) &pi->prstatus,
1142                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1143                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1144 #if 0 /*def UNIXWARE*/
1145           if (pi->status_valid &&
1146               (pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags & PR_ISTOP) &&
1147               pi->prstatus.pr_lwp.pr_why == PR_REQUESTED)
1148             /* Unixware peculiarity -- read the damn thing again! */
1149             pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1150                                       (char *) &pi->prstatus,
1151                                       sizeof (gdb_prstatus_t))
1152                                 == sizeof (gdb_prstatus_t));
1153 #endif /* UNIXWARE */
1154         }
1155     }
1156 #else   /* ioctl method */
1157 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1158   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1159     {
1160       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1161       pi->status_valid =
1162         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1163     }
1164   else
1165     {
1166       int win;
1167       struct {
1168         long pr_count;
1169         tid_t pr_error_thread;
1170         struct prstatus status;
1171       } thread_status;
1172
1173       thread_status.pr_count = 1;
1174       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1175       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1176       if (win)
1177         {
1178           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1179                   sizeof (pi->prstatus));
1180           pi->status_valid = 1;
1181         }
1182     }
1183 #else
1184   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1185   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1186 #endif
1187 #endif
1188
1189   if (pi->status_valid)
1190     {
1191       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1192                                 proc_why (pi),
1193                                 proc_what (pi),
1194                                 proc_get_current_thread (pi));
1195     }
1196
1197   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too */
1198   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1199 #ifdef NEW_PROC_API
1200   /* In the read/write multiple-fd model,
1201      the status struct includes the fp regs too, so mark them valid too */
1202   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1203 #endif
1204   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure. */
1205 }
1206
1207 /*
1208  * Function: proc_flags
1209  *
1210  * returns the process flags (pr_flags field).
1211  */
1212
1213 long
1214 proc_flags (procinfo *pi)
1215 {
1216   if (!pi->status_valid)
1217     if (!proc_get_status (pi))
1218       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1219
1220 #ifdef NEW_PROC_API
1221 # ifdef UNIXWARE
1222   /* UnixWare 7.1 puts process status flags, e.g. PR_ASYNC, in
1223      pstatus_t and LWP status flags, e.g. PR_STOPPED, in lwpstatus_t.
1224      The two sets of flags don't overlap. */
1225   return pi->prstatus.pr_flags | pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1226 # else
1227   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1228 # endif
1229 #else
1230   return pi->prstatus.pr_flags;
1231 #endif
1232 }
1233
1234 /*
1235  * Function: proc_why
1236  *
1237  * returns the pr_why field (why the process stopped).
1238  */
1239
1240 int
1241 proc_why (procinfo *pi)
1242 {
1243   if (!pi->status_valid)
1244     if (!proc_get_status (pi))
1245       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1246
1247 #ifdef NEW_PROC_API
1248   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1249 #else
1250   return pi->prstatus.pr_why;
1251 #endif
1252 }
1253
1254 /*
1255  * Function: proc_what
1256  *
1257  * returns the pr_what field (details of why the process stopped).
1258  */
1259
1260 int
1261 proc_what (procinfo *pi)
1262 {
1263   if (!pi->status_valid)
1264     if (!proc_get_status (pi))
1265       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1266
1267 #ifdef NEW_PROC_API
1268   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1269 #else
1270   return pi->prstatus.pr_what;
1271 #endif
1272 }
1273
1274 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1275 /*
1276  * Function: proc_nsysarg
1277  *
1278  * returns the pr_nsysarg field (number of args to the current syscall).
1279  */
1280
1281 int
1282 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1283 {
1284   if (!pi->status_valid)
1285     if (!proc_get_status (pi))
1286       return 0;
1287
1288 #ifdef NEW_PROC_API
1289   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1290 #else
1291   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1292 #endif
1293 }
1294
1295 /*
1296  * Function: proc_sysargs
1297  *
1298  * returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current syscall).
1299  */
1300
1301 long *
1302 proc_sysargs (procinfo *pi)
1303 {
1304   if (!pi->status_valid)
1305     if (!proc_get_status (pi))
1306       return NULL;
1307
1308 #ifdef NEW_PROC_API
1309   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1310 #else
1311   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1312 #endif
1313 }
1314
1315 /*
1316  * Function: proc_syscall
1317  *
1318  * returns the pr_syscall field (id of current syscall if we are in one).
1319  */
1320
1321 int
1322 proc_syscall (procinfo *pi)
1323 {
1324   if (!pi->status_valid)
1325     if (!proc_get_status (pi))
1326       return 0;
1327
1328 #ifdef NEW_PROC_API
1329   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_syscall;
1330 #else
1331   return pi->prstatus.pr_syscall;
1332 #endif
1333 }
1334 #endif /* PIOCSSPCACT */
1335
1336 /*
1337  * Function: proc_cursig:
1338  *
1339  * returns the pr_cursig field (current signal).
1340  */
1341
1342 long
1343 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1344 {
1345   if (!pi->status_valid)
1346     if (!proc_get_status (pi))
1347       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1348
1349 #ifdef NEW_PROC_API
1350   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1351 #else
1352   return pi->prstatus.pr_cursig;
1353 #endif
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Function: proc_modify_flag
1358  *
1359  *  === I appologize for the messiness of this function.
1360  *  === This is an area where the different versions of
1361  *  === /proc are more inconsistent than usual.     MVS
1362  *
1363  * Set or reset any of the following process flags:
1364  *    PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1365  *    PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1366  *    PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1367  *    PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1368  *
1369  * There are three methods for doing this function:
1370  * 1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1371  *    [Sol6, Sol7, UW]
1372  * 2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1373  *    [Irix, Sol5]
1374  * 3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1375  *    [OSF, Sol5]
1376  *
1377  * Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1378  * Note: OSF  does not define PR_KLC.
1379  * Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1380  *
1381  * Arguments:
1382  *    pi   -- the procinfo
1383  *    flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1384  *    mode -- 1 for set, 0 for reset.
1385  *
1386  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1387  */
1388
1389 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1390
1391 static int
1392 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1393 {
1394   long win = 0;         /* default to fail */
1395
1396   /*
1397    * These operations affect the process as a whole, and applying
1398    * them to an individual LWP has the same meaning as applying them
1399    * to the main process.  Therefore, if we're ever called with a
1400    * pointer to an LWP's procinfo, let's substitute the process's
1401    * procinfo and avoid opening the LWP's file descriptor
1402    * unnecessarily.
1403    */
1404
1405   if (pi->pid != 0)
1406     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1407
1408 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: UnixWare and newer Solarii */
1409   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1410      (which for no obvious reason has a different definition
1411      from one operating system to the next...)  */
1412 #ifdef  PCUNSET
1413 #define GDBRESET PCUNSET
1414 #else
1415 #ifdef  PCRESET
1416 #define GDBRESET PCRESET
1417 #endif
1418 #endif
1419   {
1420     procfs_ctl_t arg[2];
1421
1422     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC) */
1423       arg[0] = PCSET;
1424     else                        /* Reset the flag */
1425       arg[0] = GDBRESET;
1426
1427     arg[1] = flag;
1428     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1429   }
1430 #else
1431 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1432   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC) */
1433     {
1434       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1435     }
1436   else                  /* Reset the flag */
1437     {
1438       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1439     }
1440
1441 #else
1442 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1443   switch (flag) {
1444   case PR_RLC:
1445     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1446       {
1447         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1448       }
1449     else                        /* Clear run-on-last-close */
1450       {
1451         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1452       }
1453     break;
1454   case PR_FORK:
1455     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1456       {
1457         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1458       }
1459     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1460       {
1461         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1462       }
1463     break;
1464   default:
1465     win = 0;            /* fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC) */
1466     break;
1467   }
1468 #endif
1469 #endif
1470 #endif
1471 #undef GDBRESET
1472   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1473   pi->status_valid = 0;
1474
1475   if (!win)
1476     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1477              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1478              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1479 #ifdef PR_ASYNC
1480              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1481 #endif
1482 #ifdef PR_KLC
1483              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1484 #endif
1485              "<unknown flag>",
1486              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1487
1488   return win;
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Function: proc_set_run_on_last_close
1493  *
1494  * Set the run_on_last_close flag.
1495  * Process with all threads will become runnable
1496  * when debugger closes all /proc fds.
1497  *
1498  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1499  */
1500
1501 int
1502 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1503 {
1504   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1505 }
1506
1507 /*
1508  * Function: proc_unset_run_on_last_close
1509  *
1510  * Reset the run_on_last_close flag.
1511  * Process will NOT become runnable
1512  * when debugger closes its file handles.
1513  *
1514  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1515  */
1516
1517 int
1518 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1519 {
1520   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1521 }
1522
1523 #ifdef PR_KLC
1524 /*
1525  * Function: proc_set_kill_on_last_close
1526  *
1527  * Set the kill_on_last_close flag.
1528  * Process with all threads will be killed when debugger
1529  * closes all /proc fds (or debugger exits or dies).
1530  *
1531  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1532  */
1533
1534 int
1535 proc_set_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1536 {
1537   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_SET);
1538 }
1539
1540 /*
1541  * Function: proc_unset_kill_on_last_close
1542  *
1543  * Reset the kill_on_last_close flag.
1544  * Process will NOT be killed when debugger
1545  * closes its file handles (or exits or dies).
1546  *
1547  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1548  */
1549
1550 int
1551 proc_unset_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1552 {
1553   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_RESET);
1554 }
1555 #endif /* PR_KLC */
1556
1557 /*
1558  * Function: proc_set_inherit_on_fork
1559  *
1560  * Set inherit_on_fork flag.
1561  * If the process forks a child while we are registered for events
1562  * in the parent, then we will also recieve events from the child.
1563  *
1564  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1565  */
1566
1567 int
1568 proc_set_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1569 {
1570   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_SET);
1571 }
1572
1573 /*
1574  * Function: proc_unset_inherit_on_fork
1575  *
1576  * Reset inherit_on_fork flag.
1577  * If the process forks a child while we are registered for events
1578  * in the parent, then we will NOT recieve events from the child.
1579  *
1580  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1581  */
1582
1583 int
1584 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1585 {
1586   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1587 }
1588
1589 #ifdef PR_ASYNC
1590 /*
1591  * Function: proc_set_async
1592  *
1593  * Set PR_ASYNC flag.
1594  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1595  * the remaining LWPs will continue to run.
1596  *
1597  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1598  */
1599
1600 int
1601 proc_set_async (procinfo *pi)
1602 {
1603   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1604 }
1605
1606 /*
1607  * Function: proc_unset_async
1608  *
1609  * Reset PR_ASYNC flag.
1610  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1611  * then all other LWPs will stop as well.
1612  *
1613  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1614  */
1615
1616 int
1617 proc_unset_async (procinfo *pi)
1618 {
1619   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1620 }
1621 #endif /* PR_ASYNC */
1622
1623 /*
1624  * Function: proc_stop_process
1625  *
1626  * Request the process/LWP to stop.  Does not wait.
1627  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1628  */
1629
1630 int
1631 proc_stop_process (procinfo *pi)
1632 {
1633   int win;
1634
1635   /*
1636    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
1637    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
1638    */
1639
1640   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1641       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1642     return 0;
1643   else
1644     {
1645 #ifdef NEW_PROC_API
1646       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1647       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1648 #else   /* ioctl method */
1649       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1650       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1651       if (win)
1652         {
1653           pi->status_valid = 1;
1654           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1655                                     proc_why (pi),
1656                                     proc_what (pi),
1657                                     proc_get_current_thread (pi));
1658         }
1659 #endif
1660     }
1661
1662   return win;
1663 }
1664
1665 /*
1666  * Function: proc_wait_for_stop
1667  *
1668  * Wait for the process or LWP to stop (block until it does).
1669  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1670  */
1671
1672 int
1673 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1674 {
1675   int win;
1676
1677   /*
1678    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1679    * except the one for the main process.  If that ever changes
1680    * for any reason, then take out the following clause and
1681    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1682    */
1683
1684   if (pi->tid != 0)
1685     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1686
1687 #ifdef NEW_PROC_API
1688   {
1689     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1690     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1691     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1692     pi->status_valid = 0;
1693   }
1694 #else   /* ioctl method */
1695   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1696   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1697   if (win)
1698     {
1699       pi->status_valid = 1;
1700       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1701                                 proc_why (pi),
1702                                 proc_what (pi),
1703                                 proc_get_current_thread (pi));
1704     }
1705 #endif
1706
1707   return win;
1708 }
1709
1710 /*
1711  * Function: proc_run_process
1712  *
1713  * Make the process or LWP runnable.
1714  * Options (not all are implemented):
1715  *   - single-step
1716  *   - clear current fault
1717  *   - clear current signal
1718  *   - abort the current system call
1719  *   - stop as soon as finished with system call
1720  *   - (ioctl): set traced signal set
1721  *   - (ioctl): set held   signal set
1722  *   - (ioctl): set traced fault  set
1723  *   - (ioctl): set start pc (vaddr)
1724  * Always clear the current fault.
1725  * Clear the current signal if 'signo' is zero.
1726  *
1727  * Arguments:
1728  *   pi         the process or LWP to operate on.
1729  *   step       if true, set the process or LWP to trap after one instr.
1730  *   signo      if zero, clear the current signal if any.
1731  *              if non-zero, set the current signal to this one.
1732  *
1733  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1734  */
1735
1736 int
1737 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1738 {
1739   int win;
1740   int runflags;
1741
1742   /*
1743    * We will probably have to apply this operation to individual threads,
1744    * so make sure the control file descriptor is open.
1745    */
1746
1747   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1748       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1749     {
1750       return 0;
1751     }
1752
1753   runflags    = PRCFAULT;       /* always clear current fault  */
1754   if (step)
1755     runflags |= PRSTEP;
1756   if (signo == 0)
1757     runflags |= PRCSIG;
1758   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals */
1759     proc_set_current_signal (pi, signo);
1760
1761 #ifdef NEW_PROC_API
1762   {
1763     procfs_ctl_t cmd[2];
1764
1765     cmd[0]  = PCRUN;
1766     cmd[1]  = runflags;
1767     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1768   }
1769 #else   /* ioctl method */
1770   {
1771     prrun_t prrun;
1772
1773     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1774     prrun.pr_flags  = runflags;
1775     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1776   }
1777 #endif
1778
1779   return win;
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Function: proc_set_traced_signals
1784  *
1785  * Register to trace signals in the process or LWP.
1786  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1787  */
1788
1789 int
1790 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1791 {
1792   int win;
1793
1794   /*
1795    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1796    * except the one for the main process.  If that ever changes
1797    * for any reason, then take out the following clause and
1798    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1799    */
1800
1801   if (pi->tid != 0)
1802     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1803
1804 #ifdef NEW_PROC_API
1805   {
1806     struct {
1807       procfs_ctl_t cmd;
1808       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1809       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1810     } arg;
1811
1812     arg.cmd = PCSTRACE;
1813     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1814
1815     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1816   }
1817 #else   /* ioctl method */
1818   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1819 #endif
1820   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1821   pi->status_valid = 0;
1822
1823   if (!win)
1824     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1825   return win;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Function: proc_set_traced_faults
1830  *
1831  * Register to trace hardware faults in the process or LWP.
1832  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1833  */
1834
1835 int
1836 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1837 {
1838   int win;
1839
1840   /*
1841    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1842    * except the one for the main process.  If that ever changes
1843    * for any reason, then take out the following clause and
1844    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1845    */
1846
1847   if (pi->tid != 0)
1848     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1849
1850 #ifdef NEW_PROC_API
1851   {
1852     struct {
1853       procfs_ctl_t cmd;
1854       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1855       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1856     } arg;
1857
1858     arg.cmd = PCSFAULT;
1859     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1860
1861     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1862   }
1863 #else   /* ioctl method */
1864   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1865 #endif
1866   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1867   pi->status_valid = 0;
1868
1869   return win;
1870 }
1871
1872 /*
1873  * Function: proc_set_traced_sysentry
1874  *
1875  * Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1876  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1877  */
1878
1879 int
1880 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1881 {
1882   int win;
1883
1884   /*
1885    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1886    * except the one for the main process.  If that ever changes
1887    * for any reason, then take out the following clause and
1888    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1889    */
1890
1891   if (pi->tid != 0)
1892     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1893
1894 #ifdef NEW_PROC_API
1895   {
1896     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1897       procfs_ctl_t cmd;
1898       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1899       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1900     } *argp;
1901     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1902                   - sizeof (sysset_t)
1903                   + sysset_t_size (pi);
1904
1905     argp = xmalloc (argp_size);
1906
1907     argp->cmd = PCSENTRY;
1908     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1909
1910     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1911     xfree (argp);
1912   }
1913 #else   /* ioctl method */
1914   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1915 #endif
1916   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1917   pi->status_valid = 0;
1918
1919   return win;
1920 }
1921
1922 /*
1923  * Function: proc_set_traced_sysexit
1924  *
1925  * Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1926  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1927  */
1928
1929 int
1930 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1931 {
1932   int win;
1933
1934   /*
1935    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1936    * except the one for the main process.  If that ever changes
1937    * for any reason, then take out the following clause and
1938    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1939    */
1940
1941   if (pi->tid != 0)
1942     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1943
1944 #ifdef NEW_PROC_API
1945   {
1946     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1947       procfs_ctl_t cmd;
1948       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1949       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1950     } *argp;
1951     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1952                   - sizeof (sysset_t)
1953                   + sysset_t_size (pi);
1954
1955     argp = xmalloc (argp_size);
1956
1957     argp->cmd = PCSEXIT;
1958     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1959
1960     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1961     xfree (argp);
1962   }
1963 #else   /* ioctl method */
1964   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1965 #endif
1966   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1967   pi->status_valid = 0;
1968
1969   return win;
1970 }
1971
1972 /*
1973  * Function: proc_set_held_signals
1974  *
1975  * Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
1976  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1977  */
1978
1979 int
1980 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
1981 {
1982   int win;
1983
1984   /*
1985    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1986    * except the one for the main process.  If that ever changes
1987    * for any reason, then take out the following clause and
1988    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1989    */
1990
1991   if (pi->tid != 0)
1992     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1993
1994 #ifdef NEW_PROC_API
1995   {
1996     struct {
1997       procfs_ctl_t cmd;
1998       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1999       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
2000     } arg;
2001
2002     arg.cmd  = PCSHOLD;
2003     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
2004     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2005   }
2006 #else
2007   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
2008 #endif
2009   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
2010   pi->status_valid = 0;
2011
2012   return win;
2013 }
2014
2015 /*
2016  * Function: proc_get_pending_signals
2017  *
2018  * returns the set of signals that are pending in the process or LWP.
2019  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2020  */
2021
2022 gdb_sigset_t *
2023 proc_get_pending_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2024 {
2025   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2026
2027   /*
2028    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2029    * except the one for the main process.  If that ever changes
2030    * for any reason, then take out the following clause and
2031    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2032    */
2033
2034   if (pi->tid != 0)
2035     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2036
2037   if (!pi->status_valid)
2038     if (!proc_get_status (pi))
2039       return NULL;
2040
2041 #ifdef NEW_PROC_API
2042   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwppend;
2043 #else
2044   ret = &pi->prstatus.pr_sigpend;
2045 #endif
2046   if (save && ret)
2047     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2048
2049   return ret;
2050 }
2051
2052 /*
2053  * Function: proc_get_signal_actions
2054  *
2055  * returns the set of signal actions.
2056  * Will also copy the sigactionset if 'save' is non-zero.
2057  */
2058
2059 gdb_sigaction_t *
2060 proc_get_signal_actions (procinfo *pi, gdb_sigaction_t *save)
2061 {
2062   gdb_sigaction_t *ret = NULL;
2063
2064   /*
2065    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2066    * except the one for the main process.  If that ever changes
2067    * for any reason, then take out the following clause and
2068    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2069    */
2070
2071   if (pi->tid != 0)
2072     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2073
2074   if (!pi->status_valid)
2075     if (!proc_get_status (pi))
2076       return NULL;
2077
2078 #ifdef NEW_PROC_API
2079   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_action;
2080 #else
2081   ret = &pi->prstatus.pr_action;
2082 #endif
2083   if (save && ret)
2084     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigaction_t));
2085
2086   return ret;
2087 }
2088
2089 /*
2090  * Function: proc_get_held_signals
2091  *
2092  * returns the set of signals that are held / blocked.
2093  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2094  */
2095
2096 gdb_sigset_t *
2097 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2098 {
2099   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2100
2101   /*
2102    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2103    * except the one for the main process.  If that ever changes
2104    * for any reason, then take out the following clause and
2105    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2106    */
2107
2108   if (pi->tid != 0)
2109     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2110
2111 #ifdef NEW_PROC_API
2112   if (!pi->status_valid)
2113     if (!proc_get_status (pi))
2114       return NULL;
2115
2116 #ifdef UNIXWARE
2117   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_sigmask;
2118 #else
2119   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
2120 #endif /* UNIXWARE */
2121 #else  /* not NEW_PROC_API */
2122   {
2123     static gdb_sigset_t sigheld;
2124
2125     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
2126       ret = &sigheld;
2127   }
2128 #endif /* NEW_PROC_API */
2129   if (save && ret)
2130     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2131
2132   return ret;
2133 }
2134
2135 /*
2136  * Function: proc_get_traced_signals
2137  *
2138  * returns the set of signals that are traced / debugged.
2139  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2140  */
2141
2142 gdb_sigset_t *
2143 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2144 {
2145   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2146
2147   /*
2148    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2149    * except the one for the main process.  If that ever changes
2150    * for any reason, then take out the following clause and
2151    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2152    */
2153
2154   if (pi->tid != 0)
2155     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2156
2157 #ifdef NEW_PROC_API
2158   if (!pi->status_valid)
2159     if (!proc_get_status (pi))
2160       return NULL;
2161
2162   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
2163 #else
2164   {
2165     static gdb_sigset_t sigtrace;
2166
2167     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
2168       ret = &sigtrace;
2169   }
2170 #endif
2171   if (save && ret)
2172     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2173
2174   return ret;
2175 }
2176
2177 /*
2178  * Function: proc_trace_signal
2179  *
2180  * Add 'signo' to the set of signals that are traced.
2181  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2182  */
2183
2184 int
2185 proc_trace_signal (procinfo *pi, int signo)
2186 {
2187   gdb_sigset_t temp;
2188
2189   /*
2190    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2191    * except the one for the main process.  If that ever changes
2192    * for any reason, then take out the following clause and
2193    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2194    */
2195
2196   if (pi->tid != 0)
2197     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2198
2199   if (pi)
2200     {
2201       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2202         {
2203           praddset (&temp, signo);
2204           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2205         }
2206     }
2207
2208   return 0;     /* failure */
2209 }
2210
2211 /*
2212  * Function: proc_ignore_signal
2213  *
2214  * Remove 'signo' from the set of signals that are traced.
2215  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2216  */
2217
2218 int
2219 proc_ignore_signal (procinfo *pi, int signo)
2220 {
2221   gdb_sigset_t temp;
2222
2223   /*
2224    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2225    * except the one for the main process.  If that ever changes
2226    * for any reason, then take out the following clause and
2227    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2228    */
2229
2230   if (pi->tid != 0)
2231     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2232
2233   if (pi)
2234     {
2235       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2236         {
2237           prdelset (&temp, signo);
2238           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2239         }
2240     }
2241
2242   return 0;     /* failure */
2243 }
2244
2245 /*
2246  * Function: proc_get_traced_faults
2247  *
2248  * returns the set of hardware faults that are traced /debugged.
2249  * Will also copy the faultset if 'save' is non-zero.
2250  */
2251
2252 fltset_t *
2253 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
2254 {
2255   fltset_t *ret = NULL;
2256
2257   /*
2258    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2259    * except the one for the main process.  If that ever changes
2260    * for any reason, then take out the following clause and
2261    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2262    */
2263
2264   if (pi->tid != 0)
2265     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2266
2267 #ifdef NEW_PROC_API
2268   if (!pi->status_valid)
2269     if (!proc_get_status (pi))
2270       return NULL;
2271
2272   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
2273 #else
2274   {
2275     static fltset_t flttrace;
2276
2277     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
2278       ret = &flttrace;
2279   }
2280 #endif
2281   if (save && ret)
2282     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
2283
2284   return ret;
2285 }
2286
2287 /*
2288  * Function: proc_get_traced_sysentry
2289  *
2290  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
2291  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2292  */
2293
2294 sysset_t *
2295 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
2296 {
2297   sysset_t *ret = NULL;
2298
2299   /*
2300    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2301    * except the one for the main process.  If that ever changes
2302    * for any reason, then take out the following clause and
2303    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2304    */
2305
2306   if (pi->tid != 0)
2307     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2308
2309 #ifdef NEW_PROC_API
2310   if (!pi->status_valid)
2311     if (!proc_get_status (pi))
2312       return NULL;
2313
2314 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2315   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
2316 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2317   {
2318     static sysset_t *sysentry;
2319     size_t size;
2320
2321     if (!sysentry)
2322       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
2323     ret = sysentry;
2324     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2325       return NULL;
2326     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
2327       {
2328         gdb_premptysysset (sysentry);
2329       }
2330     else
2331       {
2332         int rsize;
2333
2334         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
2335                    SEEK_SET)
2336             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
2337           return NULL;
2338         size = sysset_t_size (pi);
2339         gdb_premptysysset (sysentry);
2340         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
2341         if (rsize < 0)
2342           return NULL;
2343       }
2344   }
2345 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2346 #else /* !NEW_PROC_API */
2347   {
2348     static sysset_t sysentry;
2349
2350     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
2351       ret = &sysentry;
2352   }
2353 #endif /* NEW_PROC_API */
2354   if (save && ret)
2355     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2356
2357   return ret;
2358 }
2359
2360 /*
2361  * Function: proc_get_traced_sysexit
2362  *
2363  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
2364  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2365  */
2366
2367 sysset_t *
2368 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
2369 {
2370   sysset_t * ret = NULL;
2371
2372   /*
2373    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2374    * except the one for the main process.  If that ever changes
2375    * for any reason, then take out the following clause and
2376    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2377    */
2378
2379   if (pi->tid != 0)
2380     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2381
2382 #ifdef NEW_PROC_API
2383   if (!pi->status_valid)
2384     if (!proc_get_status (pi))
2385       return NULL;
2386
2387 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2388   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
2389 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2390   {
2391     static sysset_t *sysexit;
2392     size_t size;
2393
2394     if (!sysexit)
2395       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
2396     ret = sysexit;
2397     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2398       return NULL;
2399     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
2400       {
2401         gdb_premptysysset (sysexit);
2402       }
2403     else
2404       {
2405         int rsize;
2406
2407         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset, SEEK_SET)
2408             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
2409           return NULL;
2410         size = sysset_t_size (pi);
2411         gdb_premptysysset (sysexit);
2412         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2413         if (rsize < 0)
2414           return NULL;
2415       }
2416   }
2417 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2418 #else
2419   {
2420     static sysset_t sysexit;
2421
2422     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2423       ret = &sysexit;
2424   }
2425 #endif
2426   if (save && ret)
2427     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2428
2429   return ret;
2430 }
2431
2432 /*
2433  * Function: proc_clear_current_fault
2434  *
2435  * The current fault (if any) is cleared; the associated signal
2436  * will not be sent to the process or LWP when it resumes.
2437  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2438  */
2439
2440 int
2441 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2442 {
2443   int win;
2444
2445   /*
2446    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2447    * except the one for the main process.  If that ever changes
2448    * for any reason, then take out the following clause and
2449    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2450    */
2451
2452   if (pi->tid != 0)
2453     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2454
2455 #ifdef NEW_PROC_API
2456   {
2457     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2458     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2459   }
2460 #else
2461   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2462 #endif
2463
2464   return win;
2465 }
2466
2467 /*
2468  * Function: proc_set_current_signal
2469  *
2470  * Set the "current signal" that will be delivered next to the process.
2471  * NOTE: semantics are different from those of KILL.
2472  * This signal will be delivered to the process or LWP
2473  * immediately when it is resumed (even if the signal is held/blocked);
2474  * it will NOT immediately cause another event of interest, and will NOT
2475  * first trap back to the debugger.
2476  *
2477  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2478  */
2479
2480 int
2481 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2482 {
2483   int win;
2484   struct {
2485     procfs_ctl_t cmd;
2486     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2487     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2488   } arg;
2489   gdb_siginfo_t *mysinfo;
2490
2491   /*
2492    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2493    * except the one for the main process.  If that ever changes
2494    * for any reason, then take out the following clause and
2495    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2496    */
2497
2498   if (pi->tid != 0)
2499     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2500
2501 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2502   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2503    * receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current signal,
2504    * it messes up the current signal. Work around the kernel bug.
2505    */
2506   if (signo > 0 &&
2507       signo == proc_cursig (pi))
2508     return 1;           /* I assume this is a success? */
2509 #endif
2510
2511   /* The pointer is just a type alias.  */
2512   mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2513   mysinfo->si_signo = signo;
2514   mysinfo->si_code  = 0;
2515   mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2516   mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2517
2518 #ifdef NEW_PROC_API
2519   arg.cmd = PCSSIG;
2520   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2521 #else
2522   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2523 #endif
2524
2525   return win;
2526 }
2527
2528 /*
2529  * Function: proc_clear_current_signal
2530  *
2531  * The current signal (if any) is cleared, and
2532  * is not sent to the process or LWP when it resumes.
2533  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2534  */
2535
2536 int
2537 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2538 {
2539   int win;
2540
2541   /*
2542    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2543    * except the one for the main process.  If that ever changes
2544    * for any reason, then take out the following clause and
2545    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2546    */
2547
2548   if (pi->tid != 0)
2549     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2550
2551 #ifdef NEW_PROC_API
2552   {
2553     struct {
2554       procfs_ctl_t cmd;
2555       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2556       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2557     } arg;
2558     gdb_siginfo_t *mysinfo;
2559
2560     arg.cmd = PCSSIG;
2561     /* The pointer is just a type alias.  */
2562     mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2563     mysinfo->si_signo = 0;
2564     mysinfo->si_code  = 0;
2565     mysinfo->si_errno = 0;
2566     mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2567     mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2568
2569     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2570   }
2571 #else
2572   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2573 #endif
2574
2575   return win;
2576 }
2577
2578 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2579    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2580
2581 gdb_gregset_t *
2582 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2583 {
2584   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2585     if (!proc_get_status (pi))
2586       return NULL;
2587
2588   /* OK, sorry about the ifdef's.  There's three cases instead of two,
2589      because in this case Unixware and Solaris/RW differ.  */
2590
2591 #ifdef NEW_PROC_API
2592 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2593   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.gregs;
2594 # else
2595   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2596 # endif
2597 #else
2598   return &pi->prstatus.pr_reg;
2599 #endif
2600 }
2601
2602 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2603    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2604
2605 gdb_fpregset_t *
2606 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2607 {
2608 #ifdef NEW_PROC_API
2609   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2610     if (!proc_get_status (pi))
2611       return NULL;
2612
2613 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2614   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.fpregs;
2615 # else
2616   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2617 # endif
2618
2619 #else  /* not NEW_PROC_API */
2620   if (pi->fpregs_valid)
2621     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2622   else
2623     {
2624       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2625         {
2626           return NULL;
2627         }
2628       else
2629         {
2630 # ifdef PIOCTGFPREG
2631           struct {
2632             long pr_count;
2633             tid_t pr_error_thread;
2634             tfpregset_t thread_1;
2635           } thread_fpregs;
2636
2637           thread_fpregs.pr_count = 1;
2638           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2639
2640           if (pi->tid == 0
2641               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2642             {
2643               pi->fpregs_valid = 1;
2644               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2645             }
2646           else if (pi->tid != 0
2647                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2648             {
2649               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2650                       sizeof (pi->fpregset));
2651               pi->fpregs_valid = 1;
2652               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2653             }
2654           else
2655             {
2656               return NULL;
2657             }
2658 # else
2659           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2660             {
2661               pi->fpregs_valid = 1;
2662               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2663             }
2664           else
2665             {
2666               return NULL;
2667             }
2668 # endif
2669         }
2670     }
2671 #endif /* NEW_PROC_API */
2672 }
2673
2674 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2675    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2676    failure.  */
2677
2678 int
2679 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2680 {
2681   gdb_gregset_t *gregs;
2682   int win;
2683
2684   gregs = proc_get_gregs (pi);
2685   if (gregs == NULL)
2686     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2687
2688   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2689     {
2690       return 0;
2691     }
2692   else
2693     {
2694 #ifdef NEW_PROC_API
2695       struct {
2696         procfs_ctl_t cmd;
2697         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2698         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2699       } arg;
2700
2701       arg.cmd = PCSREG;
2702       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2703       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2704 #else
2705       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2706 #endif
2707     }
2708
2709   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2710   pi->gregs_valid = 0;
2711   return win;
2712 }
2713
2714 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2715    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2716    failure.  */
2717
2718 int
2719 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2720 {
2721   gdb_fpregset_t *fpregs;
2722   int win;
2723
2724   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2725   if (fpregs == NULL)
2726     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2727
2728   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2729     {
2730       return 0;
2731     }
2732   else
2733     {
2734 #ifdef NEW_PROC_API
2735       struct {
2736         procfs_ctl_t cmd;
2737         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2738         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2739       } arg;
2740
2741       arg.cmd = PCSFPREG;
2742       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2743       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2744 #else
2745 # ifdef PIOCTSFPREG
2746       if (pi->tid == 0)
2747         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2748       else
2749         {
2750           struct {
2751             long pr_count;
2752             tid_t pr_error_thread;
2753             tfpregset_t thread_1;
2754           } thread_fpregs;
2755
2756           thread_fpregs.pr_count = 1;
2757           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2758           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2759                   sizeof (*fpregs));
2760           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2761         }
2762 # else
2763       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2764 # endif
2765 #endif /* NEW_PROC_API */
2766     }
2767
2768   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2769   pi->fpregs_valid = 0;
2770   return win;
2771 }
2772
2773 /*
2774  * Function: proc_kill
2775  *
2776  * Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2777  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2778  */
2779
2780 int
2781 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2782 {
2783   int win;
2784
2785   /*
2786    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
2787    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
2788    */
2789
2790   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2791       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2792     {
2793       return 0;
2794     }
2795   else
2796     {
2797 #ifdef NEW_PROC_API
2798       procfs_ctl_t cmd[2];
2799
2800       cmd[0] = PCKILL;
2801       cmd[1] = signo;
2802       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2803 #else   /* ioctl method */
2804       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2805          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL? */
2806       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2807 #endif
2808   }
2809
2810   return win;
2811 }
2812
2813 /*
2814  * Function: proc_parent_pid
2815  *
2816  * Find the pid of the process that started this one.
2817  * Returns the parent process pid, or zero.
2818  */
2819
2820 int
2821 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2822 {
2823   /*
2824    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2825    * except the one for the main process.  If that ever changes
2826    * for any reason, then take out the following clause and
2827    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2828    */
2829
2830   if (pi->tid != 0)
2831     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2832
2833   if (!pi->status_valid)
2834     if (!proc_get_status (pi))
2835       return 0;
2836
2837   return pi->prstatus.pr_ppid;
2838 }
2839
2840
2841 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2842    (a.k.a void pointer)!  */
2843
2844 static void *
2845 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2846 {
2847   void *ptr;
2848
2849   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
2850   ADDRESS_TO_POINTER (builtin_type_void_data_ptr, &ptr, addr);
2851   return ptr;
2852 }
2853
2854 /*
2855  * Function: proc_set_watchpoint
2856  *
2857  */
2858
2859 int
2860 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2861 {
2862 #if !defined (TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS)
2863   return 0;
2864 #else
2865 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5 */
2866 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (UNIXWARE) /* Solaris 2.5: bail out */
2867   return 0;
2868 #else
2869   struct {
2870     procfs_ctl_t cmd;
2871     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2872   } arg;
2873   prwatch_t *pwatch;
2874
2875   pwatch            = (prwatch_t *) &arg.watch;
2876   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2877      convert a target address into something that can be stored in a
2878      native data structure.  */
2879 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2880   pwatch->pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2881 #else
2882   pwatch->pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2883 #endif
2884   pwatch->pr_size   = len;
2885   pwatch->pr_wflags = wflags;
2886 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2887   arg.cmd = PCWATCH;
2888   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2889 #else
2890 #if defined (PIOCSWATCH)
2891   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, pwatch) >= 0);
2892 #else
2893   return 0;     /* Fail */
2894 #endif
2895 #endif
2896 #endif
2897 #endif
2898 }
2899
2900 #ifdef TM_I386SOL2_H            /* Is it hokey to use this? */
2901
2902 #include <sys/sysi86.h>
2903
2904 /*
2905  * Function: proc_get_LDT_entry
2906  *
2907  * Inputs:
2908  *   procinfo *pi;
2909  *   int key;
2910  *
2911  * The 'key' is actually the value of the lower 16 bits of
2912  * the GS register for the LWP that we're interested in.
2913  *
2914  * Return: matching ssh struct (LDT entry).
2915  */
2916
2917 struct ssd *
2918 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2919 {
2920   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2921 #ifdef NEW_PROC_API
2922   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2923   struct cleanup *old_chain = NULL;
2924   int  fd;
2925
2926   /* Allocate space for one LDT entry.
2927      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2928   if (ldt_entry == NULL)
2929     ldt_entry = (struct ssd *) xmalloc (sizeof (struct ssd));
2930
2931   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2932   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2933   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2934     {
2935       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2936       return NULL;
2937     }
2938   /* Make sure it gets closed again! */
2939   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2940
2941   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2942   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2943     {
2944       if (ldt_entry->sel == 0 &&
2945           ldt_entry->bo  == 0 &&
2946           ldt_entry->acc1 == 0 &&
2947           ldt_entry->acc2 == 0)
2948         break;  /* end of table */
2949       /* If key matches, return this entry. */
2950       if (ldt_entry->sel == key)
2951         return ldt_entry;
2952     }
2953   /* Loop ended, match not found. */
2954   return NULL;
2955 #else
2956   int nldt, i;
2957   static int nalloc = 0;
2958
2959   /* Get the number of LDT entries.  */
2960   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
2961     {
2962       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
2963       return NULL;
2964     }
2965
2966   /* Allocate space for the number of LDT entries. */
2967   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it. */
2968   if (nldt > nalloc)
2969     {
2970       ldt_entry = (struct ssd *)
2971         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
2972       nalloc = nldt;
2973     }
2974
2975   /* Read the whole table in one gulp.  */
2976   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
2977     {
2978       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
2979       return NULL;
2980     }
2981
2982   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'. */
2983   for (i = 0; i < nldt; i++)
2984     if (ldt_entry[i].sel == key)
2985       return &ldt_entry[i];
2986
2987   /* Loop ended, match not found. */
2988   return NULL;
2989 #endif
2990 }
2991
2992 #endif /* TM_I386SOL2_H */
2993
2994 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
2995
2996 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
2997
2998 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
2999    since there is a different way to do threads on every OS.  */
3000
3001 /*
3002  * Function: proc_get_nthreads
3003  *
3004  * Return the number of threads for the process
3005  */
3006
3007 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3008 /*
3009  * OSF version
3010  */
3011 int
3012 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3013 {
3014   int nthreads = 0;
3015
3016   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
3017     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
3018
3019   return nthreads;
3020 }
3021
3022 #else
3023 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3024 /*
3025  * Solaris and Unixware version
3026  */
3027 int
3028 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3029 {
3030   if (!pi->status_valid)
3031     if (!proc_get_status (pi))
3032       return 0;
3033
3034   /*
3035    * NEW_PROC_API: only works for the process procinfo,
3036    * because the LWP procinfos do not get prstatus filled in.
3037    */
3038 #ifdef NEW_PROC_API
3039   if (pi->tid != 0)     /* find the parent process procinfo */
3040     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3041 #endif
3042   return pi->prstatus.pr_nlwp;
3043 }
3044
3045 #else
3046 /*
3047  * Default version
3048  */
3049 int
3050 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3051 {
3052   return 0;
3053 }
3054 #endif
3055 #endif
3056
3057 /*
3058  * Function: proc_get_current_thread (LWP version)
3059  *
3060  * Return the ID of the thread that had an event of interest.
3061  * (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).
3062  * All other things being equal, this should be the ID of a
3063  * thread that is currently executing.
3064  */
3065
3066 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3067 /*
3068  * Solaris and Unixware version
3069  */
3070 int
3071 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3072 {
3073   /*
3074    * Note: this should be applied to the root procinfo for the process,
3075    * not to the procinfo for an LWP.  If applied to the procinfo for
3076    * an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In that case,
3077    * find the parent process procinfo.
3078    */
3079
3080   if (pi->tid != 0)
3081     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3082
3083   if (!pi->status_valid)
3084     if (!proc_get_status (pi))
3085       return 0;
3086
3087 #ifdef NEW_PROC_API
3088   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
3089 #else
3090   return pi->prstatus.pr_who;
3091 #endif
3092 }
3093
3094 #else
3095 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3096 /*
3097  * OSF version
3098  */
3099 int
3100 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3101 {
3102 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time? */
3103   return pi->prstatus.pr_tid;
3104 #else
3105   return 0;
3106 #endif
3107 }
3108
3109 #else
3110 /*
3111  * Default version
3112  */
3113 int
3114 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3115 {
3116   return 0;
3117 }
3118
3119 #endif
3120 #endif
3121
3122 /*
3123  * Function: proc_update_threads
3124  *
3125  * Discover the IDs of all the threads within the process, and
3126  * create a procinfo for each of them (chained to the parent).
3127  *
3128  * This unfortunately requires a different method on every OS.
3129  *
3130  * Return: non-zero for success, zero for failure.
3131  */
3132
3133 int
3134 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
3135 {
3136   if (thread && parent) /* sanity */
3137     {
3138       thread->status_valid = 0;
3139       if (!proc_get_status (thread))
3140         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
3141     }
3142   return 0;     /* keep iterating */
3143 }
3144
3145 #if defined (PIOCLSTATUS)
3146 /*
3147  * Solaris 2.5 (ioctl) version
3148  */
3149 int
3150 proc_update_threads (procinfo *pi)
3151 {
3152   gdb_prstatus_t *prstatus;
3153   struct cleanup *old_chain = NULL;
3154   procinfo *thread;
3155   int nlwp, i;
3156
3157   /*
3158    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3159    * except the one for the main process.  If that ever changes
3160    * for any reason, then take out the following clause and
3161    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3162    */
3163
3164   if (pi->tid != 0)
3165     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3166
3167   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3168
3169   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
3170     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
3171
3172   prstatus = xmalloc (sizeof (gdb_prstatus_t) * (nlwp + 1));
3173
3174   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
3175   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
3176     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
3177
3178   /* Skip element zero, which represents the process as a whole. */
3179   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
3180     {
3181       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
3182         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3183
3184       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
3185       thread->status_valid = 1;
3186     }
3187   pi->threads_valid = 1;
3188   do_cleanups (old_chain);
3189   return 1;
3190 }
3191 #else
3192 #ifdef NEW_PROC_API
3193 /*
3194  * Unixware and Solaris 6 (and later) version
3195  */
3196 static void
3197 do_closedir_cleanup (void *dir)
3198 {
3199   closedir (dir);
3200 }
3201
3202 int
3203 proc_update_threads (procinfo *pi)
3204 {
3205   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
3206   struct dirent *direntry;
3207   struct cleanup *old_chain = NULL;
3208   procinfo *thread;
3209   DIR *dirp;
3210   int lwpid;
3211
3212   /*
3213    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3214    * except the one for the main process.  If that ever changes
3215    * for any reason, then take out the following clause and
3216    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3217    */
3218
3219   if (pi->tid != 0)
3220     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3221
3222   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3223
3224   /*
3225    * Unixware
3226    *
3227    * Note: this brute-force method is the only way I know of
3228    * to accomplish this task on Unixware.  This method will
3229    * also work on Solaris 2.6 and 2.7.  There is a much simpler
3230    * and more elegant way to do this on Solaris, but the margins
3231    * of this manuscript are too small to write it here...  ;-)
3232    */
3233
3234   strcpy (pathname, pi->pathname);
3235   strcat (pathname, "/lwp");
3236   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
3237     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
3238
3239   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
3240   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
3241     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
3242       {
3243         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
3244         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
3245           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3246       }
3247   pi->threads_valid = 1;
3248   do_cleanups (old_chain);
3249   return 1;
3250 }
3251 #else
3252 #ifdef PIOCTLIST
3253 /*
3254  * OSF version
3255  */
3256 int
3257 proc_update_threads (procinfo *pi)
3258 {
3259   int nthreads, i;
3260   tid_t *threads;
3261
3262   /*
3263    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3264    * except the one for the main process.  If that ever changes
3265    * for any reason, then take out the following clause and
3266    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3267    */
3268
3269   if (pi->tid != 0)
3270     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3271
3272   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3273
3274   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
3275   if (nthreads < 2)
3276     return 0;           /* nothing to do for 1 or fewer threads */
3277
3278   threads = xmalloc (nthreads * sizeof (tid_t));
3279
3280   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
3281     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
3282
3283   for (i = 0; i < nthreads; i++)
3284     {
3285       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
3286         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
3287           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3288     }
3289   pi->threads_valid = 1;
3290   return 1;
3291 }
3292 #else
3293 /*
3294  * Default version
3295  */
3296 int
3297 proc_update_threads (procinfo *pi)
3298 {
3299   return 0;
3300 }
3301 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
3302 #endif  /* NEW_PROC_API   */
3303 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
3304
3305 /*
3306  * Function: proc_iterate_over_threads
3307  *
3308  * Description:
3309  *   Given a pointer to a function, call that function once
3310  *   for each lwp in the procinfo list, until the function
3311  *   returns non-zero, in which event return the value
3312  *   returned by the function.
3313  *
3314  * Note: this function does NOT call update_threads.
3315  * If you want to discover new threads first, you must
3316  * call that function explicitly.  This function just makes
3317  * a quick pass over the currently-known procinfos.
3318  *
3319  * Arguments:
3320  *   pi         - parent process procinfo
3321  *   func       - per-thread function
3322  *   ptr        - opaque parameter for function.
3323  *
3324  * Return:
3325  *   First non-zero return value from the callee, or zero.
3326  */
3327
3328 int
3329 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
3330                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
3331                            void *ptr)
3332 {
3333   procinfo *thread, *next;
3334   int retval = 0;
3335
3336   /*
3337    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3338    * except the one for the main process.  If that ever changes
3339    * for any reason, then take out the following clause and
3340    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3341    */
3342
3343   if (pi->tid != 0)
3344     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3345
3346   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
3347     {
3348       next = thread->next;      /* in case thread is destroyed */
3349       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
3350         break;
3351     }
3352
3353   return retval;
3354 }
3355
3356 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
3357
3358 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
3359
3360 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
3361
3362 /*
3363  * Here are all of the gdb target vector functions and their friends.
3364  */
3365
3366 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
3367 static void do_detach (int signo);
3368 static int register_gdb_signals (procinfo *, gdb_sigset_t *);
3369 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
3370                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
3371 static int insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi);
3372 static void remove_dbx_link_breakpoint (void);
3373
3374 /* On mips-irix, we need to insert a breakpoint at __dbx_link during
3375    the startup phase.  The following two variables are used to record
3376    the address of the breakpoint, and the code that was replaced by
3377    a breakpoint.  */
3378 static int dbx_link_bpt_addr = 0;
3379 static void *dbx_link_bpt;
3380
3381 /*
3382  * Function: procfs_debug_inferior
3383  *
3384  * Sets up the inferior to be debugged.
3385  * Registers to trace signals, hardware faults, and syscalls.
3386  * Note: does not set RLC flag: caller may want to customize that.
3387  *
3388  * Returns: zero for success (note! unlike most functions in this module)
3389  *   On failure, returns the LINE NUMBER where it failed!
3390  */
3391
3392 static int
3393 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
3394 {
3395   fltset_t traced_faults;
3396   gdb_sigset_t traced_signals;
3397   sysset_t *traced_syscall_entries;
3398   sysset_t *traced_syscall_exits;
3399   int status;
3400
3401 #ifdef PROCFS_DONT_TRACE_FAULTS
3402   /* On some systems (OSF), we don't trace hardware faults.
3403      Apparently it's enough that we catch them as signals.
3404      Wonder why we don't just do that in general? */
3405   premptyset (&traced_faults);          /* don't trace faults. */
3406 #else
3407   /* Register to trace hardware faults in the child. */
3408   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults... */
3409   prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);  /* except page fault.  */
3410 #endif
3411   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
3412     return __LINE__;
3413
3414   /* Register to trace selected signals in the child. */
3415   premptyset (&traced_signals);
3416   if (!register_gdb_signals (pi, &traced_signals))
3417     return __LINE__;
3418
3419
3420   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
3421   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
3422   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
3423 #ifdef SYS_exit
3424   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
3425 #endif
3426 #ifdef SYS_lwpexit
3427   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);        /* And _lwp_exit... */
3428 #endif
3429 #ifdef SYS_lwp_exit
3430   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
3431 #endif
3432 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3433   {
3434     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
3435     if (callnum >= 0)
3436       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
3437   }
3438 #endif
3439
3440   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
3441   xfree (traced_syscall_entries);
3442   if (!status)
3443     return __LINE__;
3444
3445 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
3446   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
3447      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
3448      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
3449   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
3450   {
3451     int prfs_flags;
3452
3453     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3454       return __LINE__;
3455
3456     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
3457
3458     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3459       return __LINE__;
3460   }
3461 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
3462   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
3463   /* GW: Rationale...
3464      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
3465      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
3466      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
3467
3468   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
3469   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
3470 #ifdef SYS_exec
3471   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
3472 #endif
3473 #ifdef SYS_execve
3474   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
3475 #endif
3476 #ifdef SYS_execv
3477   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
3478 #endif
3479
3480 #ifdef SYS_lwpcreate
3481   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3482   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3483 #endif
3484
3485 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please */
3486   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3487   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3488 #endif
3489
3490 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3491   {
3492     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3493     if (callnum >= 0)
3494       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3495     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3496     if (callnum >= 0)
3497       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3498   }
3499 #endif
3500
3501   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3502   xfree (traced_syscall_exits);
3503   if (!status)
3504     return __LINE__;
3505
3506 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3507   return 0;
3508 }
3509
3510 static void
3511 procfs_attach (char *args, int from_tty)
3512 {
3513   char *exec_file;
3514   int   pid;
3515
3516   if (!args)
3517     error_no_arg (_("process-id to attach"));
3518
3519   pid = atoi (args);
3520   if (pid == getpid ())
3521     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3522
3523   if (from_tty)
3524     {
3525       exec_file = get_exec_file (0);
3526
3527       if (exec_file)
3528         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3529                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3530       else
3531         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3532                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3533
3534       fflush (stdout);
3535     }
3536   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3537   push_target (&procfs_ops);
3538 }
3539
3540 static void
3541 procfs_detach (char *args, int from_tty)
3542 {
3543   int sig = 0;
3544
3545   if (args)
3546     sig = atoi (args);
3547
3548   if (from_tty)
3549     {
3550       int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3551       char *exec_file;
3552
3553       exec_file = get_exec_file (0);
3554       if (exec_file == NULL)
3555         exec_file = "";
3556
3557       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3558                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3559       gdb_flush (gdb_stdout);
3560     }
3561
3562   do_detach (sig);
3563
3564   inferior_ptid = null_ptid;
3565   unpush_target (&procfs_ops);
3566 }
3567
3568 static ptid_t
3569 do_attach (ptid_t ptid)
3570 {
3571   procinfo *pi;
3572   int fail;
3573
3574   if ((pi = create_procinfo (PIDGET (ptid), 0)) == NULL)
3575     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3576
3577   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3578     {
3579       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3580       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3581                PIDGET (ptid));
3582       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3583     }
3584
3585   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3586   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3587     {
3588       pi->was_stopped = 1;
3589       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3590     }
3591   else
3592     {
3593       pi->was_stopped = 0;
3594       /* Set the process to run again when we close it.  */
3595       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3596         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3597
3598       /* Now stop the process. */
3599       if (!proc_stop_process (pi))
3600         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3601       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3602     }
3603   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3604   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3605     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3606   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3607     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3608   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3609     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3610                    NOKILL);
3611   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3612     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3613                    NOKILL);
3614   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3615     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3616
3617   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3618     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3619
3620   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3621   attach_flag = 1;
3622   return MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
3623 }
3624
3625 static void
3626 do_detach (int signo)
3627 {
3628   procinfo *pi;
3629
3630   /* Find procinfo for the main process */
3631   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0); /* FIXME: threads */
3632   if (signo)
3633     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3634       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3635
3636   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3637     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3638
3639   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3640     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3641
3642   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3643     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3644
3645   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3646     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3647
3648   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3649     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3650
3651   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3652     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3653         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3654       {
3655         /* Clear any pending signal.  */
3656         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3657           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3658
3659         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3660           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3661
3662         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3663           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3664       }
3665
3666   attach_flag = 0;
3667   destroy_procinfo (pi);
3668 }
3669
3670 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3671    for all registers.
3672
3673    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3674    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3675    don't bother with caching at all in that case.
3676
3677    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3678    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3679    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3680    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3681    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3682    when the process is resumed.  */
3683
3684 static void
3685 procfs_fetch_registers (int regnum)
3686 {
3687   gdb_gregset_t *gregs;
3688   procinfo *pi;
3689   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3690   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3691
3692   /* First look up procinfo for the main process.  */
3693   pi = find_procinfo_or_die (pid, 0);
3694
3695   /* If the event thread is not the same as GDB's requested thread
3696      (ie. inferior_ptid), then look up procinfo for the requested
3697      thread.  */
3698   if (tid != 0 && tid != proc_get_current_thread (pi))
3699     pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3700
3701   if (pi == NULL)
3702     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3703            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3704
3705   gregs = proc_get_gregs (pi);
3706   if (gregs == NULL)
3707     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3708
3709   supply_gregset (current_regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3710
3711   if (FP0_REGNUM >= 0)          /* Do we have an FPU?  */
3712     {
3713       gdb_fpregset_t *fpregs;
3714
3715       if ((regnum >= 0 && regnum < FP0_REGNUM)
3716           || regnum == PC_REGNUM
3717           || regnum == SP_REGNUM)
3718         return;                 /* Not a floating point register.  */
3719
3720       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3721       if (fpregs == NULL)
3722         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3723
3724       supply_fpregset (current_regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3725     }
3726 }
3727
3728 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
3729    individual registers, this doesn't need to do anything.  On
3730    machines which store all the registers in one fell swoop, such as
3731    /proc, this makes sure that registers contains all the registers
3732    from the program being debugged.  */
3733
3734 static void
3735 procfs_prepare_to_store (void)
3736 {
3737 #ifdef CHILD_PREPARE_TO_STORE
3738   CHILD_PREPARE_TO_STORE ();
3739 #endif
3740 }
3741
3742 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3743    this for all registers.
3744
3745    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3746    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3747    then write them back to the inferior process.
3748  
3749    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3750    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3751
3752 static void
3753 procfs_store_registers (int regnum)
3754 {
3755   gdb_gregset_t *gregs;
3756   procinfo *pi;
3757   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3758   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3759
3760   /* First find procinfo for main process.  */
3761   pi = find_procinfo_or_die (pid, 0);
3762
3763   /* If the event thread is not the same as GDB's requested thread
3764      (ie. inferior_ptid), then look up procinfo for the requested
3765      thread.  */
3766   if (tid != 0 && tid != proc_get_current_thread (pi))
3767     pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3768
3769   if (pi == NULL)
3770     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3771            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3772
3773   gregs = proc_get_gregs (pi);
3774   if (gregs == NULL)
3775     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3776
3777   fill_gregset (current_regcache, gregs, regnum);
3778   if (!proc_set_gregs (pi))
3779     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3780
3781   if (FP0_REGNUM >= 0)          /* Do we have an FPU?  */
3782     {
3783       gdb_fpregset_t *fpregs;
3784
3785       if ((regnum >= 0 && regnum < FP0_REGNUM)
3786           || regnum == PC_REGNUM
3787           || regnum == SP_REGNUM)
3788         return;                 /* Not a floating point register.  */
3789
3790       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3791       if (fpregs == NULL)
3792         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3793
3794       fill_fpregset (current_regcache, fpregs, regnum);
3795       if (!proc_set_fpregs (pi))
3796         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3797     }
3798 }
3799
3800 static int
3801 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3802 {
3803
3804 #ifdef SYS_lwp_exit
3805   if (scall == SYS_lwp_exit)
3806     return 1;
3807 #endif
3808 #ifdef SYS_lwpexit
3809   if (scall == SYS_lwpexit)
3810     return 1;
3811 #endif
3812   return 0;
3813 }
3814
3815 static int
3816 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3817 {
3818 #ifdef SYS_exit
3819   if (scall == SYS_exit)
3820     return 1;
3821 #endif
3822 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3823   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3824     return 1;
3825 #endif
3826   return 0;
3827 }
3828
3829 static int
3830 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3831 {
3832 #ifdef SYS_exec
3833   if (scall == SYS_exec)
3834     return 1;
3835 #endif
3836 #ifdef SYS_execv
3837   if (scall == SYS_execv)
3838     return 1;
3839 #endif
3840 #ifdef SYS_execve
3841   if (scall == SYS_execve)
3842     return 1;
3843 #endif
3844 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3845   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3846     return 1;
3847   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3848     return 1;
3849 #endif
3850   return 0;
3851 }
3852
3853 static int
3854 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3855 {
3856 #ifdef SYS_lwp_create
3857   if (scall == SYS_lwp_create)
3858     return 1;
3859 #endif
3860 #ifdef SYS_lwpcreate
3861   if (scall == SYS_lwpcreate)
3862     return 1;
3863 #endif
3864   return 0;
3865 }
3866
3867 /*
3868  * Function: target_wait
3869  *
3870  * Retrieve the next stop event from the child process.
3871  * If child has not stopped yet, wait for it to stop.
3872  * Translate /proc eventcodes (or possibly wait eventcodes)
3873  * into gdb internal event codes.
3874  *
3875  * Return: id of process (and possibly thread) that incurred the event.
3876  *         event codes are returned thru a pointer parameter.
3877  */
3878
3879 static ptid_t
3880 procfs_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
3881 {
3882   /* First cut: loosely based on original version 2.1 */
3883   procinfo *pi;
3884   int       wstat;
3885   int       temp_tid;
3886   ptid_t    retval, temp_ptid;
3887   int       why, what, flags;
3888   int       retry = 0;
3889
3890 wait_again:
3891
3892   retry++;
3893   wstat    = 0;
3894   retval   = pid_to_ptid (-1);
3895
3896   /* Find procinfo for main process */
3897   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
3898   if (pi)
3899     {
3900       /* We must assume that the status is stale now... */
3901       pi->status_valid = 0;
3902       pi->gregs_valid  = 0;
3903       pi->fpregs_valid = 0;
3904
3905 #if 0   /* just try this out... */
3906       flags = proc_flags (pi);
3907       why   = proc_why (pi);
3908       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
3909         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY... */
3910 #endif
3911       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
3912       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
3913           !proc_wait_for_stop (pi))
3914         {
3915           /* wait_for_stop failed: has the child terminated? */
3916           if (errno == ENOENT)
3917             {
3918               int wait_retval;
3919
3920               /* /proc file not found; presumably child has terminated. */
3921               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit  */
3922
3923               if (wait_retval != PIDGET (inferior_ptid)) /* wrong child? */
3924                 error (_("procfs: couldn't stop process %d: wait returned %d."),
3925                        PIDGET (inferior_ptid), wait_retval);
3926               /* FIXME: might I not just use waitpid?
3927                  Or try find_procinfo to see if I know about this child? */
3928               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
3929             }
3930           else if (errno == EINTR)
3931             goto wait_again;
3932           else
3933             {
3934               /* Unknown error from wait_for_stop. */
3935               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
3936             }
3937         }
3938       else
3939         {
3940           /* This long block is reached if either:
3941              a) the child was already stopped, or
3942              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
3943              This block will analyze the /proc status, and translate it
3944              into a waitstatus for GDB.
3945
3946              If we actually had to call wait because the /proc file
3947              is gone (child terminated), then we skip this block,
3948              because we already have a waitstatus.  */
3949
3950           flags = proc_flags (pi);
3951           why   = proc_why (pi);
3952           what  = proc_what (pi);
3953
3954           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3955             {
3956 #ifdef PR_ASYNC
3957               /* If it's running async (for single_thread control),
3958                  set it back to normal again.  */
3959               if (flags & PR_ASYNC)
3960                 if (!proc_unset_async (pi))
3961                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
3962 #endif
3963
3964               if (info_verbose)
3965                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3966
3967               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
3968                  the process ID plus the lwp ID.  */
3969               retval = MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
3970
3971               switch (why) {
3972               case PR_SIGNALLED:
3973                 wstat = (what << 8) | 0177;
3974                 break;
3975               case PR_SYSENTRY:
3976                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3977                   {
3978                     printf_filtered (_("[%s exited]\n"),
3979                                      target_pid_to_str (retval));
3980                     delete_thread (retval);
3981                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3982                     return retval;
3983                   }
3984                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
3985                   {
3986                     /* Handle SYS_exit call only */
3987                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
3988                        Make it runnable, resume it, then use
3989                        the wait system call to get its exit code.
3990                        Proc_run_process always clears the current
3991                        fault and signal.
3992                        Then return its exit status.  */
3993                     pi->status_valid = 0;
3994                     wstat = 0;
3995                     /* FIXME: what we should do is return
3996                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
3997                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
3998                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
3999                     if (attach_flag)
4000                       {
4001                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
4002                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
4003                            it returns something else?  */
4004                         wstat = 0;
4005                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
4006                       }
4007                     else
4008                       {
4009                         int temp = wait (&wstat);
4010
4011                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
4012                            event from the right process?  If (for
4013                            instance) I have killed an earlier inferior
4014                            process but failed to clean up after it
4015                            somehow, I could get its termination event
4016                            here.  */
4017
4018                         /* If wait returns -1, that's what we return to GDB. */
4019                         if (temp < 0)
4020                           retval = pid_to_ptid (temp);
4021                       }
4022                   }
4023                 else
4024                   {
4025                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
4026                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4027                     printf_filtered ("\n");
4028 #ifndef PIOCSSPCACT
4029                     {
4030                       long i, nsysargs, *sysargs;
4031
4032                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4033                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4034                         {
4035                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4036                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4037                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4038                                              i, sysargs[i]);
4039                         }
4040
4041                     }
4042 #endif
4043                     if (status)
4044                       {
4045                         /* How to exit gracefully, returning "unknown event" */
4046                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4047                         return inferior_ptid;
4048                       }
4049                     else
4050                       {
4051                         /* How to keep going without returning to wfi: */
4052                         target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4053                         goto wait_again;
4054                       }
4055                   }
4056                 break;
4057               case PR_SYSEXIT:
4058                 if (syscall_is_exec (pi, what))
4059                   {
4060                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
4061                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
4062                        GDB will see the child about to execute its start
4063                        address. */
4064                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4065                   }
4066 #ifdef SYS_syssgi
4067                 else if (what == SYS_syssgi)
4068                   {
4069                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
4070                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
4071                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
4072                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
4073                                              FLAG_RESET, 0);
4074
4075                     /* This is an internal event and should be transparent
4076                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
4077                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
4078                     target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4079                     goto wait_again;
4080                   }
4081 #endif
4082                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
4083                   {
4084                     /*
4085                      * This syscall is somewhat like fork/exec.
4086                      * We will get the event twice: once for the parent LWP,
4087                      * and once for the child.  We should already know about
4088                      * the parent LWP, but the child will be new to us.  So,
4089                      * whenever we get this event, if it represents a new
4090                      * thread, simply add the thread to the list.
4091                      */
4092
4093                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4094                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4095                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4096                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4097
4098                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4099                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4100                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4101                       {
4102                         printf_filtered (_("[New %s]\n"),
4103                                          target_pid_to_str (temp_ptid));
4104                         add_thread (temp_ptid);
4105                       }
4106                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume. */
4107                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4108                     return inferior_ptid;
4109                   }
4110                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4111                   {
4112                     printf_filtered (_("[%s exited]\n"),
4113                                      target_pid_to_str (retval));
4114                     delete_thread (retval);
4115                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4116                     return retval;
4117                   }
4118                 else if (0)
4119                   {
4120                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
4121                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
4122                        seemed to use this event to handle threads on
4123                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
4124                        that threads were actually separate processes.
4125                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
4126                   }
4127                 else
4128                   {
4129                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
4130                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4131                     printf_filtered ("\n");
4132 #ifndef PIOCSSPCACT
4133                     {
4134                       long i, nsysargs, *sysargs;
4135
4136                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4137                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4138                         {
4139                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4140                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4141                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4142                                              i, sysargs[i]);
4143                         }
4144                     }
4145 #endif
4146                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4147                     return inferior_ptid;
4148                   }
4149                 break;
4150               case PR_REQUESTED:
4151 #if 0   /* FIXME */
4152                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
4153                 break;
4154 #else
4155                 if (retry < 5)
4156                   {
4157                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
4158                     pi->status_valid = 0;
4159                     goto wait_again;
4160                   }
4161                 else
4162                   {
4163                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4164                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4165                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4166                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4167
4168                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4169                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4170                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4171                       {
4172                         printf_filtered (_("[New %s]\n"),
4173                                          target_pid_to_str (temp_ptid));
4174                         add_thread (temp_ptid);
4175                       }
4176
4177                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4178                     status->value.sig = 0;
4179                     return retval;
4180                   }
4181 #endif
4182               case PR_JOBCONTROL:
4183                 wstat = (what << 8) | 0177;
4184                 break;
4185               case PR_FAULTED:
4186                 switch (what) {
4187 #ifdef FLTWATCH
4188                 case FLTWATCH:
4189                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4190                   break;
4191 #endif
4192 #ifdef FLTKWATCH
4193                 case FLTKWATCH:
4194                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4195                   break;
4196 #endif
4197                   /* FIXME: use si_signo where possible. */
4198                 case FLTPRIV:
4199 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* avoid "duplicate case" error */
4200                 case FLTILL:
4201 #endif
4202                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
4203                   break;
4204                 case FLTBPT:
4205 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* avoid "duplicate case" error */
4206                 case FLTTRACE:
4207 #endif
4208                   /* If we hit our __dbx_link() internal breakpoint,
4209                      then remove it.  See comments in procfs_init_inferior()
4210                      for more details.  */
4211                   if (dbx_link_bpt_addr != 0
4212                       && dbx_link_bpt_addr == read_pc ())
4213                     remove_dbx_link_breakpoint ();
4214
4215                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4216                   break;
4217                 case FLTSTACK:
4218                 case FLTACCESS:
4219 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* avoid "duplicate case" error */
4220                 case FLTBOUNDS:
4221 #endif
4222                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
4223                   break;
4224                 case FLTIOVF:
4225                 case FLTIZDIV:
4226 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* avoid "duplicate case" error */
4227                 case FLTFPE:
4228 #endif
4229                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
4230                   break;
4231                 case FLTPAGE:           /* Recoverable page fault */
4232                 default:         /* FIXME: use si_signo if possible for fault */
4233                   retval = pid_to_ptid (-1);
4234                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4235                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4236                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4237                   error (_("... giving up..."));
4238                   break;
4239                 }
4240                 break;  /* case PR_FAULTED: */
4241               default:  /* switch (why) unmatched */
4242                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4243                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4244                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4245                 error (_("... giving up..."));
4246                 break;
4247               }
4248               /*
4249                * Got this far without error:
4250                * If retval isn't in the threads database, add it.
4251                */
4252               if (PIDGET (retval) > 0 &&
4253                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
4254                   !in_thread_list (retval))
4255                 {
4256                   /*
4257                    * We have a new thread.
4258                    * We need to add it both to GDB's list and to our own.
4259                    * If we don't create a procinfo, resume may be unhappy
4260                    * later.
4261                    */
4262                   printf_filtered (_("[New %s]\n"), target_pid_to_str (retval));
4263                   add_thread (retval);
4264                   if (find_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval)) == NULL)
4265                     create_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval));
4266
4267                   /* In addition, it's possible that this is the first
4268                    * new thread we've seen, in which case we may not
4269                    * have created entries for inferior_ptid yet.
4270                    */
4271                   if (TIDGET (inferior_ptid) != 0)
4272                     {
4273                       if (!in_thread_list (inferior_ptid))
4274                         add_thread (inferior_ptid);
4275                       if (find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid),
4276                                          TIDGET (inferior_ptid)) == NULL)
4277                         create_procinfo (PIDGET (inferior_ptid),
4278                                          TIDGET (inferior_ptid));
4279                     }
4280                 }
4281             }
4282           else  /* flags do not indicate STOPPED */
4283             {
4284               /* surely this can't happen... */
4285               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
4286                                __LINE__);
4287               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
4288               error (_("procfs: ...giving up..."));
4289             }
4290         }
4291
4292       if (status)
4293         store_waitstatus (status, wstat);
4294     }
4295
4296   return retval;
4297 }
4298
4299 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
4300    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
4301
4302 static LONGEST
4303 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
4304                      const char *annex, void *readbuf,
4305                      const void *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
4306 {
4307   switch (object)
4308     {
4309     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
4310       if (readbuf)
4311         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, readbuf, len,
4312                                                0/*write*/, NULL, ops);
4313       if (writebuf)
4314         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, writebuf, len,
4315                                                1/*write*/, NULL, ops);
4316       return -1;
4317
4318 #ifdef NEW_PROC_API
4319     case TARGET_OBJECT_AUXV:
4320       return procfs_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
4321                                offset, len);
4322 #endif
4323
4324     default:
4325       if (ops->beneath != NULL)
4326         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
4327                                               readbuf, writebuf, offset, len);
4328       return -1;
4329     }
4330 }
4331
4332
4333 /* Transfer LEN bytes between GDB address MYADDR and target address
4334    MEMADDR.  If DOWRITE is non-zero, transfer them to the target,
4335    otherwise transfer them from the target.  TARGET is unused.
4336
4337    The return value is 0 if an error occurred or no bytes were
4338    transferred.  Otherwise, it will be a positive value which
4339    indicates the number of bytes transferred between gdb and the
4340    target.  (Note that the interface also makes provisions for
4341    negative values, but this capability isn't implemented here.) */
4342
4343 static int
4344 procfs_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int dowrite,
4345                     struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
4346 {
4347   procinfo *pi;
4348   int nbytes = 0;
4349
4350   /* Find procinfo for main process */
4351   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4352   if (pi->as_fd == 0 &&
4353       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
4354     {
4355       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
4356       return 0;
4357     }
4358
4359   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) == (off_t) memaddr)
4360     {
4361       if (dowrite)
4362         {
4363 #ifdef NEW_PROC_API
4364           PROCFS_NOTE ("write memory: ");
4365 #else
4366           PROCFS_NOTE ("write memory: \n");
4367 #endif
4368           nbytes = write (pi->as_fd, myaddr, len);
4369         }
4370       else
4371         {
4372           PROCFS_NOTE ("read  memory: \n");
4373           nbytes = read (pi->as_fd, myaddr, len);
4374         }
4375       if (nbytes < 0)
4376         {
4377           nbytes = 0;
4378         }
4379     }
4380   return nbytes;
4381 }
4382
4383 /*
4384  * Function: invalidate_cache
4385  *
4386  * Called by target_resume before making child runnable.
4387  * Mark cached registers and status's invalid.
4388  * If there are "dirty" caches that need to be written back
4389  * to the child process, do that.
4390  *
4391  * File descriptors are also cached.
4392  * As they are a limited resource, we cannot hold onto them indefinitely.
4393  * However, as they are expensive to open, we don't want to throw them
4394  * away indescriminately either.  As a compromise, we will keep the
4395  * file descriptors for the parent process, but discard any file
4396  * descriptors we may have accumulated for the threads.
4397  *
4398  * Return value:
4399  * As this function is called by iterate_over_threads, it always
4400  * returns zero (so that iterate_over_threads will keep iterating).
4401  */
4402
4403
4404 static int
4405 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4406 {
4407   /*
4408    * About to run the child; invalidate caches and do any other cleanup.
4409    */
4410
4411 #if 0
4412   if (pi->gregs_dirty)
4413     if (parent == NULL ||
4414         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4415       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4416         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4417                    __LINE__);
4418   if (FP0_REGNUM >= 0)
4419     if (pi->fpregs_dirty)
4420       if (parent == NULL ||
4421           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4422         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4423           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4424                      __LINE__);
4425 #endif
4426
4427   if (parent != NULL)
4428     {
4429       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4430          Close any file descriptors that it might have open.
4431          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4432
4433       close_procinfo_files (pi);
4434     }
4435   pi->gregs_valid   = 0;
4436   pi->fpregs_valid  = 0;
4437 #if 0
4438   pi->gregs_dirty   = 0;
4439   pi->fpregs_dirty  = 0;
4440 #endif
4441   pi->status_valid  = 0;
4442   pi->threads_valid = 0;
4443
4444   return 0;
4445 }
4446
4447 #if 0
4448 /*
4449  * Function: make_signal_thread_runnable
4450  *
4451  * A callback function for iterate_over_threads.
4452  * Find the asynchronous signal thread, and make it runnable.
4453  * See if that helps matters any.
4454  */
4455
4456 static int
4457 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4458 {
4459 #ifdef PR_ASLWP
4460   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4461     {
4462       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4463         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4464       return 1;
4465     }
4466 #endif
4467   return 0;
4468 }
4469 #endif
4470
4471 /*
4472  * Function: target_resume
4473  *
4474  * Make the child process runnable.  Normally we will then call
4475  * procfs_wait and wait for it to stop again (unles gdb is async).
4476  *
4477  * Arguments:
4478  *  step:  if true, then arrange for the child to stop again
4479  *         after executing a single instruction.
4480  *  signo: if zero, then cancel any pending signal.
4481  *         If non-zero, then arrange for the indicated signal
4482  *         to be delivered to the child when it runs.
4483  *  pid:   if -1, then allow any child thread to run.
4484  *         if non-zero, then allow only the indicated thread to run.
4485  *******   (not implemented yet)
4486  */
4487
4488 static void
4489 procfs_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signo)
4490 {
4491   procinfo *pi, *thread;
4492   int native_signo;
4493
4494   /* 2.1:
4495      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4496      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4497      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4498      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4499      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4500
4501      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4502         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4503      PRSVADDR is unnecessary.
4504      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4505      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4506      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4507      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4508      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl). */
4509
4510   /* Find procinfo for main process */
4511   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4512
4513   /* First cut: ignore pid argument */
4514   errno = 0;
4515
4516   /* Convert signal to host numbering.  */
4517   if (signo == 0 ||
4518       (signo == TARGET_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4519     native_signo = 0;
4520   else
4521     native_signo = target_signal_to_host (signo);
4522
4523   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4524
4525   /* Running the process voids all cached registers and status. */
4526   /* Void the threads' caches first */
4527   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4528   /* Void the process procinfo's caches.  */
4529   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4530
4531   if (PIDGET (ptid) != -1)
4532     {
4533       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the others. */
4534       thread = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
4535       if (thread != NULL)
4536         {
4537           if (thread->tid != 0)
4538             {
4539               /* We're to resume a specific thread, and not the others.
4540                * Set the child process's PR_ASYNC flag.
4541                */
4542 #ifdef PR_ASYNC
4543               if (!proc_set_async (pi))
4544                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4545 #endif
4546 #if 0
4547               proc_iterate_over_threads (pi,
4548                                          make_signal_thread_runnable,
4549                                          NULL);
4550 #endif
4551               pi = thread;      /* substitute the thread's procinfo for run */
4552             }
4553         }
4554     }
4555
4556   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4557     {
4558       if (errno == EBUSY)
4559         warning (_("resume: target already running.  Pretend to resume, and hope for the best!"));
4560       else
4561         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4562     }
4563 }
4564
4565 /*
4566  * Function: register_gdb_signals
4567  *
4568  * Traverse the list of signals that GDB knows about
4569  * (see "handle" command), and arrange for the target
4570  * to be stopped or not, according to these settings.
4571  *
4572  * Returns non-zero for success, zero for failure.
4573  */
4574
4575 static int
4576 register_gdb_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *signals)
4577 {
4578   int signo;
4579
4580   for (signo = 0; signo < NSIG; signo ++)
4581     if (signal_stop_state  (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4582         signal_print_state (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4583         signal_pass_state  (target_signal_from_host (signo)) == 1)
4584       prdelset (signals, signo);
4585     else
4586       praddset (signals, signo);
4587
4588   return proc_set_traced_signals (pi, signals);
4589 }
4590
4591 /*
4592  * Function: target_notice_signals
4593  *
4594  * Set up to trace signals in the child process.
4595  */
4596
4597 static void
4598 procfs_notice_signals (ptid_t ptid)
4599 {
4600   gdb_sigset_t signals;
4601   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid), 0);
4602
4603   if (proc_get_traced_signals (pi, &signals) &&
4604       register_gdb_signals    (pi, &signals))
4605     return;
4606   else
4607     proc_error (pi, "notice_signals", __LINE__);
4608 }
4609
4610 /*
4611  * Function: target_files_info
4612  *
4613  * Print status information about the child process.
4614  */
4615
4616 static void
4617 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4618 {
4619   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4620                    attach_flag? "attached": "child",
4621                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4622 }
4623
4624 /*
4625  * Function: target_open
4626  *
4627  * A dummy: you don't open procfs.
4628  */
4629
4630 static void
4631 procfs_open (char *args, int from_tty)
4632 {
4633   error (_("Use the \"run\" command to start a Unix child process."));
4634 }
4635
4636 /*
4637  * Function: target_can_run
4638  *
4639  * This tells GDB that this target vector can be invoked
4640  * for "run" or "attach".
4641  */
4642
4643 int procfs_suppress_run = 0;    /* Non-zero if procfs should pretend not to
4644                                    be a runnable target.  Used by targets
4645                                    that can sit atop procfs, such as solaris
4646                                    thread support.  */
4647
4648
4649 static int
4650 procfs_can_run (void)
4651 {
4652   /* This variable is controlled by modules that sit atop procfs that
4653      may layer their own process structure atop that provided here.
4654      sol-thread.c does this because of the Solaris two-level thread
4655      model.  */
4656
4657   /* NOTE: possibly obsolete -- use the thread_stratum approach instead. */
4658
4659   return !procfs_suppress_run;
4660 }
4661
4662 /*
4663  * Function: target_stop
4664  *
4665  * Stop the child process asynchronously, as when the
4666  * gdb user types control-c or presses a "stop" button.
4667  *
4668  * Works by sending kill(SIGINT) to the child's process group.
4669  */
4670
4671 static void
4672 procfs_stop (void)
4673 {
4674   kill (-inferior_process_group, SIGINT);
4675 }
4676
4677 /*
4678  * Function: unconditionally_kill_inferior
4679  *
4680  * Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.
4681  * Note: this should only be applied to the real process,
4682  * not to an LWP, because of the check for parent-process.
4683  * If we need this to work for an LWP, it needs some more logic.
4684  */
4685
4686 static void
4687 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4688 {
4689   int parent_pid;
4690
4691   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4692 #ifdef PROCFS_NEED_CLEAR_CURSIG_FOR_KILL
4693   /* FIXME: use access functions */
4694   /* Alpha OSF/1-3.x procfs needs a clear of the current signal
4695      before the PIOCKILL, otherwise it might generate a corrupted core
4696      file for the inferior.  */
4697   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, NULL) < 0)
4698     {
4699       printf_filtered ("unconditionally_kill: SSIG failed!\n");
4700     }
4701 #endif
4702 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4703   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4704      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4705      pending SIGKILL.
4706      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4707      died already.  */
4708   {
4709     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4710
4711     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4712     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4713     newsiginfo.si_code = 0;
4714     newsiginfo.si_errno = 0;
4715     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4716     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4717     /* FIXME: use proc_set_current_signal */
4718     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4719   }
4720 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4721   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4722     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4723 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4724   destroy_procinfo (pi);
4725
4726   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4727   if (parent_pid == getpid ())
4728     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4729        Should we check the returned event?  */
4730     {
4731 #if 0
4732       int status, ret;
4733
4734       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4735 #else
4736       wait (NULL);
4737 #endif
4738     }
4739 }
4740
4741 /*
4742  * Function: target_kill_inferior
4743  *
4744  * We're done debugging it, and we want it to go away.
4745  * Then we want GDB to forget all about it.
4746  */
4747
4748 static void
4749 procfs_kill_inferior (void)
4750 {
4751   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4752     {
4753       /* Find procinfo for main process */
4754       procinfo *pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4755
4756       if (pi)
4757         unconditionally_kill_inferior (pi);
4758       target_mourn_inferior ();
4759     }
4760 }
4761
4762 /*
4763  * Function: target_mourn_inferior
4764  *
4765  * Forget we ever debugged this thing!
4766  */
4767
4768 static void
4769 procfs_mourn_inferior (void)
4770 {
4771   procinfo *pi;
4772
4773   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4774     {
4775       /* Find procinfo for main process */
4776       pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4777       if (pi)
4778         destroy_procinfo (pi);
4779     }
4780   unpush_target (&procfs_ops);
4781
4782   if (dbx_link_bpt != NULL)
4783     {
4784       deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt);
4785       dbx_link_bpt_addr = 0;
4786       dbx_link_bpt = NULL;
4787     }
4788
4789   generic_mourn_inferior ();
4790 }
4791
4792 /*
4793  * Function: init_inferior
4794  *
4795  * When GDB forks to create a runnable inferior process,
4796  * this function is called on the parent side of the fork.
4797  * It's job is to do whatever is necessary to make the child
4798  * ready to be debugged, and then wait for the child to synchronize.
4799  */
4800
4801 static void
4802 procfs_init_inferior (int pid)
4803 {
4804   procinfo *pi;
4805   gdb_sigset_t signals;
4806   int fail;
4807
4808   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4809      after GDB forks the inferior.  */
4810
4811   push_target (&procfs_ops);
4812
4813   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4814     perror ("procfs: out of memory in 'init_inferior'");
4815
4816   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4817     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4818
4819   /*
4820     xmalloc                     // done
4821     open_procinfo_files         // done
4822     link list                   // done
4823     prfillset (trace)
4824     procfs_notice_signals
4825     prfillset (fault)
4826     prdelset (FLTPAGE)
4827     PIOCWSTOP
4828     PIOCSFAULT
4829     */
4830
4831   /* If not stopped yet, wait for it to stop. */
4832   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4833       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4834     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4835
4836   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4837   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4838      We're it's parent, for Ghu's sake! */
4839   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4840     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4841   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4842     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4843   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4844     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4845   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4846     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4847   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4848     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4849
4850   /* Register to trace selected signals in the child. */
4851   prfillset (&signals);
4852   if (!register_gdb_signals (pi, &signals))
4853     proc_error (pi, "init_inferior, register_signals", __LINE__);
4854
4855   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4856     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4857
4858   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4859      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4860      I can't make that change without careful testing which I don't have
4861      time to do right now...  */
4862   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4863      will die if GDB goes away for some reason.  */
4864   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4865     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4866
4867   /* The 'process ID' we return to GDB is composed of
4868      the actual process ID plus the lwp ID. */
4869   inferior_ptid = MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
4870
4871   /* Typically two, one trap to exec the shell, one to exec the
4872      program being debugged.  Defined by "inferior.h".  */
4873   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4874
4875 #ifdef SYS_syssgi
4876   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4877      the startup phase in order to be able to load the shared library
4878      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4879      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4880      because the -init code is executed before the execution reaches
4881      that point.
4882
4883      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4884      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4885      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4886      the -init code is executed. Unfortuantely, this is not straightforward,
4887      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4888      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4889      
4890      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4891      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4892      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4893      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4894      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4895      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4896      so they should be canceled.  */
4897   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4898 #endif
4899 }
4900
4901 /*
4902  * Function: set_exec_trap
4903  *
4904  * When GDB forks to create a new process, this function is called
4905  * on the child side of the fork before GDB exec's the user program.
4906  * Its job is to make the child minimally debuggable, so that the
4907  * parent GDB process can connect to the child and take over.
4908  * This function should do only the minimum to make that possible,
4909  * and to synchronize with the parent process.  The parent process
4910  * should take care of the details.
4911  */
4912
4913 static void
4914 procfs_set_exec_trap (void)
4915 {
4916   /* This routine called on the child side (inferior side)
4917      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
4918      because it may be sharing data space with its parent.  */
4919
4920   procinfo *pi;
4921   sysset_t *exitset;
4922
4923   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
4924     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
4925
4926   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
4927     {
4928       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
4929       gdb_flush (gdb_stderr);
4930       /* no need to call "dead_procinfo", because we're going to exit. */
4931       _exit (127);
4932     }
4933
4934 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
4935   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
4936      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
4937      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
4938   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
4939   {
4940     int prfs_flags;
4941
4942     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4943       {
4944         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
4945         gdb_flush (gdb_stderr);
4946         _exit (127);
4947       }
4948     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
4949
4950     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4951       {
4952         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
4953         gdb_flush (gdb_stderr);
4954         _exit (127);
4955       }
4956   }
4957 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
4958   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
4959   /* GW: Rationale...
4960      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
4961      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
4962      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
4963
4964   exitset = sysset_t_alloc (pi);
4965   gdb_premptysysset (exitset);
4966 #ifdef SYS_exec
4967   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
4968 #endif
4969 #ifdef SYS_execve
4970   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
4971 #endif
4972 #ifdef SYS_execv
4973   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
4974 #endif
4975 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
4976   {
4977     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
4978
4979     if (callnum >= 0)
4980       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4981
4982     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
4983     if (callnum >= 0)
4984       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4985   }
4986 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
4987
4988   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
4989     {
4990       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
4991       gdb_flush (gdb_stderr);
4992       _exit (127);
4993     }
4994 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
4995
4996   /* FIXME: should this be done in the parent instead? */
4997   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
4998      of gdb start with tracing flags cleared.  */
4999   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
5000     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
5001
5002   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
5003      cannot run away just because we close our handle on it.
5004      We want it to wait for the parent to attach.  */
5005   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
5006     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
5007
5008   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
5009      we have our own address space, and we're about to do an exec! */
5010   /*destroy_procinfo (pi);*/
5011 }
5012
5013 /*
5014  * Function: create_inferior
5015  *
5016  * This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.
5017  * Its only real responsibility is to set things up for the fork,
5018  * and tell GDB which two functions to call after the fork (one
5019  * for the parent, and one for the child).
5020  *
5021  * This function does a complicated search for a unix shell program,
5022  * which it then uses to parse arguments and environment variables
5023  * to be sent to the child.  I wonder whether this code could not
5024  * be abstracted out and shared with other unix targets such as
5025  * infptrace?
5026  */
5027
5028 static void
5029 procfs_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
5030                         int from_tty)
5031 {
5032   char *shell_file = getenv ("SHELL");
5033   char *tryname;
5034   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
5035     {
5036
5037       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
5038          just do this the normal way (via execlp, which operates by
5039          attempting an exec for each element of the PATH until it
5040          finds one which succeeds), then there will be an exec for
5041          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
5042          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
5043          for these failed execs with the ones for successful execs
5044          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
5045          carry bit or some such architecture-specific and
5046          non-ABI-specified place).
5047
5048          So I can't think of anything better than to search the PATH
5049          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
5050          condition; if we find a file now and it is deleted before we
5051          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
5052          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
5053          what an executable (in the sense of "capable of being
5054          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
5055          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
5056          there are ACLs or some such.  */
5057
5058       char *p;
5059       char *p1;
5060       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
5061          path is used from within GDB.  */
5062       char *path = getenv ("PATH");
5063       int len;
5064       struct stat statbuf;
5065
5066       if (path == NULL)
5067         path = "/bin:/usr/bin";
5068
5069       tryname = alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
5070       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
5071         {
5072           p1 = strchr (p, ':');
5073           if (p1 != NULL)
5074             len = p1 - p;
5075           else
5076             len = strlen (p);
5077           strncpy (tryname, p, len);
5078           tryname[len] = '\0';
5079           strcat (tryname, "/");
5080           strcat (tryname, shell_file);
5081           if (access (tryname, X_OK) < 0)
5082             continue;
5083           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
5084             continue;
5085           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
5086             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
5087                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
5088                that people want to exec() these things.  */
5089             continue;
5090           break;
5091         }
5092       if (p == NULL)
5093         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
5094            the file to execlp(), because execlp() would try all the
5095            exec()s, causing GDB to get confused.  */
5096         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
5097                __LINE__, shell_file);
5098
5099       shell_file = tryname;
5100     }
5101
5102   fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
5103                  procfs_init_inferior, NULL, shell_file);
5104
5105 #ifdef SYS_syssgi
5106   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.  
5107      They should normally have been removed by now, but they may still
5108      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
5109      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
5110      See procfs_init_inferior() for more details.  */
5111   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0),
5112                          SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
5113 #endif
5114 }
5115
5116 /*
5117  * Function: notice_thread
5118  *
5119  * Callback for find_new_threads.
5120  * Calls "add_thread".
5121  */
5122
5123 static int
5124 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
5125 {
5126   ptid_t gdb_threadid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
5127
5128   if (!in_thread_list (gdb_threadid))
5129     add_thread (gdb_threadid);
5130
5131   return 0;
5132 }
5133
5134 /*
5135  * Function: target_find_new_threads
5136  *
5137  * Query all the threads that the target knows about,
5138  * and give them back to GDB to add to its list.
5139  */
5140
5141 void
5142 procfs_find_new_threads (void)
5143 {
5144   procinfo *pi;
5145
5146   /* Find procinfo for main process */
5147   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5148   proc_update_threads (pi);
5149   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
5150 }
5151
5152 /*
5153  * Function: target_thread_alive
5154  *
5155  * Return true if the thread is still 'alive'.
5156  *
5157  * This guy doesn't really seem to be doing his job.
5158  * Got to investigate how to tell when a thread is really gone.
5159  */
5160
5161 static int
5162 procfs_thread_alive (ptid_t ptid)
5163 {
5164   int proc, thread;
5165   procinfo *pi;
5166
5167   proc    = PIDGET (ptid);
5168   thread  = TIDGET (ptid);
5169   /* If I don't know it, it ain't alive! */
5170   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
5171     return 0;
5172
5173   /* If I can't get its status, it ain't alive!
5174      What's more, I need to forget about it!  */
5175   if (!proc_get_status (pi))
5176     {
5177       destroy_procinfo (pi);
5178       return 0;
5179     }
5180   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's alive.  */
5181   return 1;
5182 }
5183
5184 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static buffer.  */
5185
5186 char *
5187 procfs_pid_to_str (ptid_t ptid)
5188 {
5189   static char buf[80];
5190
5191   if (TIDGET (ptid) == 0)
5192     sprintf (buf, "process %d", PIDGET (ptid));
5193   else
5194     sprintf (buf, "LWP %ld", TIDGET (ptid));
5195
5196   return buf;
5197 }
5198
5199 /*
5200  * Function: procfs_set_watchpoint
5201  * Insert a watchpoint
5202  */
5203
5204 int
5205 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
5206                        int after)
5207 {
5208 #ifndef UNIXWARE
5209 #ifndef AIX5
5210   int       pflags = 0;
5211   procinfo *pi;
5212
5213   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5214                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5215
5216   /* Translate from GDB's flags to /proc's */
5217   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint */
5218     {
5219       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum! */
5220       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
5221         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
5222         break;
5223       case hw_read:             /* read watchpoint */
5224         pflags = READ_WATCHFLAG;
5225         break;
5226       case hw_access:           /* access watchpoint */
5227         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
5228         break;
5229       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
5230         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
5231         break;
5232       default:                  /* Something weird.  Return error. */
5233         return -1;
5234       }
5235       if (after)                /* Stop after r/w access is completed. */
5236         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
5237     }
5238
5239   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
5240     {
5241       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources */
5242         return -1;              /* fail */
5243       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
5244          If a remove request returns no match, don't error.  */
5245       if (errno == ESRCH && len == 0)
5246         return 0;               /* ignore */
5247       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
5248     }
5249 #endif /* AIX5 */
5250 #endif /* UNIXWARE */
5251   return 0;
5252 }
5253
5254 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
5255    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
5256    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
5257    far.
5258
5259    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
5260    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
5261    TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT.  */
5262
5263 static int
5264 procfs_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int othertype)
5265 {
5266 #ifndef TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS
5267   return 0;
5268 #else
5269   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
5270      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
5271      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
5272      fact that proc_set_watchpoint() calls
5273      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
5274      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
5275      will be generated when the host and target pointer sizes are
5276      different.  */
5277   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr))
5278     return 0;
5279
5280   /* Other tests here???  */
5281
5282   return 1;
5283 #endif
5284 }
5285
5286 /*
5287  * Function: stopped_by_watchpoint
5288  *
5289  * Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint fault,
5290  * else returns zero.
5291  */
5292
5293 int
5294 procfs_stopped_by_watchpoint (ptid_t ptid)
5295 {
5296   procinfo *pi;
5297
5298   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5299                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5300
5301   if (!pi)      /* If no process, then not stopped by watchpoint!  */
5302     return 0;
5303
5304   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5305     {
5306       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
5307         {
5308 #ifdef FLTWATCH
5309           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
5310             return 1;
5311 #endif
5312 #ifdef FLTKWATCH
5313           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
5314             return 1;
5315 #endif
5316         }
5317     }
5318   return 0;
5319 }
5320
5321 #ifdef TM_I386SOL2_H
5322 /*
5323  * Function: procfs_find_LDT_entry
5324  *
5325  * Input:
5326  *   ptid_t ptid;       // The GDB-style pid-plus-LWP.
5327  *
5328  * Return:
5329  *   pointer to the corresponding LDT entry.
5330  */
5331
5332 struct ssd *
5333 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
5334 {
5335   gdb_gregset_t *gregs;
5336   int            key;
5337   procinfo      *pi;
5338
5339   /* Find procinfo for the lwp. */
5340   if ((pi = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid))) == NULL)
5341     {
5342       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%d."),
5343                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
5344       return NULL;
5345     }
5346   /* get its general registers. */
5347   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
5348     {
5349       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%d."),
5350                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
5351       return NULL;
5352     }
5353   /* Now extract the GS register's lower 16 bits. */
5354   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
5355
5356   /* Find the matching entry and return it. */
5357   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
5358 }
5359 #endif /* TM_I386SOL2_H */
5360
5361 /*
5362  * Memory Mappings Functions:
5363  */
5364
5365 /*
5366  * Function: iterate_over_mappings
5367  *
5368  * Call a callback function once for each mapping, passing it the mapping,
5369  * an optional secondary callback function, and some optional opaque data.
5370  * Quit and return the first non-zero value returned from the callback.
5371  *
5372  * Arguments:
5373  *   pi   -- procinfo struct for the process to be mapped.
5374  *   func -- callback function to be called by this iterator.
5375  *   data -- optional opaque data to be passed to the callback function.
5376  *   child_func -- optional secondary function pointer to be passed
5377  *                 to the child function.
5378  *
5379  * Return: First non-zero return value from the callback function,
5380  *         or zero.
5381  */
5382
5383 static int
5384 iterate_over_mappings (procinfo *pi, int (*child_func) (), void *data,
5385                        int (*func) (struct prmap *map,
5386                                     int (*child_func) (),
5387                                     void *data))
5388 {
5389   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
5390   struct prmap *prmaps;
5391   struct prmap *prmap;
5392   int funcstat;
5393   int map_fd;
5394   int nmap;
5395 #ifdef NEW_PROC_API
5396   struct stat sbuf;
5397 #endif
5398
5399   /* Get the number of mappings, allocate space,
5400      and read the mappings into prmaps.  */
5401 #ifdef NEW_PROC_API
5402   /* Open map fd. */
5403   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
5404   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
5405     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
5406
5407   /* Make sure it gets closed again. */
5408   make_cleanup_close (map_fd);
5409
5410   /* Use stat to determine the file size, and compute
5411      the number of prmap_t objects it contains.  */
5412   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
5413     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
5414
5415   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
5416   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5417   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
5418       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
5419     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
5420 #else
5421   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
5422   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
5423     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
5424
5425   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5426   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
5427     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
5428 #endif
5429
5430   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
5431     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
5432       return funcstat;
5433
5434   return 0;
5435 }
5436
5437 /*
5438  * Function: solib_mappings_callback
5439  *
5440  * Calls the supplied callback function once for each mapped address
5441  * space in the process.  The callback function  receives an open
5442  * file descriptor for the file corresponding to that mapped
5443  * address space (if there is one), and the base address of the
5444  * mapped space.  Quit when the callback function returns a
5445  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5446  *
5447  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5448  * or zero.
5449  */
5450
5451 int solib_mappings_callback (struct prmap *map,
5452                              int (*func) (int, CORE_ADDR),
5453                              void *data)
5454 {
5455   procinfo *pi = data;
5456   int fd;
5457
5458 #ifdef NEW_PROC_API
5459   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
5460
5461   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
5462     return -1;          /* sanity */
5463
5464   if (map->pr_mapname[0] == 0)
5465     {
5466       fd = -1;  /* no map file */
5467     }
5468   else
5469     {
5470       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
5471       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
5472       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
5473       /* Note: we don't test the above call for failure;
5474          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5475          no file, so the open may return failure, but that's
5476          not a problem.  */
5477     }
5478 #else
5479   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
5480   /* Note: we don't test the above call for failure;
5481      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5482      no file, so the ioctl may return failure, but that's
5483      not a problem.  */
5484 #endif
5485   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
5486 }
5487
5488 /*
5489  * Function: proc_iterate_over_mappings
5490  *
5491  * Uses the unified "iterate_over_mappings" function
5492  * to implement the exported interface to solib-svr4.c.
5493  *
5494  * Given a pointer to a function, call that function once for every
5495  * mapped address space in the process.  The callback function
5496  * receives an open file descriptor for the file corresponding to
5497  * that mapped address space (if there is one), and the base address
5498  * of the mapped space.  Quit when the callback function returns a
5499  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5500  *
5501  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5502  * or zero.
5503  */
5504
5505 int
5506 proc_iterate_over_mappings (int (*func) (int, CORE_ADDR))
5507 {
5508   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5509
5510   return iterate_over_mappings (pi, func, pi, solib_mappings_callback);
5511 }
5512
5513 /*
5514  * Function: find_memory_regions_callback
5515  *
5516  * Implements the to_find_memory_regions method.
5517  * Calls an external function for each memory region.
5518  * External function will have the signiture:
5519  *
5520  *   int callback (CORE_ADDR vaddr,
5521  *                 unsigned long size,
5522  *                 int read, int write, int execute,
5523  *                 void *data);
5524  *
5525  * Returns the integer value returned by the callback.
5526  */
5527
5528 static int
5529 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
5530                               int (*func) (CORE_ADDR,
5531                                            unsigned long,
5532                                            int, int, int,
5533                                            void *),
5534                               void *data)
5535 {
5536   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
5537                   map->pr_size,
5538                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
5539                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
5540                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
5541                   data);
5542 }
5543
5544 /*
5545  * Function: proc_find_memory_regions
5546  *
5547  * External interface.  Calls a callback function once for each
5548  * mapped memory region in the child process, passing as arguments
5549  *      CORE_ADDR virtual_address,
5550  *      unsigned long size,
5551  *      int read,       TRUE if region is readable by the child
5552  *      int write,      TRUE if region is writable by the child
5553  *      int execute     TRUE if region is executable by the child.
5554  *
5555  * Stops iterating and returns the first non-zero value
5556  * returned by the callback.
5557  */
5558
5559 static int
5560 proc_find_memory_regions (int (*func) (CORE_ADDR,
5561                                        unsigned long,
5562                                        int, int, int,
5563                                        void *),
5564                           void *data)
5565 {
5566   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5567
5568   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5569                                 find_memory_regions_callback);
5570 }
5571
5572 /* Remove the breakpoint that we inserted in __dbx_link().
5573    Does nothing if the breakpoint hasn't been inserted or has already
5574    been removed.  */
5575
5576 static void
5577 remove_dbx_link_breakpoint (void)
5578 {
5579   if (dbx_link_bpt_addr == 0)
5580     return;
5581
5582   if (deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt) != 0)
5583     warning (_("Unable to remove __dbx_link breakpoint."));
5584
5585   dbx_link_bpt_addr = 0;
5586   dbx_link_bpt = NULL;
5587 }
5588
5589 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
5590    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
5591    the symbol was not found.  */
5592
5593 static CORE_ADDR
5594 dbx_link_addr (bfd *abfd)
5595 {
5596   long storage_needed;
5597   asymbol **symbol_table;
5598   long number_of_symbols;
5599   long i;
5600
5601   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
5602   if (storage_needed <= 0)
5603     return 0;
5604
5605   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
5606   make_cleanup (xfree, symbol_table);
5607
5608   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
5609
5610   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
5611     {
5612       asymbol *sym = symbol_table[i];
5613
5614       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
5615           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
5616         return (sym->value + sym->section->vma);
5617     }
5618
5619   /* Symbol not found, return NULL.  */
5620   return 0;
5621 }
5622
5623 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
5624    named __dbx_link(). If found, then insert a breakpoint at this location,
5625    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
5626
5627 static int
5628 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
5629 {
5630   bfd *abfd;
5631   long storage_needed;
5632   CORE_ADDR sym_addr;
5633
5634   abfd = bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
5635   if (abfd == NULL)
5636     {
5637       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
5638       return 0;
5639     }
5640
5641   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
5642     {
5643       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
5644          symbol in it.  */
5645       bfd_close (abfd);
5646       return 0;
5647     }
5648
5649   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
5650   if (sym_addr != 0)
5651     {
5652       /* Insert the breakpoint.  */
5653       dbx_link_bpt_addr = sym_addr;
5654       dbx_link_bpt = deprecated_insert_raw_breakpoint (sym_addr);
5655       if (dbx_link_bpt == NULL)
5656         {
5657           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
5658           bfd_close (abfd);
5659           return 0;
5660         }
5661       bfd_close (abfd);
5662       return 1;
5663     }
5664
5665   bfd_close (abfd);
5666   return 0;
5667
5668
5669 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
5670    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
5671    zero otherwise.  */
5672
5673 static int
5674 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
5675                                int (*child_func) (),
5676                                void *data)
5677 {     
5678   procinfo *pi = (procinfo *) data;
5679         
5680   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
5681      only look for it if the region is a text one.  */
5682   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
5683     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
5684  
5685   return 0;
5686 }           
5687
5688 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
5689    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
5690    otherwise.  */
5691
5692 static int
5693 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
5694 {
5695   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
5696 }
5697
5698 /*
5699  * Function: mappingflags
5700  *
5701  * Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.
5702  */
5703
5704 static char *
5705 mappingflags (long flags)
5706 {
5707   static char asciiflags[8];
5708
5709   strcpy (asciiflags, "-------");
5710 #if defined (MA_PHYS)
5711   if (flags & MA_PHYS)
5712     asciiflags[0] = 'd';
5713 #endif
5714   if (flags & MA_STACK)
5715     asciiflags[1] = 's';
5716   if (flags & MA_BREAK)
5717     asciiflags[2] = 'b';
5718   if (flags & MA_SHARED)
5719     asciiflags[3] = 's';
5720   if (flags & MA_READ)
5721     asciiflags[4] = 'r';
5722   if (flags & MA_WRITE)
5723     asciiflags[5] = 'w';
5724   if (flags & MA_EXEC)
5725     asciiflags[6] = 'x';
5726   return (asciiflags);
5727 }
5728
5729 /*
5730  * Function: info_mappings_callback
5731  *
5732  * Callback function, does the actual work for 'info proc mappings'.
5733  */
5734
5735 static int
5736 info_mappings_callback (struct prmap *map, int (*ignore) (), void *unused)
5737 {
5738   char *data_fmt_string;
5739
5740   if (TARGET_ADDR_BIT == 32)
5741     data_fmt_string   = "\t%#10lx %#10lx %#10x %#10x %7s\n";
5742   else
5743     data_fmt_string   = "  %#18lx %#18lx %#10x %#10x %7s\n";
5744
5745   printf_filtered (data_fmt_string,
5746                    (unsigned long) map->pr_vaddr,
5747                    (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5748                    map->pr_size,
5749 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5750                    (unsigned int) map->pr_offset,
5751 #else
5752                    map->pr_off,
5753 #endif
5754                    mappingflags (map->pr_mflags));
5755
5756   return 0;
5757 }
5758
5759 /*
5760  * Function: info_proc_mappings
5761  *
5762  * Implement the "info proc mappings" subcommand.
5763  */
5764
5765 static void
5766 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5767 {
5768   char *header_fmt_string;
5769
5770   if (TARGET_PTR_BIT == 32)
5771     header_fmt_string = "\t%10s %10s %10s %10s %7s\n";
5772   else
5773     header_fmt_string = "  %18s %18s %10s %10s %7s\n";
5774
5775   if (summary)
5776     return;     /* No output for summary mode. */
5777
5778   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5779   printf_filtered (header_fmt_string,
5780                    "Start Addr",
5781                    "  End Addr",
5782                    "      Size",
5783                    "    Offset",
5784                    "Flags");
5785
5786   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5787   printf_filtered ("\n");
5788 }
5789
5790 /*
5791  * Function: info_proc_cmd
5792  *
5793  * Implement the "info proc" command.
5794  */
5795
5796 static void
5797 info_proc_cmd (char *args, int from_tty)
5798 {
5799   struct cleanup *old_chain;
5800   procinfo *process  = NULL;
5801   procinfo *thread   = NULL;
5802   char    **argv     = NULL;
5803   char     *tmp      = NULL;
5804   int       pid      = 0;
5805   int       tid      = 0;
5806   int       mappings = 0;
5807
5808   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5809   if (args)
5810     {
5811       if ((argv = buildargv (args)) == NULL)
5812         nomem (0);
5813       else
5814         make_cleanup_freeargv (argv);
5815     }
5816   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5817     {
5818       if (isdigit (argv[0][0]))
5819         {
5820           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5821           if (*tmp == '/')
5822             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5823         }
5824       else if (argv[0][0] == '/')
5825         {
5826           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5827         }
5828       else if (strncmp (argv[0], "mappings", strlen (argv[0])) == 0)
5829         {
5830           mappings = 1;
5831         }
5832       else
5833         {
5834           /* [...] */
5835         }
5836       argv++;
5837     }
5838   if (pid == 0)
5839     pid = PIDGET (inferior_ptid);
5840   if (pid == 0)
5841     error (_("No current process: you must name one."));
5842   else
5843     {
5844       /* Have pid, will travel.
5845          First see if it's a process we're already debugging. */
5846       process = find_procinfo (pid, 0);
5847        if (process == NULL)
5848          {
5849            /* No.  So open a procinfo for it, but
5850               remember to close it again when finished.  */
5851            process = create_procinfo (pid, 0);
5852            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5853            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5854              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5855          }
5856     }
5857   if (tid != 0)
5858     thread = create_procinfo (pid, tid);
5859
5860   if (process)
5861     {
5862       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5863       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5864       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5865         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5866       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5867         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5868                          proc_get_nthreads (process));
5869     }
5870   if (thread)
5871     {
5872       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5873       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5874       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5875         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5876     }
5877
5878   if (mappings)
5879     {
5880       info_proc_mappings (process, 0);
5881     }
5882
5883   do_cleanups (old_chain);
5884 }
5885
5886 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5887    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5888
5889    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5890    will be updated. Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5891
5892    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled. Otherwise, they
5893    will be disabled.  */
5894
5895 static void
5896 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5897                       int mode, int from_tty)
5898 {
5899   sysset_t *sysset;
5900   
5901   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5902     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5903   else
5904     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5905
5906   if (sysset == NULL)
5907     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5908
5909   if (mode == FLAG_SET)
5910     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5911   else
5912     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5913
5914   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5915     {
5916       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5917         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5918     }
5919   else
5920     {
5921       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5922         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5923     }
5924 }
5925
5926 static void
5927 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5928 {
5929   procinfo *pi;
5930
5931   if (PIDGET (inferior_ptid) <= 0)
5932     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5933
5934   if (args == NULL || args[0] == 0)
5935     error_no_arg (_("system call to trace"));
5936
5937   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5938   if (isdigit (args[0]))
5939     {
5940       const int syscallnum = atoi (args);
5941
5942       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5943     }
5944 }
5945
5946 static void
5947 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5948 {
5949   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
5950 }
5951
5952 static void
5953 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5954 {
5955   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
5956 }
5957
5958 static void
5959 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5960 {
5961   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
5962 }
5963
5964 static void
5965 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5966 {
5967   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
5968 }
5969
5970
5971 void
5972 _initialize_procfs (void)
5973 {
5974   init_procfs_ops ();
5975   add_target (&procfs_ops);
5976   add_info ("proc", info_proc_cmd, _("\
5977 Show /proc process information about any running process.\n\
5978 Specify process id, or use the program being debugged by default.\n\
5979 Specify keyword 'mappings' for detailed info on memory mappings."));
5980   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
5981            _("Give a trace of entries into the syscall."));
5982   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
5983            _("Give a trace of exits from the syscall."));
5984   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
5985            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
5986   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
5987            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
5988 }
5989
5990 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
5991
5992
5993
5994 /* miscellaneous stubs:                                             */
5995 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by    */
5996 /* the solaris threads implementation, which I will chase down     */
5997 /* later.        */
5998
5999 /*
6000  * Return a pid for which we guarantee
6001  * we will be able to find a 'live' procinfo.
6002  */
6003
6004 ptid_t
6005 procfs_first_available (void)
6006 {
6007   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
6008 }
6009
6010 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
6011 #if defined (UNIXWARE) || defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
6012 /* gcore only implemented on solaris and unixware (so far) */
6013
6014 static char *
6015 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
6016                             char *note_data, int *note_size)
6017 {
6018   gdb_gregset_t gregs;
6019   gdb_fpregset_t fpregs;
6020   unsigned long merged_pid;
6021
6022   merged_pid = TIDGET (ptid) << 16 | PIDGET (ptid);
6023
6024   fill_gregset (current_regcache, &gregs, -1);
6025 #if defined (UNIXWARE)
6026   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
6027                                                 note_data,
6028                                                 note_size,
6029                                                 merged_pid,
6030                                                 stop_signal,
6031                                                 &gregs);
6032 #else
6033   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
6034                                                note_data,
6035                                                note_size,
6036                                                merged_pid,
6037                                                stop_signal,
6038                                                &gregs);
6039 #endif
6040   fill_fpregset (current_regcache, &fpregs, -1);
6041   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
6042                                               note_data,
6043                                               note_size,
6044                                               &fpregs,
6045                                               sizeof (fpregs));
6046   return note_data;
6047 }
6048
6049 struct procfs_corefile_thread_data {
6050   bfd *obfd;
6051   char *note_data;
6052   int *note_size;
6053 };
6054
6055 static int
6056 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
6057 {
6058   struct procfs_corefile_thread_data *args = data;
6059
6060   if (pi != NULL && thread->tid != 0)
6061     {
6062       ptid_t saved_ptid = inferior_ptid;
6063       inferior_ptid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
6064       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, inferior_ptid,
6065                                                     args->note_data,
6066                                                     args->note_size);
6067       inferior_ptid = saved_ptid;
6068     }
6069   return 0;
6070 }
6071
6072 static char *
6073 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6074 {
6075   struct cleanup *old_chain;
6076   gdb_gregset_t gregs;
6077   gdb_fpregset_t fpregs;
6078   char fname[16] = {'\0'};
6079   char psargs[80] = {'\0'};
6080   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
6081   char *note_data = NULL;
6082   char *inf_args;
6083   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
6084   char *auxv;
6085   int auxv_len;
6086
6087   if (get_exec_file (0))
6088     {
6089       strncpy (fname, strrchr (get_exec_file (0), '/') + 1, sizeof (fname));
6090       strncpy (psargs, get_exec_file (0),
6091                sizeof (psargs));
6092
6093       inf_args = get_inferior_args ();
6094       if (inf_args && *inf_args &&
6095           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
6096         {
6097           strncat (psargs, " ",
6098                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6099           strncat (psargs, inf_args,
6100                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6101         }
6102     }
6103
6104   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
6105                                                note_data,
6106                                                note_size,
6107                                                fname,
6108                                                psargs);
6109
6110 #ifdef UNIXWARE
6111   fill_gregset (current_regcache, &gregs, -1);
6112   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
6113                                      PIDGET (inferior_ptid),
6114                                      stop_signal, &gregs);
6115 #endif
6116
6117   thread_args.obfd = obfd;
6118   thread_args.note_data = note_data;
6119   thread_args.note_size = note_size;
6120   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback, &thread_args);
6121
6122   if (thread_args.note_data == note_data)
6123     {
6124       /* iterate_over_threads didn't come up with any threads;
6125          just use inferior_ptid. */
6126       note_data = procfs_do_thread_registers (obfd, inferior_ptid,
6127                                               note_data, note_size);
6128     }
6129   else
6130     {
6131       note_data = thread_args.note_data;
6132     }
6133
6134   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
6135                                 NULL, &auxv);
6136   if (auxv_len > 0)
6137     {
6138       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
6139                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
6140       xfree (auxv);
6141     }
6142
6143   make_cleanup (xfree, note_data);
6144   return note_data;
6145 }
6146 #else /* !(Solaris or Unixware) */
6147 static char *
6148 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6149 {
6150   error (_("gcore not implemented for this host."));
6151   return NULL;  /* lint */
6152 }
6153 #endif /* Solaris or Unixware */
6154 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */