procfs.c: Don't install a deprecated_xfer_memory method
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for SVR4 /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
6    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "gdbthread.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "inf-child.h"
32
33 #if defined (NEW_PROC_API)
34 #define _STRUCTURED_PROC 1      /* Should be done by configure script.  */
35 #endif
36
37 #include <sys/procfs.h>
38 #ifdef HAVE_SYS_FAULT_H
39 #include <sys/fault.h>
40 #endif
41 #ifdef HAVE_SYS_SYSCALL_H
42 #include <sys/syscall.h>
43 #endif
44 #include <sys/errno.h>
45 #include "gdb_wait.h"
46 #include <signal.h>
47 #include <ctype.h>
48 #include "gdb_bfd.h"
49 #include <string.h>
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "inflow.h"
52 #include "auxv.h"
53 #include "procfs.h"
54 #include "observer.h"
55
56 /* This module provides the interface between GDB and the
57    /proc file system, which is used on many versions of Unix
58    as a means for debuggers to control other processes.
59
60    Examples of the systems that use this interface are:
61
62      Irix
63      Solaris
64      OSF
65      AIX5
66
67    /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
68    that represents the process you wish to interact with, and perform
69    operations on that "file" in order to examine or change the state
70    of the other process.
71
72    The most important thing to know about /proc and this module is
73    that there are two very different interfaces to /proc:
74
75      One that uses the ioctl system call, and another that uses read
76      and write system calls.
77
78    This module has to support both /proc interfaces.  This means that
79    there are two different ways of doing every basic operation.
80
81    In order to keep most of the code simple and clean, I have defined
82    an interface "layer" which hides all these system calls.  An ifdef
83    (NEW_PROC_API) determines which interface we are using, and most or
84    all occurrances of this ifdef should be confined to this interface
85    layer.  */
86
87 /* Determine which /proc API we are using: The ioctl API defines
88    PIOCSTATUS, while the read/write (multiple fd) API never does.  */
89
90 #ifdef NEW_PROC_API
91 #include <sys/types.h>
92 #include <dirent.h>     /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
93 #endif
94
95 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
96 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
97 #include <sys/stat.h>   /* for struct stat */
98
99 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
100    files, because it redefines various system calls using macros.
101    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
102
103 #include "proc-utils.h"
104
105 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
106 #include "gregset.h"
107
108 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
109
110 /* This module defines the GDB target vector and its methods.  */
111
112 static void procfs_attach (struct target_ops *, char *, int);
113 static void procfs_detach (struct target_ops *, const char *, int);
114 static void procfs_resume (struct target_ops *,
115                            ptid_t, int, enum gdb_signal);
116 static void procfs_stop (struct target_ops *self, ptid_t);
117 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
118 static void procfs_fetch_registers (struct target_ops *,
119                                     struct regcache *, int);
120 static void procfs_store_registers (struct target_ops *,
121                                     struct regcache *, int);
122 static void procfs_pass_signals (struct target_ops *self,
123                                  int, unsigned char *);
124 static void procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops);
125 static void procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops);
126 static void procfs_create_inferior (struct target_ops *, char *,
127                                     char *, char **, int);
128 static ptid_t procfs_wait (struct target_ops *,
129                            ptid_t, struct target_waitstatus *, int);
130 static enum target_xfer_status procfs_xfer_memory (gdb_byte *,
131                                                    const gdb_byte *,
132                                                    ULONGEST, ULONGEST,
133                                                    ULONGEST *);
134 static target_xfer_partial_ftype procfs_xfer_partial;
135
136 static int procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t);
137
138 static void procfs_find_new_threads (struct target_ops *ops);
139 static char *procfs_pid_to_str (struct target_ops *, ptid_t);
140
141 static int proc_find_memory_regions (struct target_ops *self,
142                                      find_memory_region_ftype, void *);
143
144 static char * procfs_make_note_section (struct target_ops *self,
145                                         bfd *, int *);
146
147 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
148                                          int, int, int);
149
150 static void procfs_info_proc (struct target_ops *, char *,
151                               enum info_proc_what);
152
153 #if defined (PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
154 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data
155    is presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser
156    to handle that.  */
157 static int
158 procfs_auxv_parse (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
159                    gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
160 {
161   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
162   gdb_byte *ptr = *readptr;
163
164   if (endptr == ptr)
165     return 0;
166
167   if (endptr - ptr < 8 * 2)
168     return -1;
169
170   *typep = extract_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order);
171   ptr += 8;
172   /* The size of data is always 64-bit.  If the application is 32-bit,
173      it will be zero extended, as expected.  */
174   *valp = extract_unsigned_integer (ptr, 8, byte_order);
175   ptr += 8;
176
177   *readptr = ptr;
178   return 1;
179 }
180 #endif
181
182 struct target_ops *
183 procfs_target (void)
184 {
185   struct target_ops *t = inf_child_target ();
186
187   t->to_shortname = "procfs";
188   t->to_longname = "Unix /proc child process";
189   t->to_doc =
190     "Unix /proc child process (started by the \"run\" command).";
191   t->to_create_inferior = procfs_create_inferior;
192   t->to_kill = procfs_kill_inferior;
193   t->to_mourn_inferior = procfs_mourn_inferior;
194   t->to_attach = procfs_attach;
195   t->to_detach = procfs_detach;
196   t->to_wait = procfs_wait;
197   t->to_resume = procfs_resume;
198   t->to_fetch_registers = procfs_fetch_registers;
199   t->to_store_registers = procfs_store_registers;
200   t->to_xfer_partial = procfs_xfer_partial;
201   t->to_pass_signals = procfs_pass_signals;
202   t->to_files_info = procfs_files_info;
203   t->to_stop = procfs_stop;
204
205   t->to_find_new_threads = procfs_find_new_threads;
206   t->to_thread_alive = procfs_thread_alive;
207   t->to_pid_to_str = procfs_pid_to_str;
208
209   t->to_has_thread_control = tc_schedlock;
210   t->to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
211   t->to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
212   t->to_info_proc = procfs_info_proc;
213
214 #if defined(PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
215   t->to_auxv_parse = procfs_auxv_parse;
216 #endif
217
218   t->to_magic = OPS_MAGIC;
219
220   return t;
221 }
222
223 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
224
225 /* World Unification:
226
227    Put any typedefs, defines etc. here that are required for the
228    unification of code that handles different versions of /proc.  */
229
230 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
231 #ifdef WA_READ
232      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
233             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
234             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
235             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
236      };
237 #endif
238 #else                           /* Irix method for watchpoints */
239      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
240             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
241             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
242             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
243      };
244 #endif
245
246 /* gdb_sigset_t */
247 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
248 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
249 #else
250 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
251 #endif
252
253 /* sigaction */
254 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
255 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
256 #else
257 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
258 #endif
259
260 /* siginfo */
261 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
262 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
263 #else
264 typedef siginfo_t gdb_siginfo_t;
265 #endif
266
267 /* On mips-irix, praddset and prdelset are defined in such a way that
268    they return a value, which causes GCC to emit a -Wunused error
269    because the returned value is not used.  Prevent this warning
270    by casting the return value to void.  On sparc-solaris, this issue
271    does not exist because the definition of these macros already include
272    that cast to void.  */
273 #define gdb_praddset(sp, flag) ((void) praddset (sp, flag))
274 #define gdb_prdelset(sp, flag) ((void) prdelset (sp, flag))
275
276 /* gdb_premptysysset */
277 #ifdef premptysysset
278 #define gdb_premptysysset premptysysset
279 #else
280 #define gdb_premptysysset premptyset
281 #endif
282
283 /* praddsysset */
284 #ifdef praddsysset
285 #define gdb_praddsysset praddsysset
286 #else
287 #define gdb_praddsysset gdb_praddset
288 #endif
289
290 /* prdelsysset */
291 #ifdef prdelsysset
292 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
293 #else
294 #define gdb_prdelsysset gdb_prdelset
295 #endif
296
297 /* prissyssetmember */
298 #ifdef prissyssetmember
299 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
300 #else
301 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
302 #endif
303
304 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
305    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
306    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
307    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
308    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
309    there's no nice table that one can #include to get all of the
310    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
311    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
312    change over the lifetime of the process.  But each process could
313    (in theory) have different syscall numbers.  */
314 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
315 #define DYNAMIC_SYSCALLS
316 #endif
317
318
319
320 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
321
322      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
323
324 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
325    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
326    for each process, and since GDB currently can debug only one
327    process at a time, that means there should be only one procinfo.
328    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
329    single process procinfo.
330
331    However, against the day when GDB may debug more than one process,
332    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
333    more than one member), and many functions will have a pointer to a
334    procinfo as an argument.
335
336    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
337    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
338    information about any random process without interfering with the
339    inferior's procinfo information.  */
340
341 #ifdef NEW_PROC_API
342 /* format strings for /proc paths */
343 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
344 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
345 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
346 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
347 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
348 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
349 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
350 # endif
351 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
352 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
353 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
354 #else /* ! NEW_PROC_API */
355 /* format strings for /proc paths */
356 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
357 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
358 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
359 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
360 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
361 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
362 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
363 # endif
364 /* The name of the proc status struct depends on the implementation.  */
365 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
366 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
367 #endif /* NEW_PROC_API */
368
369 typedef struct procinfo {
370   struct procinfo *next;
371   int pid;                      /* Process ID    */
372   int tid;                      /* Thread/LWP id */
373
374   /* process state */
375   int was_stopped;
376   int ignore_next_sigstop;
377
378   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
379      several different fd's, depending on the version of /proc
380      (old ioctl or new read/write).  */
381
382   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
383
384   /* The next three file descriptors are actually only needed in the
385      read/write, multiple-file-descriptor implemenation
386      (NEW_PROC_API).  However, to avoid a bunch of #ifdefs in the
387      code, we will use them uniformly by (in the case of the ioctl
388      single-file-descriptor implementation) filling them with copies
389      of the control fd.  */
390   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
391   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
392
393   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
394
395   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
396   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
397   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
398   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
399   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
400
401   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
402
403 #ifndef NEW_PROC_API
404   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
405 #endif
406
407 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
408   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
409   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
410 #endif
411
412   struct procinfo *thread_list;
413
414   int status_valid : 1;
415   int gregs_valid  : 1;
416   int fpregs_valid : 1;
417   int threads_valid: 1;
418 } procinfo;
419
420 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
421
422 /* Function prototypes for procinfo module: */
423
424 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
425 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
426 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
427 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
428 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
429 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
430 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
431 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
432 static int sysset_t_size (procinfo *p);
433 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
434 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
435 static void load_syscalls (procinfo *pi);
436 static void free_syscalls (procinfo *pi);
437 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
438 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
439
440 static int iterate_over_mappings
441   (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func, void *data,
442    int (*func) (struct prmap *map, find_memory_region_ftype child_func,
443                 void *data));
444
445 /* The head of the procinfo list: */
446 static procinfo * procinfo_list;
447
448 /* Search the procinfo list.  Return a pointer to procinfo, or NULL if
449    not found.  */
450
451 static procinfo *
452 find_procinfo (int pid, int tid)
453 {
454   procinfo *pi;
455
456   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
457     if (pi->pid == pid)
458       break;
459
460   if (pi)
461     if (tid)
462       {
463         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
464            thread_list, we want to find whatever threads are already
465            here.  This means that in general it is the caller's
466            responsibility to check threads_valid and update before
467            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
468            thread.  */
469
470         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
471           if (pi->tid == tid)
472             break;
473       }
474
475   return pi;
476 }
477
478 /* Calls find_procinfo, but errors on failure.  */
479
480 static procinfo *
481 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
482 {
483   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
484
485   if (pi == NULL)
486     {
487       if (tid)
488         error (_("procfs: couldn't find pid %d "
489                  "(kernel thread %d) in procinfo list."),
490                pid, tid);
491       else
492         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
493     }
494   return pi;
495 }
496
497 /* Wrapper for `open'.  The appropriate open call is attempted; if
498    unsuccessful, it will be retried as many times as needed for the
499    EAGAIN and EINTR conditions.
500
501    For other conditions, retry the open a limited number of times.  In
502    addition, a short sleep is imposed prior to retrying the open.  The
503    reason for this sleep is to give the kernel a chance to catch up
504    and create the file in question in the event that GDB "wins" the
505    race to open a file before the kernel has created it.  */
506
507 static int
508 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
509 {
510   int retries_remaining, status;
511
512   retries_remaining = 2;
513
514   while (1)
515     {
516       status = open (pathname, flags);
517
518       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
519         break;
520       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
521         {
522           retries_remaining--;
523           sleep (1);
524         }
525     }
526
527   return status;
528 }
529
530 /* Open the file descriptor for the process or LWP.  If NEW_PROC_API
531    is defined, we only open the control file descriptor; the others
532    are opened lazily as needed.  Otherwise (if not NEW_PROC_API),
533    there is only one real file descriptor, but we keep multiple copies
534    of it so that the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
535    Returns the file descriptor, or zero for failure.  */
536
537 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
538
539 static int
540 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
541 {
542 #ifdef NEW_PROC_API
543   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
544 #endif
545   int  fd;
546
547   /* This function is getting ALMOST long enough to break up into
548      several.  Here is some rationale:
549
550      NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7):
551      There are several file descriptors that may need to be open
552        for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
553          - control       (ctl)    write-only    change the state
554          - status        (status) read-only     query the state
555          - address space (as)     read/write    access memory
556          - map           (map)    read-only     virtual addr map
557        Most of these are opened lazily as they are needed.
558        The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
559        different from those of a first-class process:
560          Pathnames for a process (<proc-id>):
561            /proc/<proc-id>/ctl
562            /proc/<proc-id>/status
563            /proc/<proc-id>/as
564            /proc/<proc-id>/map
565          Pathnames for an LWP (lwp-id):
566            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
567            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
568        An LWP has no map or address space file descriptor, since
569        the memory map and address space are shared by all LWPs.
570
571      Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
572        There is only one file descriptor for each process or LWP.
573        For convenience, we copy the same file descriptor into all
574        three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
575        as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
576        doesn't need any #ifdef's.
577          Pathname for all:
578            /proc/<proc-id>
579
580        Solaris 2.5 LWP's:
581          Each LWP has an independent file descriptor, but these
582          are not obtained via the 'open' system call like the rest:
583          instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
584          to the file descriptor of the parent process.
585
586        OSF threads:
587          These do not even have their own independent file descriptor.
588          All operations are carried out on the file descriptor of the
589          parent process.  Therefore we just call open again for each
590          thread, getting a new handle for the same 'file'.  */
591
592 #ifdef NEW_PROC_API
593   /* In this case, there are several different file descriptors that
594      we might be asked to open.  The control file descriptor will be
595      opened early, but the others will be opened lazily as they are
596      needed.  */
597
598   strcpy (tmp, pi->pathname);
599   switch (which) {      /* Which file descriptor to open?  */
600   case FD_CTL:
601     if (pi->tid)
602       strcat (tmp, "/lwpctl");
603     else
604       strcat (tmp, "/ctl");
605     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
606     if (fd < 0)
607       return 0;         /* fail */
608     pi->ctl_fd = fd;
609     break;
610   case FD_AS:
611     if (pi->tid)
612       return 0;         /* There is no 'as' file descriptor for an lwp.  */
613     strcat (tmp, "/as");
614     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
615     if (fd < 0)
616       return 0;         /* fail */
617     pi->as_fd = fd;
618     break;
619   case FD_STATUS:
620     if (pi->tid)
621       strcat (tmp, "/lwpstatus");
622     else
623       strcat (tmp, "/status");
624     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
625     if (fd < 0)
626       return 0;         /* fail */
627     pi->status_fd = fd;
628     break;
629   default:
630     return 0;           /* unknown file descriptor */
631   }
632 #else  /* not NEW_PROC_API */
633   /* In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
634      (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
635      the process can actually be opened by an 'open' system call.  The
636      ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call on the
637      process's file descriptor.
638
639      For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
640      into all of the fields occupied by the several file descriptors
641      of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
642      them can be written without ifdefs.  */
643
644
645 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
646   /* Only one FD; just open it.  */
647   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) < 0)
648     return 0;
649 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other?  */
650   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
651     {
652       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
653       if (fd < 0)
654         return 0;       /* fail */
655     }
656   else                  /* LWP thread procinfo */
657     {
658 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
659       procinfo *process;
660       int lwpid = pi->tid;
661
662       /* Find the procinfo for the entire process.  */
663       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
664         return 0;       /* fail */
665
666       /* Now obtain the file descriptor for the LWP.  */
667       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) < 0)
668         return 0;       /* fail */
669 #else                   /* Irix, other?  */
670       return 0;         /* Don't know how to open threads.  */
671 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
672     }
673 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
674   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
675 #endif  /* NEW_PROC_API */
676
677   return 1;             /* success */
678 }
679
680 /* Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
681    First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?).  Returns the
682    pointer to new procinfo struct.  */
683
684 static procinfo *
685 create_procinfo (int pid, int tid)
686 {
687   procinfo *pi, *parent = NULL;
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 /* Close all file descriptors associated with the procinfo.  */
731
732 static void
733 close_procinfo_files (procinfo *pi)
734 {
735   if (pi->ctl_fd > 0)
736     close (pi->ctl_fd);
737 #ifdef NEW_PROC_API
738   if (pi->as_fd > 0)
739     close (pi->as_fd);
740   if (pi->status_fd > 0)
741     close (pi->status_fd);
742 #endif
743   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
744 }
745
746 /* Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.  */
747
748 static void
749 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
750 {
751   procinfo *ptr;
752
753   /* Step one: unlink the procinfo from its list.  */
754   if (pi == *list)
755     *list = pi->next;
756   else
757     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
758       if (ptr->next == pi)
759         {
760           ptr->next =  pi->next;
761           break;
762         }
763
764   /* Step two: close any open file descriptors.  */
765   close_procinfo_files (pi);
766
767   /* Step three: free the memory.  */
768 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
769   free_syscalls (pi);
770 #endif
771   xfree (pi->saved_entryset);
772   xfree (pi->saved_exitset);
773   xfree (pi);
774 }
775
776 static void
777 destroy_procinfo (procinfo *pi)
778 {
779   procinfo *tmp;
780
781   if (pi->tid != 0)     /* Destroy a thread procinfo.  */
782     {
783       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* Find the parent process.  */
784       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
785     }
786   else                  /* Destroy a process procinfo and all its threads.  */
787     {
788       /* First destroy the children, if any; */
789       while (pi->thread_list != NULL)
790         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
791       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
792       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
793     }
794 }
795
796 static void
797 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
798 {
799   destroy_procinfo (pi);
800 }
801
802 enum { NOKILL, KILL };
803
804 /* To be called on a non_recoverable error for a procinfo.  Prints
805    error messages, optionally sends a SIGKILL to the process, then
806    destroys the data structure.  */
807
808 static void
809 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
810 {
811   char procfile[80];
812
813   if (pi->pathname)
814     {
815       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
816     }
817   else
818     {
819       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
820       print_sys_errmsg (procfile, errno);
821     }
822   if (kill_p == KILL)
823     kill (pi->pid, SIGKILL);
824
825   destroy_procinfo (pi);
826   error ("%s", msg);
827 }
828
829 /* Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
830    is just sizeof (sysset_t), but in the case of Monterey/64, the
831    actual size of sysset_t isn't known until runtime.  */
832
833 static int
834 sysset_t_size (procinfo * pi)
835 {
836 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
837   return sizeof (sysset_t);
838 #else
839   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
840     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
841                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
842 #endif
843 }
844
845 /* Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
846
847 static sysset_t *
848 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
849 {
850   sysset_t *ret;
851   int size = sysset_t_size (pi);
852
853   ret = xmalloc (size);
854 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
855   ret->pr_size = ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
856                   / (8 * sizeof (uint64_t)));
857 #endif
858   return ret;
859 }
860
861 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
862
863 /* Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
864    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
865    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
866    names for these numbers will be left as NULL.)  */
867
868 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
869 #define MAX_SYSCALLS 65536
870
871 static void
872 load_syscalls (procinfo *pi)
873 {
874   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
875   int sysent_fd;
876   prsysent_t header;
877   prsyscall_t *syscalls;
878   int i, size, maxcall;
879   struct cleanup *cleanups;
880
881   pi->num_syscalls = 0;
882   pi->syscall_names = 0;
883
884   /* Open the file descriptor for the sysent file.  */
885   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
886   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
887   if (sysent_fd < 0)
888     {
889       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
890     }
891   cleanups = make_cleanup_close (sysent_fd);
892
893   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
894   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
895     {
896       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
897     }
898
899   if (header.pr_nsyscalls == 0)
900     {
901       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"),
902              pi->pid);
903     }
904
905   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
906   syscalls = xmalloc (size);
907   make_cleanup (free_current_contents, &syscalls);
908
909   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
910     error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
911
912   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
913      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
914      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
915      call numbers may be skipped.)  */
916
917   maxcall = syscalls[0].pr_number;
918
919   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
920     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
921         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
922         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
923       maxcall = syscalls[i].pr_number;
924
925   pi->num_syscalls = maxcall+1;
926   pi->syscall_names = xmalloc (pi->num_syscalls * sizeof (char *));
927
928   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
929     pi->syscall_names[i] = NULL;
930
931   /* Read the syscall names in.  */
932   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
933     {
934       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
935       int nread;
936       int callnum;
937
938       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
939           || syscalls[i].pr_number < 0
940           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
941           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
942                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
943         continue;
944
945       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
946       if (nread <= 0)
947         continue;
948
949       callnum = syscalls[i].pr_number;
950
951       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
952         {
953           /* FIXME: Generate warning.  */
954           continue;
955         }
956
957       namebuf[nread-1] = '\0';
958       size = strlen (namebuf) + 1;
959       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
960       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
961       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
962     }
963
964   do_cleanups (cleanups);
965 }
966
967 /* Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
968    structure.  */
969
970 static void
971 free_syscalls (procinfo *pi)
972 {
973   if (pi->syscall_names)
974     {
975       int i;
976
977       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
978         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
979           xfree (pi->syscall_names[i]);
980
981       xfree (pi->syscall_names);
982       pi->syscall_names = 0;
983     }
984 }
985
986 /* Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
987    If no match is found, return -1.  */
988
989 static int
990 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
991 {
992   int i;
993
994   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
995     {
996       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
997         return i;
998     }
999   return -1;
1000 }
1001 #endif
1002
1003 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
1004
1005 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1006
1007 /* This "module" is the interface layer between the /proc system API
1008    and the gdb target vector functions.  This layer consists of access
1009    functions that encapsulate each of the basic operations that we
1010    need to use from the /proc API.
1011
1012    The main motivation for this layer is to hide the fact that there
1013    are two very different implementations of the /proc API.  Rather
1014    than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1015    functions, we do our best to hide them all in here.  */
1016
1017 static long proc_flags (procinfo * pi);
1018 static int proc_why (procinfo * pi);
1019 static int proc_what (procinfo * pi);
1020 static int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1021 static int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1022 static int proc_iterate_over_threads
1023   (procinfo * pi,
1024    int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1025    void *ptr);
1026
1027 static void
1028 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1029 {
1030   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1031   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1032 }
1033
1034 static void
1035 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1036 {
1037   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1038   perror_with_name (errmsg);
1039 }
1040
1041 /* Updates the status struct in the procinfo.  There is a 'valid'
1042    flag, to let other functions know when this function needs to be
1043    called (so the status is only read when it is needed).  The status
1044    file descriptor is also only opened when it is needed.  Returns
1045    non-zero for success, zero for failure.  */
1046
1047 static int
1048 proc_get_status (procinfo *pi)
1049 {
1050   /* Status file descriptor is opened "lazily".  */
1051   if (pi->status_fd == 0 &&
1052       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1053     {
1054       pi->status_valid = 0;
1055       return 0;
1056     }
1057
1058 #ifdef NEW_PROC_API
1059   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1060     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1061   else
1062     {
1063       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1064          depending on whether this is a main process or an LWP.  */
1065       if (pi->tid)
1066         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1067                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1068                                   sizeof (lwpstatus_t))
1069                             == sizeof (lwpstatus_t));
1070       else
1071         {
1072           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1073                                     (char *) &pi->prstatus,
1074                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1075                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1076         }
1077     }
1078 #else   /* ioctl method */
1079 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1080   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1081     {
1082       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1083       pi->status_valid =
1084         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1085     }
1086   else
1087     {
1088       int win;
1089       struct {
1090         long pr_count;
1091         tid_t pr_error_thread;
1092         struct prstatus status;
1093       } thread_status;
1094
1095       thread_status.pr_count = 1;
1096       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1097       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1098       if (win)
1099         {
1100           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1101                   sizeof (pi->prstatus));
1102           pi->status_valid = 1;
1103         }
1104     }
1105 #else
1106   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple?  */
1107   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1108 #endif
1109 #endif
1110
1111   if (pi->status_valid)
1112     {
1113       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1114                                 proc_why (pi),
1115                                 proc_what (pi),
1116                                 proc_get_current_thread (pi));
1117     }
1118
1119   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too.  */
1120   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1121 #ifdef NEW_PROC_API
1122   /* In the read/write multiple-fd model, the status struct includes
1123      the fp regs too, so mark them valid too.  */
1124   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1125 #endif
1126   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure.  */
1127 }
1128
1129 /* Returns the process flags (pr_flags field).  */
1130
1131 static long
1132 proc_flags (procinfo *pi)
1133 {
1134   if (!pi->status_valid)
1135     if (!proc_get_status (pi))
1136       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1137
1138 #ifdef NEW_PROC_API
1139   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1140 #else
1141   return pi->prstatus.pr_flags;
1142 #endif
1143 }
1144
1145 /* Returns the pr_why field (why the process stopped).  */
1146
1147 static int
1148 proc_why (procinfo *pi)
1149 {
1150   if (!pi->status_valid)
1151     if (!proc_get_status (pi))
1152       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1153
1154 #ifdef NEW_PROC_API
1155   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1156 #else
1157   return pi->prstatus.pr_why;
1158 #endif
1159 }
1160
1161 /* Returns the pr_what field (details of why the process stopped).  */
1162
1163 static int
1164 proc_what (procinfo *pi)
1165 {
1166   if (!pi->status_valid)
1167     if (!proc_get_status (pi))
1168       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1169
1170 #ifdef NEW_PROC_API
1171   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1172 #else
1173   return pi->prstatus.pr_what;
1174 #endif
1175 }
1176
1177 /* This function is only called when PI is stopped by a watchpoint.
1178    Assuming the OS supports it, write to *ADDR the data address which
1179    triggered it and return 1.  Return 0 if it is not possible to know
1180    the address.  */
1181
1182 static int
1183 proc_watchpoint_address (procinfo *pi, CORE_ADDR *addr)
1184 {
1185   if (!pi->status_valid)
1186     if (!proc_get_status (pi))
1187       return 0;
1188
1189 #ifdef NEW_PROC_API
1190   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch (),
1191             builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr,
1192             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_addr);
1193 #else
1194   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch (),
1195             builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr,
1196             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_info.si_addr);
1197 #endif
1198   return 1;
1199 }
1200
1201 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1202
1203 /* Returns the pr_nsysarg field (number of args to the current
1204    syscall).  */
1205
1206 static int
1207 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1208 {
1209   if (!pi->status_valid)
1210     if (!proc_get_status (pi))
1211       return 0;
1212
1213 #ifdef NEW_PROC_API
1214   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1215 #else
1216   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1217 #endif
1218 }
1219
1220 /* Returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current
1221    syscall).  */
1222
1223 static long *
1224 proc_sysargs (procinfo *pi)
1225 {
1226   if (!pi->status_valid)
1227     if (!proc_get_status (pi))
1228       return NULL;
1229
1230 #ifdef NEW_PROC_API
1231   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1232 #else
1233   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1234 #endif
1235 }
1236 #endif /* PIOCSSPCACT */
1237
1238 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
1239 /* Returns the pr_cursig field (current signal).  */
1240
1241 static long
1242 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1243 {
1244   if (!pi->status_valid)
1245     if (!proc_get_status (pi))
1246       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
1247
1248 #ifdef NEW_PROC_API
1249   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1250 #else
1251   return pi->prstatus.pr_cursig;
1252 #endif
1253 }
1254 #endif /* PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG */
1255
1256 /* === I appologize for the messiness of this function.
1257    === This is an area where the different versions of
1258    === /proc are more inconsistent than usual.
1259
1260    Set or reset any of the following process flags:
1261       PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1262       PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1263       PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1264       PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1265
1266    There are three methods for doing this function:
1267    1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1268       [Sol6, Sol7, UW]
1269    2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1270       [Irix, Sol5]
1271    3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1272       [OSF, Sol5]
1273
1274    Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1275    Note: OSF  does not define PR_KLC.
1276    Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1277
1278    Arguments:
1279       pi   -- the procinfo
1280       flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1281       mode -- 1 for set, 0 for reset.
1282
1283    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1284
1285 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1286
1287 static int
1288 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1289 {
1290   long win = 0;         /* default to fail */
1291
1292   /* These operations affect the process as a whole, and applying them
1293      to an individual LWP has the same meaning as applying them to the
1294      main process.  Therefore, if we're ever called with a pointer to
1295      an LWP's procinfo, let's substitute the process's procinfo and
1296      avoid opening the LWP's file descriptor unnecessarily.  */
1297
1298   if (pi->pid != 0)
1299     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1300
1301 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: Newer Solarii.  */
1302   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1303      (which for no obvious reason has a different definition
1304      from one operating system to the next...)  */
1305 #ifdef  PCUNSET
1306 #define GDBRESET PCUNSET
1307 #else
1308 #ifdef  PCRESET
1309 #define GDBRESET PCRESET
1310 #endif
1311 #endif
1312   {
1313     procfs_ctl_t arg[2];
1314
1315     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC).  */
1316       arg[0] = PCSET;
1317     else                        /* Reset the flag.  */
1318       arg[0] = GDBRESET;
1319
1320     arg[1] = flag;
1321     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1322   }
1323 #else
1324 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1325   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC).  */
1326     {
1327       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1328     }
1329   else                  /* Reset the flag.  */
1330     {
1331       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1332     }
1333
1334 #else
1335 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1336   switch (flag) {
1337   case PR_RLC:
1338     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1339       {
1340         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1341       }
1342     else                        /* Clear run-on-last-close */
1343       {
1344         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1345       }
1346     break;
1347   case PR_FORK:
1348     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1349       {
1350         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1351       }
1352     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1353       {
1354         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1355       }
1356     break;
1357   default:
1358     win = 0;            /* Fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC).  */
1359     break;
1360   }
1361 #endif
1362 #endif
1363 #endif
1364 #undef GDBRESET
1365   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1366      obsolete.  */
1367   pi->status_valid = 0;
1368
1369   if (!win)
1370     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1371              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1372              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1373 #ifdef PR_ASYNC
1374              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1375 #endif
1376 #ifdef PR_KLC
1377              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1378 #endif
1379              "<unknown flag>",
1380              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1381
1382   return win;
1383 }
1384
1385 /* Set the run_on_last_close flag.  Process with all threads will
1386    become runnable when debugger closes all /proc fds.  Returns
1387    non-zero for success, zero for failure.  */
1388
1389 static int
1390 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1391 {
1392   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1393 }
1394
1395 /* Reset the run_on_last_close flag.  The process will NOT become
1396    runnable when debugger closes its file handles.  Returns non-zero
1397    for success, zero for failure.  */
1398
1399 static int
1400 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1401 {
1402   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1403 }
1404
1405 /* Reset inherit_on_fork flag.  If the process forks a child while we
1406    are registered for events in the parent, then we will NOT recieve
1407    events from the child.  Returns non-zero for success, zero for
1408    failure.  */
1409
1410 static int
1411 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1412 {
1413   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1414 }
1415
1416 #ifdef PR_ASYNC
1417 /* Set PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1418    (signal etc.), the remaining LWPs will continue to run.  Returns
1419    non-zero for success, zero for failure.  */
1420
1421 static int
1422 proc_set_async (procinfo *pi)
1423 {
1424   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1425 }
1426
1427 /* Reset PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
1428    (signal etc.), then all other LWPs will stop as well.  Returns
1429    non-zero for success, zero for failure.  */
1430
1431 static int
1432 proc_unset_async (procinfo *pi)
1433 {
1434   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1435 }
1436 #endif /* PR_ASYNC */
1437
1438 /* Request the process/LWP to stop.  Does not wait.  Returns non-zero
1439    for success, zero for failure.  */
1440
1441 static int
1442 proc_stop_process (procinfo *pi)
1443 {
1444   int win;
1445
1446   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
1447      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
1448
1449   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1450       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1451     return 0;
1452   else
1453     {
1454 #ifdef NEW_PROC_API
1455       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1456
1457       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1458 #else   /* ioctl method */
1459       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1460       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1461       if (win)
1462         {
1463           pi->status_valid = 1;
1464           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1465                                     proc_why (pi),
1466                                     proc_what (pi),
1467                                     proc_get_current_thread (pi));
1468         }
1469 #endif
1470     }
1471
1472   return win;
1473 }
1474
1475 /* Wait for the process or LWP to stop (block until it does).  Returns
1476    non-zero for success, zero for failure.  */
1477
1478 static int
1479 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1480 {
1481   int win;
1482
1483   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1484      except the one for the main process.  If that ever changes for
1485      any reason, then take out the following clause and replace it
1486      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1487
1488   if (pi->tid != 0)
1489     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1490
1491 #ifdef NEW_PROC_API
1492   {
1493     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1494
1495     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1496     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1497     pi->status_valid = 0;
1498   }
1499 #else   /* ioctl method */
1500   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1501   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1502   if (win)
1503     {
1504       pi->status_valid = 1;
1505       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1506                                 proc_why (pi),
1507                                 proc_what (pi),
1508                                 proc_get_current_thread (pi));
1509     }
1510 #endif
1511
1512   return win;
1513 }
1514
1515 /* Make the process or LWP runnable.
1516
1517    Options (not all are implemented):
1518      - single-step
1519      - clear current fault
1520      - clear current signal
1521      - abort the current system call
1522      - stop as soon as finished with system call
1523      - (ioctl): set traced signal set
1524      - (ioctl): set held   signal set
1525      - (ioctl): set traced fault  set
1526      - (ioctl): set start pc (vaddr)
1527
1528    Always clears the current fault.  PI is the process or LWP to
1529    operate on.  If STEP is true, set the process or LWP to trap after
1530    one instruction.  If SIGNO is zero, clear the current signal if
1531    any; if non-zero, set the current signal to this one.  Returns
1532    non-zero for success, zero for failure.  */
1533
1534 static int
1535 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1536 {
1537   int win;
1538   int runflags;
1539
1540   /* We will probably have to apply this operation to individual
1541      threads, so make sure the control file descriptor is open.  */
1542
1543   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1544       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1545     {
1546       return 0;
1547     }
1548
1549   runflags    = PRCFAULT;       /* Always clear current fault.  */
1550   if (step)
1551     runflags |= PRSTEP;
1552   if (signo == 0)
1553     runflags |= PRCSIG;
1554   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals.  */
1555     proc_set_current_signal (pi, signo);
1556
1557 #ifdef NEW_PROC_API
1558   {
1559     procfs_ctl_t cmd[2];
1560
1561     cmd[0]  = PCRUN;
1562     cmd[1]  = runflags;
1563     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1564   }
1565 #else   /* ioctl method */
1566   {
1567     prrun_t prrun;
1568
1569     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1570     prrun.pr_flags  = runflags;
1571     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1572   }
1573 #endif
1574
1575   return win;
1576 }
1577
1578 /* Register to trace signals in the process or LWP.  Returns non-zero
1579    for success, zero for failure.  */
1580
1581 static int
1582 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1583 {
1584   int win;
1585
1586   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1587      except the one for the main process.  If that ever changes for
1588      any reason, then take out the following clause and replace it
1589      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1590
1591   if (pi->tid != 0)
1592     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1593
1594 #ifdef NEW_PROC_API
1595   {
1596     struct {
1597       procfs_ctl_t cmd;
1598       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1599       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1600     } arg;
1601
1602     arg.cmd = PCSTRACE;
1603     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1604
1605     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1606   }
1607 #else   /* ioctl method */
1608   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1609 #endif
1610   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1611   pi->status_valid = 0;
1612
1613   if (!win)
1614     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1615   return win;
1616 }
1617
1618 /* Register to trace hardware faults in the process or LWP.  Returns
1619    non-zero for success, zero for failure.  */
1620
1621 static int
1622 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1623 {
1624   int win;
1625
1626   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1627      except the one for the main process.  If that ever changes for
1628      any reason, then take out the following clause and replace it
1629      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1630
1631   if (pi->tid != 0)
1632     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1633
1634 #ifdef NEW_PROC_API
1635   {
1636     struct {
1637       procfs_ctl_t cmd;
1638       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1639       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1640     } arg;
1641
1642     arg.cmd = PCSFAULT;
1643     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1644
1645     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1646   }
1647 #else   /* ioctl method */
1648   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1649 #endif
1650   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1651   pi->status_valid = 0;
1652
1653   return win;
1654 }
1655
1656 /* Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1657    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1658
1659 static int
1660 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1661 {
1662   int win;
1663
1664   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1665      except the one for the main process.  If that ever changes for
1666      any reason, then take out the following clause and replace it
1667      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1668
1669   if (pi->tid != 0)
1670     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1671
1672 #ifdef NEW_PROC_API
1673   {
1674     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1675       procfs_ctl_t cmd;
1676       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1677       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1678     } *argp;
1679     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1680                   - sizeof (sysset_t)
1681                   + sysset_t_size (pi);
1682
1683     argp = xmalloc (argp_size);
1684
1685     argp->cmd = PCSENTRY;
1686     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1687
1688     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1689     xfree (argp);
1690   }
1691 #else   /* ioctl method */
1692   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1693 #endif
1694   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1695      obsolete.  */
1696   pi->status_valid = 0;
1697
1698   return win;
1699 }
1700
1701 /* Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1702    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1703
1704 static int
1705 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1706 {
1707   int win;
1708
1709   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1710      except the one for the main process.  If that ever changes for
1711      any reason, then take out the following clause and replace it
1712      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1713
1714   if (pi->tid != 0)
1715     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1716
1717 #ifdef NEW_PROC_API
1718   {
1719     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1720       procfs_ctl_t cmd;
1721       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1722       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1723     } *argp;
1724     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1725                   - sizeof (sysset_t)
1726                   + sysset_t_size (pi);
1727
1728     argp = xmalloc (argp_size);
1729
1730     argp->cmd = PCSEXIT;
1731     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1732
1733     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1734     xfree (argp);
1735   }
1736 #else   /* ioctl method */
1737   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1738 #endif
1739   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1740      obsolete.  */
1741   pi->status_valid = 0;
1742
1743   return win;
1744 }
1745
1746 /* Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
1747    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1748
1749 static int
1750 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
1751 {
1752   int win;
1753
1754   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1755      except the one for the main process.  If that ever changes for
1756      any reason, then take out the following clause and replace it
1757      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1758
1759   if (pi->tid != 0)
1760     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1761
1762 #ifdef NEW_PROC_API
1763   {
1764     struct {
1765       procfs_ctl_t cmd;
1766       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1767       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
1768     } arg;
1769
1770     arg.cmd  = PCSHOLD;
1771     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
1772     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1773   }
1774 #else
1775   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
1776 #endif
1777   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1778      obsolete.  */
1779   pi->status_valid = 0;
1780
1781   return win;
1782 }
1783
1784 /* Returns the set of signals that are held / blocked.  Will also copy
1785    the sigset if SAVE is non-zero.  */
1786
1787 static gdb_sigset_t *
1788 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1789 {
1790   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1791
1792   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1793      except the one for the main process.  If that ever changes for
1794      any reason, then take out the following clause and replace it
1795      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1796
1797   if (pi->tid != 0)
1798     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1799
1800 #ifdef NEW_PROC_API
1801   if (!pi->status_valid)
1802     if (!proc_get_status (pi))
1803       return NULL;
1804
1805   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
1806 #else  /* not NEW_PROC_API */
1807   {
1808     static gdb_sigset_t sigheld;
1809
1810     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
1811       ret = &sigheld;
1812   }
1813 #endif /* NEW_PROC_API */
1814   if (save && ret)
1815     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1816
1817   return ret;
1818 }
1819
1820 /* Returns the set of signals that are traced / debugged.  Will also
1821    copy the sigset if SAVE is non-zero.  */
1822
1823 static gdb_sigset_t *
1824 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
1825 {
1826   gdb_sigset_t *ret = NULL;
1827
1828   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1829      except the one for the main process.  If that ever changes for
1830      any reason, then take out the following clause and replace it
1831      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1832
1833   if (pi->tid != 0)
1834     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1835
1836 #ifdef NEW_PROC_API
1837   if (!pi->status_valid)
1838     if (!proc_get_status (pi))
1839       return NULL;
1840
1841   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
1842 #else
1843   {
1844     static gdb_sigset_t sigtrace;
1845
1846     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
1847       ret = &sigtrace;
1848   }
1849 #endif
1850   if (save && ret)
1851     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
1852
1853   return ret;
1854 }
1855
1856 /* Returns the set of hardware faults that are traced /debugged.  Will
1857    also copy the faultset if SAVE is non-zero.  */
1858
1859 static fltset_t *
1860 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
1861 {
1862   fltset_t *ret = NULL;
1863
1864   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1865      except the one for the main process.  If that ever changes for
1866      any reason, then take out the following clause and replace it
1867      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1868
1869   if (pi->tid != 0)
1870     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1871
1872 #ifdef NEW_PROC_API
1873   if (!pi->status_valid)
1874     if (!proc_get_status (pi))
1875       return NULL;
1876
1877   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
1878 #else
1879   {
1880     static fltset_t flttrace;
1881
1882     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
1883       ret = &flttrace;
1884   }
1885 #endif
1886   if (save && ret)
1887     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
1888
1889   return ret;
1890 }
1891
1892 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
1893    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1894
1895 static sysset_t *
1896 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
1897 {
1898   sysset_t *ret = NULL;
1899
1900   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1901      except the one for the main process.  If that ever changes for
1902      any reason, then take out the following clause and replace it
1903      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1904
1905   if (pi->tid != 0)
1906     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1907
1908 #ifdef NEW_PROC_API
1909   if (!pi->status_valid)
1910     if (!proc_get_status (pi))
1911       return NULL;
1912
1913 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
1914   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
1915 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1916   {
1917     static sysset_t *sysentry;
1918     size_t size;
1919
1920     if (!sysentry)
1921       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
1922     ret = sysentry;
1923     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1924       return NULL;
1925     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
1926       {
1927         gdb_premptysysset (sysentry);
1928       }
1929     else
1930       {
1931         int rsize;
1932
1933         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
1934                    SEEK_SET)
1935             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
1936           return NULL;
1937         size = sysset_t_size (pi);
1938         gdb_premptysysset (sysentry);
1939         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
1940         if (rsize < 0)
1941           return NULL;
1942       }
1943   }
1944 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1945 #else /* !NEW_PROC_API */
1946   {
1947     static sysset_t sysentry;
1948
1949     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
1950       ret = &sysentry;
1951   }
1952 #endif /* NEW_PROC_API */
1953   if (save && ret)
1954     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
1955
1956   return ret;
1957 }
1958
1959 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
1960    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1961
1962 static sysset_t *
1963 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
1964 {
1965   sysset_t * ret = NULL;
1966
1967   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1968      except the one for the main process.  If that ever changes for
1969      any reason, then take out the following clause and replace it
1970      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1971
1972   if (pi->tid != 0)
1973     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1974
1975 #ifdef NEW_PROC_API
1976   if (!pi->status_valid)
1977     if (!proc_get_status (pi))
1978       return NULL;
1979
1980 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
1981   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
1982 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
1983   {
1984     static sysset_t *sysexit;
1985     size_t size;
1986
1987     if (!sysexit)
1988       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
1989     ret = sysexit;
1990     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1991       return NULL;
1992     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
1993       {
1994         gdb_premptysysset (sysexit);
1995       }
1996     else
1997       {
1998         int rsize;
1999
2000         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset,
2001                    SEEK_SET)
2002             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
2003           return NULL;
2004         size = sysset_t_size (pi);
2005         gdb_premptysysset (sysexit);
2006         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2007         if (rsize < 0)
2008           return NULL;
2009       }
2010   }
2011 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2012 #else
2013   {
2014     static sysset_t sysexit;
2015
2016     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2017       ret = &sysexit;
2018   }
2019 #endif
2020   if (save && ret)
2021     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2022
2023   return ret;
2024 }
2025
2026 /* The current fault (if any) is cleared; the associated signal will
2027    not be sent to the process or LWP when it resumes.  Returns
2028    non-zero for success, zero for failure.  */
2029
2030 static int
2031 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2032 {
2033   int win;
2034
2035   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2036      except the one for the main process.  If that ever changes for
2037      any reason, then take out the following clause and replace it
2038      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2039
2040   if (pi->tid != 0)
2041     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2042
2043 #ifdef NEW_PROC_API
2044   {
2045     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2046
2047     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2048   }
2049 #else
2050   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2051 #endif
2052
2053   return win;
2054 }
2055
2056 /* Set the "current signal" that will be delivered next to the
2057    process.  NOTE: semantics are different from those of KILL.  This
2058    signal will be delivered to the process or LWP immediately when it
2059    is resumed (even if the signal is held/blocked); it will NOT
2060    immediately cause another event of interest, and will NOT first
2061    trap back to the debugger.  Returns non-zero for success, zero for
2062    failure.  */
2063
2064 static int
2065 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2066 {
2067   int win;
2068   struct {
2069     procfs_ctl_t cmd;
2070     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2071     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2072   } arg;
2073   gdb_siginfo_t mysinfo;
2074   ptid_t wait_ptid;
2075   struct target_waitstatus wait_status;
2076
2077   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2078      except the one for the main process.  If that ever changes for
2079      any reason, then take out the following clause and replace it
2080      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2081
2082   if (pi->tid != 0)
2083     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2084
2085 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2086   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2087      receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current
2088      signal, it messes up the current signal.  Work around the kernel
2089      bug.  */
2090   if (signo > 0 &&
2091       signo == proc_cursig (pi))
2092     return 1;           /* I assume this is a success?  */
2093 #endif
2094
2095   /* The pointer is just a type alias.  */
2096   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2097   if (ptid_equal (wait_ptid, inferior_ptid)
2098       && wait_status.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
2099       && wait_status.value.sig == gdb_signal_from_host (signo)
2100       && proc_get_status (pi)
2101 #ifdef NEW_PROC_API
2102       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
2103 #else
2104       && pi->prstatus.pr_info.si_signo == signo
2105 #endif
2106       )
2107     /* Use the siginfo associated with the signal being
2108        redelivered.  */
2109 #ifdef NEW_PROC_API
2110     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2111 #else
2112     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2113 #endif
2114   else
2115     {
2116       mysinfo.si_signo = signo;
2117       mysinfo.si_code  = 0;
2118       mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2119       mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2120       memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2121     }
2122
2123 #ifdef NEW_PROC_API
2124   arg.cmd = PCSSIG;
2125   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2126 #else
2127   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2128 #endif
2129
2130   return win;
2131 }
2132
2133 /* The current signal (if any) is cleared, and is not sent to the
2134    process or LWP when it resumes.  Returns non-zero for success, zero
2135    for failure.  */
2136
2137 static int
2138 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2139 {
2140   int win;
2141
2142   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2143      except the one for the main process.  If that ever changes for
2144      any reason, then take out the following clause and replace it
2145      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2146
2147   if (pi->tid != 0)
2148     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2149
2150 #ifdef NEW_PROC_API
2151   {
2152     struct {
2153       procfs_ctl_t cmd;
2154       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2155       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2156     } arg;
2157     gdb_siginfo_t mysinfo;
2158
2159     arg.cmd = PCSSIG;
2160     /* The pointer is just a type alias.  */
2161     mysinfo.si_signo = 0;
2162     mysinfo.si_code  = 0;
2163     mysinfo.si_errno = 0;
2164     mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2165     mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2166     memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (gdb_siginfo_t));
2167
2168     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2169   }
2170 #else
2171   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2172 #endif
2173
2174   return win;
2175 }
2176
2177 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2178    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2179
2180 static gdb_gregset_t *
2181 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2182 {
2183   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2184     if (!proc_get_status (pi))
2185       return NULL;
2186
2187 #ifdef NEW_PROC_API
2188   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2189 #else
2190   return &pi->prstatus.pr_reg;
2191 #endif
2192 }
2193
2194 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2195    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2196
2197 static gdb_fpregset_t *
2198 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2199 {
2200 #ifdef NEW_PROC_API
2201   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2202     if (!proc_get_status (pi))
2203       return NULL;
2204
2205   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2206
2207 #else  /* not NEW_PROC_API */
2208   if (pi->fpregs_valid)
2209     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2210   else
2211     {
2212       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2213         {
2214           return NULL;
2215         }
2216       else
2217         {
2218 # ifdef PIOCTGFPREG
2219           struct {
2220             long pr_count;
2221             tid_t pr_error_thread;
2222             tfpregset_t thread_1;
2223           } thread_fpregs;
2224
2225           thread_fpregs.pr_count = 1;
2226           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2227
2228           if (pi->tid == 0
2229               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2230             {
2231               pi->fpregs_valid = 1;
2232               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2233             }
2234           else if (pi->tid != 0
2235                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2236             {
2237               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2238                       sizeof (pi->fpregset));
2239               pi->fpregs_valid = 1;
2240               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2241             }
2242           else
2243             {
2244               return NULL;
2245             }
2246 # else
2247           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2248             {
2249               pi->fpregs_valid = 1;
2250               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2251             }
2252           else
2253             {
2254               return NULL;
2255             }
2256 # endif
2257         }
2258     }
2259 #endif /* NEW_PROC_API */
2260 }
2261
2262 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2263    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2264    failure.  */
2265
2266 static int
2267 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2268 {
2269   gdb_gregset_t *gregs;
2270   int win;
2271
2272   gregs = proc_get_gregs (pi);
2273   if (gregs == NULL)
2274     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2275
2276   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2277     {
2278       return 0;
2279     }
2280   else
2281     {
2282 #ifdef NEW_PROC_API
2283       struct {
2284         procfs_ctl_t cmd;
2285         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2286         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2287       } arg;
2288
2289       arg.cmd = PCSREG;
2290       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2291       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2292 #else
2293       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2294 #endif
2295     }
2296
2297   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2298   pi->gregs_valid = 0;
2299   return win;
2300 }
2301
2302 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2303    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2304    failure.  */
2305
2306 static int
2307 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2308 {
2309   gdb_fpregset_t *fpregs;
2310   int win;
2311
2312   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2313   if (fpregs == NULL)
2314     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2315
2316   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2317     {
2318       return 0;
2319     }
2320   else
2321     {
2322 #ifdef NEW_PROC_API
2323       struct {
2324         procfs_ctl_t cmd;
2325         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2326         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2327       } arg;
2328
2329       arg.cmd = PCSFPREG;
2330       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2331       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2332 #else
2333 # ifdef PIOCTSFPREG
2334       if (pi->tid == 0)
2335         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2336       else
2337         {
2338           struct {
2339             long pr_count;
2340             tid_t pr_error_thread;
2341             tfpregset_t thread_1;
2342           } thread_fpregs;
2343
2344           thread_fpregs.pr_count = 1;
2345           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2346           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2347                   sizeof (*fpregs));
2348           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2349         }
2350 # else
2351       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2352 # endif
2353 #endif /* NEW_PROC_API */
2354     }
2355
2356   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2357   pi->fpregs_valid = 0;
2358   return win;
2359 }
2360
2361 /* Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2362    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
2363
2364 static int
2365 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2366 {
2367   int win;
2368
2369   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
2370      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
2371
2372   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2373       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2374     {
2375       return 0;
2376     }
2377   else
2378     {
2379 #ifdef NEW_PROC_API
2380       procfs_ctl_t cmd[2];
2381
2382       cmd[0] = PCKILL;
2383       cmd[1] = signo;
2384       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2385 #else   /* ioctl method */
2386       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2387          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL?  */
2388       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2389 #endif
2390   }
2391
2392   return win;
2393 }
2394
2395 /* Find the pid of the process that started this one.  Returns the
2396    parent process pid, or zero.  */
2397
2398 static int
2399 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2400 {
2401   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2402      except the one for the main process.  If that ever changes for
2403      any reason, then take out the following clause and replace it
2404      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2405
2406   if (pi->tid != 0)
2407     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2408
2409   if (!pi->status_valid)
2410     if (!proc_get_status (pi))
2411       return 0;
2412
2413   return pi->prstatus.pr_ppid;
2414 }
2415
2416 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2417    (a.k.a void pointer)!  */
2418
2419 #if (defined (PCWATCH) || defined (PIOCSWATCH)) \
2420     && !(defined (PIOCOPENLWP))
2421 static void *
2422 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2423 {
2424   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
2425   void *ptr;
2426
2427   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
2428   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch (), ptr_type,
2429                               (gdb_byte *) &ptr, addr);
2430   return ptr;
2431 }
2432 #endif
2433
2434 static int
2435 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2436 {
2437 #if !defined (PCWATCH) && !defined (PIOCSWATCH)
2438   /* If neither or these is defined, we can't support watchpoints.
2439      This just avoids possibly failing to compile the below on such
2440      systems.  */
2441   return 0;
2442 #else
2443 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5.  */
2444 #if defined (PIOCOPENLWP)       /* Solaris 2.5: bail out.  */
2445   return 0;
2446 #else
2447   struct {
2448     procfs_ctl_t cmd;
2449     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2450   } arg;
2451   prwatch_t pwatch;
2452
2453   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2454      convert a target address into something that can be stored in a
2455      native data structure.  */
2456 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2457   pwatch.pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2458 #else
2459   pwatch.pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2460 #endif
2461   pwatch.pr_size   = len;
2462   pwatch.pr_wflags = wflags;
2463 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2464   arg.cmd = PCWATCH;
2465   memcpy (arg.watch, &pwatch, sizeof (prwatch_t));
2466   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2467 #else
2468 #if defined (PIOCSWATCH)
2469   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, &pwatch) >= 0);
2470 #else
2471   return 0;     /* Fail */
2472 #endif
2473 #endif
2474 #endif
2475 #endif
2476 }
2477
2478 #if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined (sun)
2479
2480 #include <sys/sysi86.h>
2481
2482 /* The KEY is actually the value of the lower 16 bits of the GS
2483    register for the LWP that we're interested in.  Returns the
2484    matching ssh struct (LDT entry).  */
2485
2486 static struct ssd *
2487 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2488 {
2489   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2490 #ifdef NEW_PROC_API
2491   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2492   struct cleanup *old_chain = NULL;
2493   int  fd;
2494
2495   /* Allocate space for one LDT entry.
2496      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2497   if (ldt_entry == NULL)
2498     ldt_entry = (struct ssd *) xmalloc (sizeof (struct ssd));
2499
2500   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2501   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2502   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2503     {
2504       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2505       return NULL;
2506     }
2507   /* Make sure it gets closed again!  */
2508   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2509
2510   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2511   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2512     {
2513       if (ldt_entry->sel == 0 &&
2514           ldt_entry->bo  == 0 &&
2515           ldt_entry->acc1 == 0 &&
2516           ldt_entry->acc2 == 0)
2517         break;  /* end of table */
2518       /* If key matches, return this entry.  */
2519       if (ldt_entry->sel == key)
2520         return ldt_entry;
2521     }
2522   /* Loop ended, match not found.  */
2523   return NULL;
2524 #else
2525   int nldt, i;
2526   static int nalloc = 0;
2527
2528   /* Get the number of LDT entries.  */
2529   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
2530     {
2531       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
2532       return NULL;
2533     }
2534
2535   /* Allocate space for the number of LDT entries.  */
2536   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it.  */
2537   if (nldt > nalloc)
2538     {
2539       ldt_entry = (struct ssd *)
2540         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
2541       nalloc = nldt;
2542     }
2543
2544   /* Read the whole table in one gulp.  */
2545   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
2546     {
2547       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
2548       return NULL;
2549     }
2550
2551   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'.  */
2552   for (i = 0; i < nldt; i++)
2553     if (ldt_entry[i].sel == key)
2554       return &ldt_entry[i];
2555
2556   /* Loop ended, match not found.  */
2557   return NULL;
2558 #endif
2559 }
2560
2561 /* Returns the pointer to the LDT entry of PTID.  */
2562
2563 struct ssd *
2564 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
2565 {
2566   gdb_gregset_t *gregs;
2567   int            key;
2568   procinfo      *pi;
2569
2570   /* Find procinfo for the lwp.  */
2571   if ((pi = find_procinfo (ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid))) == NULL)
2572     {
2573       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%ld."),
2574                ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
2575       return NULL;
2576     }
2577   /* get its general registers.  */
2578   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
2579     {
2580       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%ld."),
2581                ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
2582       return NULL;
2583     }
2584   /* Now extract the GS register's lower 16 bits.  */
2585   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
2586
2587   /* Find the matching entry and return it.  */
2588   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
2589 }
2590
2591 #endif
2592
2593 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
2594
2595 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
2596
2597 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
2598    since there is a different way to do threads on every OS.  */
2599
2600 /* Returns the number of threads for the process.  */
2601
2602 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2603 /* OSF version */
2604 static int
2605 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2606 {
2607   int nthreads = 0;
2608
2609   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
2610     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
2611
2612   return nthreads;
2613 }
2614
2615 #else
2616 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2617 /* Solaris version */
2618 static int
2619 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2620 {
2621   if (!pi->status_valid)
2622     if (!proc_get_status (pi))
2623       return 0;
2624
2625   /* NEW_PROC_API: only works for the process procinfo, because the
2626      LWP procinfos do not get prstatus filled in.  */
2627 #ifdef NEW_PROC_API
2628   if (pi->tid != 0)     /* Find the parent process procinfo.  */
2629     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2630 #endif
2631   return pi->prstatus.pr_nlwp;
2632 }
2633
2634 #else
2635 /* Default version */
2636 static int
2637 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
2638 {
2639   return 0;
2640 }
2641 #endif
2642 #endif
2643
2644 /* LWP version.
2645
2646    Return the ID of the thread that had an event of interest.
2647    (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).  All
2648    other things being equal, this should be the ID of a thread that is
2649    currently executing.  */
2650
2651 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
2652 /* Solaris version */
2653 static int
2654 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2655 {
2656   /* Note: this should be applied to the root procinfo for the
2657      process, not to the procinfo for an LWP.  If applied to the
2658      procinfo for an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In
2659      that case, find the parent process procinfo.  */
2660
2661   if (pi->tid != 0)
2662     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2663
2664   if (!pi->status_valid)
2665     if (!proc_get_status (pi))
2666       return 0;
2667
2668 #ifdef NEW_PROC_API
2669   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
2670 #else
2671   return pi->prstatus.pr_who;
2672 #endif
2673 }
2674
2675 #else
2676 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
2677 /* OSF version */
2678 static int
2679 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2680 {
2681 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time?  */
2682   return pi->prstatus.pr_tid;
2683 #else
2684   return 0;
2685 #endif
2686 }
2687
2688 #else
2689 /* Default version */
2690 static int
2691 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
2692 {
2693   return 0;
2694 }
2695
2696 #endif
2697 #endif
2698
2699 /* Discover the IDs of all the threads within the process, and create
2700    a procinfo for each of them (chained to the parent).  This
2701    unfortunately requires a different method on every OS.  Returns
2702    non-zero for success, zero for failure.  */
2703
2704 static int
2705 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
2706 {
2707   if (thread && parent) /* sanity */
2708     {
2709       thread->status_valid = 0;
2710       if (!proc_get_status (thread))
2711         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
2712     }
2713   return 0;     /* keep iterating */
2714 }
2715
2716 #if defined (PIOCLSTATUS)
2717 /* Solaris 2.5 (ioctl) version */
2718 static int
2719 proc_update_threads (procinfo *pi)
2720 {
2721   gdb_prstatus_t *prstatus;
2722   struct cleanup *old_chain = NULL;
2723   procinfo *thread;
2724   int nlwp, i;
2725
2726   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2727      except the one for the main process.  If that ever changes for
2728      any reason, then take out the following clause and replace it
2729      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2730
2731   if (pi->tid != 0)
2732     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2733
2734   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2735
2736   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
2737     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
2738
2739   prstatus = xmalloc (sizeof (gdb_prstatus_t) * (nlwp + 1));
2740
2741   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
2742   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
2743     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
2744
2745   /* Skip element zero, which represents the process as a whole.  */
2746   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
2747     {
2748       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
2749         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2750
2751       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
2752       thread->status_valid = 1;
2753     }
2754   pi->threads_valid = 1;
2755   do_cleanups (old_chain);
2756   return 1;
2757 }
2758 #else
2759 #ifdef NEW_PROC_API
2760 /* Solaris 6 (and later) version.  */
2761 static void
2762 do_closedir_cleanup (void *dir)
2763 {
2764   closedir (dir);
2765 }
2766
2767 static int
2768 proc_update_threads (procinfo *pi)
2769 {
2770   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
2771   struct dirent *direntry;
2772   struct cleanup *old_chain = NULL;
2773   procinfo *thread;
2774   DIR *dirp;
2775   int lwpid;
2776
2777   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2778      except the one for the main process.  If that ever changes for
2779      any reason, then take out the following clause and replace it
2780      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2781
2782   if (pi->tid != 0)
2783     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2784
2785   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2786
2787   /* Note: this brute-force method was originally devised for Unixware
2788      (support removed since), and will also work on Solaris 2.6 and
2789      2.7.  The original comment mentioned the existence of a much
2790      simpler and more elegant way to do this on Solaris, but didn't
2791      point out what that was.  */
2792
2793   strcpy (pathname, pi->pathname);
2794   strcat (pathname, "/lwp");
2795   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
2796     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
2797
2798   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
2799   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
2800     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
2801       {
2802         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
2803         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
2804           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2805       }
2806   pi->threads_valid = 1;
2807   do_cleanups (old_chain);
2808   return 1;
2809 }
2810 #else
2811 #ifdef PIOCTLIST
2812 /* OSF version */
2813 static int
2814 proc_update_threads (procinfo *pi)
2815 {
2816   int nthreads, i;
2817   tid_t *threads;
2818
2819   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2820      except the one for the main process.  If that ever changes for
2821      any reason, then take out the following clause and replace it
2822      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2823
2824   if (pi->tid != 0)
2825     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2826
2827   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
2828
2829   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
2830   if (nthreads < 2)
2831     return 0;           /* Nothing to do for 1 or fewer threads.  */
2832
2833   threads = xmalloc (nthreads * sizeof (tid_t));
2834
2835   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
2836     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
2837
2838   for (i = 0; i < nthreads; i++)
2839     {
2840       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
2841         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
2842           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
2843     }
2844   pi->threads_valid = 1;
2845   return 1;
2846 }
2847 #else
2848 /* Default version */
2849 static int
2850 proc_update_threads (procinfo *pi)
2851 {
2852   return 0;
2853 }
2854 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
2855 #endif  /* NEW_PROC_API   */
2856 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
2857
2858 /* Given a pointer to a function, call that function once for each lwp
2859    in the procinfo list, until the function returns non-zero, in which
2860    event return the value returned by the function.
2861
2862    Note: this function does NOT call update_threads.  If you want to
2863    discover new threads first, you must call that function explicitly.
2864    This function just makes a quick pass over the currently-known
2865    procinfos.
2866
2867    PI is the parent process procinfo.  FUNC is the per-thread
2868    function.  PTR is an opaque parameter for function.  Returns the
2869    first non-zero return value from the callee, or zero.  */
2870
2871 static int
2872 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
2873                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
2874                            void *ptr)
2875 {
2876   procinfo *thread, *next;
2877   int retval = 0;
2878
2879   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
2880      except the one for the main process.  If that ever changes for
2881      any reason, then take out the following clause and replace it
2882      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
2883
2884   if (pi->tid != 0)
2885     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2886
2887   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
2888     {
2889       next = thread->next;      /* In case thread is destroyed.  */
2890       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
2891         break;
2892     }
2893
2894   return retval;
2895 }
2896
2897 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
2898
2899 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
2900
2901 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
2902
2903 /* Here are all of the gdb target vector functions and their
2904    friends.  */
2905
2906 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
2907 static void do_detach (int signo);
2908 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
2909                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
2910
2911 /* On mips-irix, we need to insert a breakpoint at __dbx_link during
2912    the startup phase.  The following two variables are used to record
2913    the address of the breakpoint, and the code that was replaced by
2914    a breakpoint.  */
2915 static int dbx_link_bpt_addr = 0;
2916 static void *dbx_link_bpt;
2917
2918 /* Sets up the inferior to be debugged.  Registers to trace signals,
2919    hardware faults, and syscalls.  Note: does not set RLC flag: caller
2920    may want to customize that.  Returns zero for success (note!
2921    unlike most functions in this module); on failure, returns the LINE
2922    NUMBER where it failed!  */
2923
2924 static int
2925 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
2926 {
2927   fltset_t traced_faults;
2928   gdb_sigset_t traced_signals;
2929   sysset_t *traced_syscall_entries;
2930   sysset_t *traced_syscall_exits;
2931   int status;
2932
2933 #ifdef PROCFS_DONT_TRACE_FAULTS
2934   /* On some systems (OSF), we don't trace hardware faults.
2935      Apparently it's enough that we catch them as signals.
2936      Wonder why we don't just do that in general?  */
2937   premptyset (&traced_faults);          /* don't trace faults.  */
2938 #else
2939   /* Register to trace hardware faults in the child.  */
2940   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults...  */
2941   gdb_prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);      /* except page fault.  */
2942 #endif
2943   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
2944     return __LINE__;
2945
2946   /* Initially, register to trace all signals in the child.  */
2947   prfillset (&traced_signals);
2948   if (!proc_set_traced_signals (pi, &traced_signals))
2949     return __LINE__;
2950
2951
2952   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
2953   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
2954   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
2955 #ifdef SYS_exit
2956   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
2957 #endif
2958 #ifdef SYS_lwpexit
2959   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);/* And _lwp_exit...  */
2960 #endif
2961 #ifdef SYS_lwp_exit
2962   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
2963 #endif
2964 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
2965   {
2966     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
2967
2968     if (callnum >= 0)
2969       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
2970   }
2971 #endif
2972
2973   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
2974   xfree (traced_syscall_entries);
2975   if (!status)
2976     return __LINE__;
2977
2978 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
2979   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
2980      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
2981      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
2982   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
2983   {
2984     int prfs_flags;
2985
2986     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
2987       return __LINE__;
2988
2989     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
2990
2991     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
2992       return __LINE__;
2993   }
2994 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
2995   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
2996   /* GW: Rationale...
2997      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
2998      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
2999      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
3000
3001   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
3002   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
3003 #ifdef SYS_exec
3004   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
3005 #endif
3006 #ifdef SYS_execve
3007   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
3008 #endif
3009 #ifdef SYS_execv
3010   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
3011 #endif
3012
3013 #ifdef SYS_lwpcreate
3014   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3015   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3016 #endif
3017
3018 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please.  */
3019   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3020   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3021 #endif
3022
3023 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3024   {
3025     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3026
3027     if (callnum >= 0)
3028       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3029     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3030     if (callnum >= 0)
3031       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3032   }
3033 #endif
3034
3035   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3036   xfree (traced_syscall_exits);
3037   if (!status)
3038     return __LINE__;
3039
3040 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3041   return 0;
3042 }
3043
3044 static void
3045 procfs_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3046 {
3047   char *exec_file;
3048   int   pid;
3049
3050   pid = parse_pid_to_attach (args);
3051
3052   if (pid == getpid ())
3053     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3054
3055   if (from_tty)
3056     {
3057       exec_file = get_exec_file (0);
3058
3059       if (exec_file)
3060         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3061                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3062       else
3063         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3064                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3065
3066       fflush (stdout);
3067     }
3068   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3069   push_target (ops);
3070 }
3071
3072 static void
3073 procfs_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
3074 {
3075   int sig = 0;
3076   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3077
3078   if (args)
3079     sig = atoi (args);
3080
3081   if (from_tty)
3082     {
3083       char *exec_file;
3084
3085       exec_file = get_exec_file (0);
3086       if (exec_file == NULL)
3087         exec_file = "";
3088
3089       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3090                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3091       gdb_flush (gdb_stdout);
3092     }
3093
3094   do_detach (sig);
3095
3096   inferior_ptid = null_ptid;
3097   detach_inferior (pid);
3098   unpush_target (ops);
3099 }
3100
3101 static ptid_t
3102 do_attach (ptid_t ptid)
3103 {
3104   procinfo *pi;
3105   struct inferior *inf;
3106   int fail;
3107   int lwpid;
3108
3109   if ((pi = create_procinfo (ptid_get_pid (ptid), 0)) == NULL)
3110     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3111
3112   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3113     {
3114       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3115       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3116                ptid_get_pid (ptid));
3117       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3118     }
3119
3120   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3121   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3122     {
3123       pi->was_stopped = 1;
3124       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3125     }
3126   else
3127     {
3128       pi->was_stopped = 0;
3129       /* Set the process to run again when we close it.  */
3130       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3131         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3132
3133       /* Now stop the process.  */
3134       if (!proc_stop_process (pi))
3135         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3136       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3137     }
3138   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3139   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3140     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3141   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3142     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3143   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3144     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3145                    NOKILL);
3146   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3147     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3148                    NOKILL);
3149   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3150     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3151
3152   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3153     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3154
3155   inf = current_inferior ();
3156   inferior_appeared (inf, pi->pid);
3157   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3158   inf->attach_flag = 1;
3159
3160   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
3161   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
3162   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
3163
3164   /* Add it to gdb's thread list.  */
3165   ptid = ptid_build (pi->pid, lwpid, 0);
3166   add_thread (ptid);
3167
3168   return ptid;
3169 }
3170
3171 static void
3172 do_detach (int signo)
3173 {
3174   procinfo *pi;
3175
3176   /* Find procinfo for the main process.  */
3177   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid),
3178                              0); /* FIXME: threads */
3179   if (signo)
3180     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3181       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3182
3183   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3184     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3185
3186   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3187     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3188
3189   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3190     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3191
3192   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3193     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3194
3195   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3196     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3197
3198   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3199     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3200         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3201       {
3202         /* Clear any pending signal.  */
3203         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3204           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3205
3206         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3207           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3208
3209         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3210           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3211       }
3212
3213   destroy_procinfo (pi);
3214 }
3215
3216 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3217    for all registers.
3218
3219    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3220    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3221    don't bother with caching at all in that case.
3222
3223    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3224    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3225    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3226    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3227    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3228    when the process is resumed.  */
3229
3230 static void
3231 procfs_fetch_registers (struct target_ops *ops,
3232                         struct regcache *regcache, int regnum)
3233 {
3234   gdb_gregset_t *gregs;
3235   procinfo *pi;
3236   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3237   int tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
3238   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3239
3240   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3241
3242   if (pi == NULL)
3243     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3244            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3245
3246   gregs = proc_get_gregs (pi);
3247   if (gregs == NULL)
3248     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3249
3250   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3251
3252   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3253     {
3254       gdb_fpregset_t *fpregs;
3255
3256       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3257           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3258           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3259         return;                 /* Not a floating point register.  */
3260
3261       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3262       if (fpregs == NULL)
3263         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3264
3265       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3266     }
3267 }
3268
3269 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3270    this for all registers.
3271
3272    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3273    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3274    then write them back to the inferior process.
3275
3276    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3277    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3278
3279 static void
3280 procfs_store_registers (struct target_ops *ops,
3281                         struct regcache *regcache, int regnum)
3282 {
3283   gdb_gregset_t *gregs;
3284   procinfo *pi;
3285   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3286   int tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
3287   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3288
3289   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3290
3291   if (pi == NULL)
3292     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3293            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3294
3295   gregs = proc_get_gregs (pi);
3296   if (gregs == NULL)
3297     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3298
3299   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
3300   if (!proc_set_gregs (pi))
3301     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3302
3303   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3304     {
3305       gdb_fpregset_t *fpregs;
3306
3307       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3308           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3309           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3310         return;                 /* Not a floating point register.  */
3311
3312       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3313       if (fpregs == NULL)
3314         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3315
3316       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
3317       if (!proc_set_fpregs (pi))
3318         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3319     }
3320 }
3321
3322 static int
3323 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3324 {
3325 #ifdef SYS_lwp_exit
3326   if (scall == SYS_lwp_exit)
3327     return 1;
3328 #endif
3329 #ifdef SYS_lwpexit
3330   if (scall == SYS_lwpexit)
3331     return 1;
3332 #endif
3333   return 0;
3334 }
3335
3336 static int
3337 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3338 {
3339 #ifdef SYS_exit
3340   if (scall == SYS_exit)
3341     return 1;
3342 #endif
3343 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3344   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3345     return 1;
3346 #endif
3347   return 0;
3348 }
3349
3350 static int
3351 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3352 {
3353 #ifdef SYS_exec
3354   if (scall == SYS_exec)
3355     return 1;
3356 #endif
3357 #ifdef SYS_execv
3358   if (scall == SYS_execv)
3359     return 1;
3360 #endif
3361 #ifdef SYS_execve
3362   if (scall == SYS_execve)
3363     return 1;
3364 #endif
3365 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3366   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3367     return 1;
3368   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3369     return 1;
3370 #endif
3371   return 0;
3372 }
3373
3374 static int
3375 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3376 {
3377 #ifdef SYS_lwp_create
3378   if (scall == SYS_lwp_create)
3379     return 1;
3380 #endif
3381 #ifdef SYS_lwpcreate
3382   if (scall == SYS_lwpcreate)
3383     return 1;
3384 #endif
3385   return 0;
3386 }
3387
3388 /* Remove the breakpoint that we inserted in __dbx_link().
3389    Does nothing if the breakpoint hasn't been inserted or has already
3390    been removed.  */
3391
3392 static void
3393 remove_dbx_link_breakpoint (void)
3394 {
3395   if (dbx_link_bpt_addr == 0)
3396     return;
3397
3398   if (deprecated_remove_raw_breakpoint (target_gdbarch (), dbx_link_bpt) != 0)
3399     warning (_("Unable to remove __dbx_link breakpoint."));
3400
3401   dbx_link_bpt_addr = 0;
3402   dbx_link_bpt = NULL;
3403 }
3404
3405 #ifdef SYS_syssgi
3406 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
3407    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
3408    the symbol was not found.  */
3409
3410 static CORE_ADDR
3411 dbx_link_addr (bfd *abfd)
3412 {
3413   long storage_needed;
3414   asymbol **symbol_table;
3415   long number_of_symbols;
3416   long i;
3417
3418   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
3419   if (storage_needed <= 0)
3420     return 0;
3421
3422   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
3423   make_cleanup (xfree, symbol_table);
3424
3425   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
3426
3427   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
3428     {
3429       asymbol *sym = symbol_table[i];
3430
3431       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
3432           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
3433         return (sym->value + sym->section->vma);
3434     }
3435
3436   /* Symbol not found, return NULL.  */
3437   return 0;
3438 }
3439
3440 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
3441    named __dbx_link().  If found, then insert a breakpoint at this location,
3442    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
3443
3444 static int
3445 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
3446 {
3447   bfd *abfd;
3448   long storage_needed;
3449   CORE_ADDR sym_addr;
3450
3451   abfd = gdb_bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
3452   if (abfd == NULL)
3453     {
3454       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
3455       return 0;
3456     }
3457
3458   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
3459     {
3460       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
3461          symbol in it.  */
3462       gdb_bfd_unref (abfd);
3463       return 0;
3464     }
3465
3466   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
3467   if (sym_addr != 0)
3468     {
3469       /* Insert the breakpoint.  */
3470       dbx_link_bpt_addr = sym_addr;
3471       dbx_link_bpt = deprecated_insert_raw_breakpoint (target_gdbarch (), NULL,
3472                                                        sym_addr);
3473       if (dbx_link_bpt == NULL)
3474         {
3475           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
3476           gdb_bfd_unref (abfd);
3477           return 0;
3478         }
3479       gdb_bfd_unref (abfd);
3480       return 1;
3481     }
3482
3483   gdb_bfd_unref (abfd);
3484   return 0;
3485 }
3486
3487 /* Calls the supplied callback function once for each mapped address
3488    space in the process.  The callback function receives an open file
3489    descriptor for the file corresponding to that mapped address space
3490    (if there is one), and the base address of the mapped space.  Quit
3491    when the callback function returns a nonzero value, or at teh end
3492    of the mappings.  Returns the first non-zero return value of the
3493    callback function, or zero.  */
3494
3495 static int
3496 solib_mappings_callback (struct prmap *map, int (*func) (int, CORE_ADDR),
3497                          void *data)
3498 {
3499   procinfo *pi = data;
3500   int fd;
3501
3502 #ifdef NEW_PROC_API
3503   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
3504
3505   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
3506     return -1;          /* sanity */
3507
3508   if (map->pr_mapname[0] == 0)
3509     {
3510       fd = -1;  /* no map file */
3511     }
3512   else
3513     {
3514       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
3515       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
3516       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
3517       /* Note: we don't test the above call for failure;
3518          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3519          no file, so the open may return failure, but that's
3520          not a problem.  */
3521     }
3522 #else
3523   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
3524   /* Note: we don't test the above call for failure;
3525      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
3526      no file, so the ioctl may return failure, but that's
3527      not a problem.  */
3528 #endif
3529   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
3530 }
3531
3532 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
3533    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
3534    zero otherwise.  */
3535
3536 static int
3537 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
3538                                find_memory_region_ftype child_func,
3539                                void *data)
3540 {
3541   procinfo *pi = (procinfo *) data;
3542
3543   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
3544      only look for it if the region is a text one.  */
3545   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
3546     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
3547
3548   return 0;
3549 }
3550
3551 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
3552    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
3553    otherwise.  */
3554
3555 static int
3556 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
3557 {
3558   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
3559 }
3560 #endif
3561
3562 /* Retrieve the next stop event from the child process.  If child has
3563    not stopped yet, wait for it to stop.  Translate /proc eventcodes
3564    (or possibly wait eventcodes) into gdb internal event codes.
3565    Returns the id of process (and possibly thread) that incurred the
3566    event.  Event codes are returned through a pointer parameter.  */
3567
3568 static ptid_t
3569 procfs_wait (struct target_ops *ops,
3570              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
3571 {
3572   /* First cut: loosely based on original version 2.1.  */
3573   procinfo *pi;
3574   int       wstat;
3575   int       temp_tid;
3576   ptid_t    retval, temp_ptid;
3577   int       why, what, flags;
3578   int       retry = 0;
3579
3580 wait_again:
3581
3582   retry++;
3583   wstat    = 0;
3584   retval   = pid_to_ptid (-1);
3585
3586   /* Find procinfo for main process.  */
3587   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
3588   if (pi)
3589     {
3590       /* We must assume that the status is stale now...  */
3591       pi->status_valid = 0;
3592       pi->gregs_valid  = 0;
3593       pi->fpregs_valid = 0;
3594
3595 #if 0   /* just try this out...  */
3596       flags = proc_flags (pi);
3597       why   = proc_why (pi);
3598       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
3599         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY...  */
3600 #endif
3601       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
3602       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
3603           !proc_wait_for_stop (pi))
3604         {
3605           /* wait_for_stop failed: has the child terminated?  */
3606           if (errno == ENOENT)
3607             {
3608               int wait_retval;
3609
3610               /* /proc file not found; presumably child has terminated.  */
3611               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit.  */
3612
3613               /* Wrong child?  */
3614               if (wait_retval != ptid_get_pid (inferior_ptid))
3615                 error (_("procfs: couldn't stop "
3616                          "process %d: wait returned %d."),
3617                        ptid_get_pid (inferior_ptid), wait_retval);
3618               /* FIXME: might I not just use waitpid?
3619                  Or try find_procinfo to see if I know about this child?  */
3620               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
3621             }
3622           else if (errno == EINTR)
3623             goto wait_again;
3624           else
3625             {
3626               /* Unknown error from wait_for_stop.  */
3627               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
3628             }
3629         }
3630       else
3631         {
3632           /* This long block is reached if either:
3633              a) the child was already stopped, or
3634              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
3635              This block will analyze the /proc status, and translate it
3636              into a waitstatus for GDB.
3637
3638              If we actually had to call wait because the /proc file
3639              is gone (child terminated), then we skip this block,
3640              because we already have a waitstatus.  */
3641
3642           flags = proc_flags (pi);
3643           why   = proc_why (pi);
3644           what  = proc_what (pi);
3645
3646           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3647             {
3648 #ifdef PR_ASYNC
3649               /* If it's running async (for single_thread control),
3650                  set it back to normal again.  */
3651               if (flags & PR_ASYNC)
3652                 if (!proc_unset_async (pi))
3653                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
3654 #endif
3655
3656               if (info_verbose)
3657                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3658
3659               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
3660                  the process ID plus the lwp ID.  */
3661               retval = ptid_build (pi->pid, proc_get_current_thread (pi), 0);
3662
3663               switch (why) {
3664               case PR_SIGNALLED:
3665                 wstat = (what << 8) | 0177;
3666                 break;
3667               case PR_SYSENTRY:
3668                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3669                   {
3670                     if (print_thread_events)
3671                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
3672                                          target_pid_to_str (retval));
3673                     delete_thread (retval);
3674                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3675                     return retval;
3676                   }
3677                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
3678                   {
3679                     struct inferior *inf;
3680
3681                     /* Handle SYS_exit call only.  */
3682                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
3683                        Make it runnable, resume it, then use
3684                        the wait system call to get its exit code.
3685                        Proc_run_process always clears the current
3686                        fault and signal.
3687                        Then return its exit status.  */
3688                     pi->status_valid = 0;
3689                     wstat = 0;
3690                     /* FIXME: what we should do is return
3691                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
3692                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
3693                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
3694
3695                     inf = find_inferior_pid (pi->pid);
3696                     if (inf->attach_flag)
3697                       {
3698                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
3699                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
3700                            it returns something else?  */
3701                         wstat = 0;
3702                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
3703                       }
3704                     else
3705                       {
3706                         int temp = wait (&wstat);
3707
3708                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
3709                            event from the right process?  If (for
3710                            instance) I have killed an earlier inferior
3711                            process but failed to clean up after it
3712                            somehow, I could get its termination event
3713                            here.  */
3714
3715                         /* If wait returns -1, that's what we return
3716                            to GDB.  */
3717                         if (temp < 0)
3718                           retval = pid_to_ptid (temp);
3719                       }
3720                   }
3721                 else
3722                   {
3723                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
3724                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
3725                     printf_filtered ("\n");
3726 #ifndef PIOCSSPCACT
3727                     {
3728                       long i, nsysargs, *sysargs;
3729
3730                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
3731                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
3732                         {
3733                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
3734                                            nsysargs);
3735                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
3736                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
3737                                              i, sysargs[i]);
3738                         }
3739
3740                     }
3741 #endif
3742                     if (status)
3743                       {
3744                         /* How to exit gracefully, returning "unknown
3745                            event".  */
3746                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3747                         return inferior_ptid;
3748                       }
3749                     else
3750                       {
3751                         /* How to keep going without returning to wfi: */
3752                         target_resume (ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
3753                         goto wait_again;
3754                       }
3755                   }
3756                 break;
3757               case PR_SYSEXIT:
3758                 if (syscall_is_exec (pi, what))
3759                   {
3760                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
3761                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
3762                        GDB will see the child about to execute its start
3763                        address.  */
3764                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3765                   }
3766 #ifdef SYS_syssgi
3767                 else if (what == SYS_syssgi)
3768                   {
3769                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
3770                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
3771                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
3772                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
3773                                              FLAG_RESET, 0);
3774
3775                     /* This is an internal event and should be transparent
3776                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
3777                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
3778                     target_resume (ptid, 0, GDB_SIGNAL_0);
3779                     goto wait_again;
3780                   }
3781 #endif
3782                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
3783                   {
3784                     /* This syscall is somewhat like fork/exec.  We
3785                        will get the event twice: once for the parent
3786                        LWP, and once for the child.  We should already
3787                        know about the parent LWP, but the child will
3788                        be new to us.  So, whenever we get this event,
3789                        if it represents a new thread, simply add the
3790                        thread to the list.  */
3791
3792                     /* If not in procinfo list, add it.  */
3793                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
3794                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
3795                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
3796
3797                     temp_ptid = ptid_build (pi->pid, temp_tid, 0);
3798                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
3799                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
3800                       add_thread (temp_ptid);
3801
3802                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume.  */
3803                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3804                     return inferior_ptid;
3805                   }
3806                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
3807                   {
3808                     if (print_thread_events)
3809                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
3810                                          target_pid_to_str (retval));
3811                     delete_thread (retval);
3812                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3813                     return retval;
3814                   }
3815                 else if (0)
3816                   {
3817                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
3818                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
3819                        seemed to use this event to handle threads on
3820                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
3821                        that threads were actually separate processes.
3822                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
3823                   }
3824                 else
3825                   {
3826                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
3827                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
3828                     printf_filtered ("\n");
3829 #ifndef PIOCSSPCACT
3830                     {
3831                       long i, nsysargs, *sysargs;
3832
3833                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
3834                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
3835                         {
3836                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
3837                                            nsysargs);
3838                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
3839                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
3840                                              i, sysargs[i]);
3841                         }
3842                     }
3843 #endif
3844                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
3845                     return inferior_ptid;
3846                   }
3847                 break;
3848               case PR_REQUESTED:
3849 #if 0   /* FIXME */
3850                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
3851                 break;
3852 #else
3853                 if (retry < 5)
3854                   {
3855                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
3856                     pi->status_valid = 0;
3857                     goto wait_again;
3858                   }
3859                 else
3860                   {
3861                     /* If not in procinfo list, add it.  */
3862                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
3863                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
3864                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
3865
3866                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
3867                     temp_ptid = ptid_build (pi->pid, temp_tid, 0);
3868                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
3869                       add_thread (temp_ptid);
3870
3871                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3872                     status->value.sig = 0;
3873                     return retval;
3874                   }
3875 #endif
3876               case PR_JOBCONTROL:
3877                 wstat = (what << 8) | 0177;
3878                 break;
3879               case PR_FAULTED:
3880                 switch (what) {
3881 #ifdef FLTWATCH
3882                 case FLTWATCH:
3883                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3884                   break;
3885 #endif
3886 #ifdef FLTKWATCH
3887                 case FLTKWATCH:
3888                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3889                   break;
3890 #endif
3891                   /* FIXME: use si_signo where possible.  */
3892                 case FLTPRIV:
3893 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
3894                 case FLTILL:
3895 #endif
3896                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
3897                   break;
3898                 case FLTBPT:
3899 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* Avoid "duplicate case" error.  */
3900                 case FLTTRACE:
3901 #endif
3902                   /* If we hit our __dbx_link() internal breakpoint,
3903                      then remove it.  See comments in procfs_init_inferior()
3904                      for more details.  */
3905                   if (dbx_link_bpt_addr != 0
3906                       && dbx_link_bpt_addr
3907                          == regcache_read_pc (get_current_regcache ()))
3908                     remove_dbx_link_breakpoint ();
3909
3910                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
3911                   break;
3912                 case FLTSTACK:
3913                 case FLTACCESS:
3914 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* Avoid "duplicate case" error.  */
3915                 case FLTBOUNDS:
3916 #endif
3917                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
3918                   break;
3919                 case FLTIOVF:
3920                 case FLTIZDIV:
3921 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* Avoid "duplicate case" error.  */
3922                 case FLTFPE:
3923 #endif
3924                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
3925                   break;
3926                 case FLTPAGE:   /* Recoverable page fault */
3927                 default:        /* FIXME: use si_signo if possible for
3928                                    fault.  */
3929                   retval = pid_to_ptid (-1);
3930                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
3931                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
3932                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3933                   error (_("... giving up..."));
3934                   break;
3935                 }
3936                 break;  /* case PR_FAULTED: */
3937               default:  /* switch (why) unmatched */
3938                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
3939                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
3940                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
3941                 error (_("... giving up..."));
3942                 break;
3943               }
3944               /* Got this far without error: If retval isn't in the
3945                  threads database, add it.  */
3946               if (ptid_get_pid (retval) > 0 &&
3947                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
3948                   !in_thread_list (retval))
3949                 {
3950                   /* We have a new thread.  We need to add it both to
3951                      GDB's list and to our own.  If we don't create a
3952                      procinfo, resume may be unhappy later.  */
3953                   add_thread (retval);
3954                   if (find_procinfo (ptid_get_pid (retval),
3955                                      ptid_get_lwp (retval)) == NULL)
3956                     create_procinfo (ptid_get_pid (retval),
3957                                      ptid_get_lwp (retval));
3958                 }
3959             }
3960           else  /* Flags do not indicate STOPPED.  */
3961             {
3962               /* surely this can't happen...  */
3963               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
3964                                __LINE__);
3965               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
3966               error (_("procfs: ...giving up..."));
3967             }
3968         }
3969
3970       if (status)
3971         store_waitstatus (status, wstat);
3972     }
3973
3974   return retval;
3975 }
3976
3977 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
3978    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
3979
3980 static enum target_xfer_status
3981 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
3982                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
3983                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, ULONGEST len,
3984                      ULONGEST *xfered_len)
3985 {
3986   switch (object)
3987     {
3988     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
3989       return procfs_xfer_memory (readbuf, writebuf, offset, len, xfered_len);
3990
3991 #ifdef NEW_PROC_API
3992     case TARGET_OBJECT_AUXV:
3993       return memory_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
3994                                offset, len, xfered_len);
3995 #endif
3996
3997     default:
3998       if (ops->beneath != NULL)
3999         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
4000                                               readbuf, writebuf, offset, len,
4001                                               xfered_len);
4002       return TARGET_XFER_E_IO;
4003     }
4004 }
4005
4006 /* Helper for procfs_xfer_partial that handles memory transfers.
4007    Arguments are like target_xfer_partial.  */
4008
4009 static enum target_xfer_status
4010 procfs_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
4011                     ULONGEST memaddr, ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
4012 {
4013   procinfo *pi;
4014   int nbytes;
4015
4016   /* Find procinfo for main process.  */
4017   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4018   if (pi->as_fd == 0 &&
4019       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
4020     {
4021       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
4022       return TARGET_XFER_E_IO;
4023     }
4024
4025   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) != (off_t) memaddr)
4026     return TARGET_XFER_E_IO;
4027
4028   if (writebuf != NULL)
4029     {
4030       PROCFS_NOTE ("write memory:\n");
4031       nbytes = write (pi->as_fd, writebuf, len);
4032     }
4033   else
4034     {
4035       PROCFS_NOTE ("read  memory:\n");
4036       nbytes = read (pi->as_fd, readbuf, len);
4037     }
4038   if (nbytes <= 0)
4039     return TARGET_XFER_E_IO;
4040   *xfered_len = nbytes;
4041   return TARGET_XFER_OK;
4042 }
4043
4044 /* Called by target_resume before making child runnable.  Mark cached
4045    registers and status's invalid.  If there are "dirty" caches that
4046    need to be written back to the child process, do that.
4047
4048    File descriptors are also cached.  As they are a limited resource,
4049    we cannot hold onto them indefinitely.  However, as they are
4050    expensive to open, we don't want to throw them away
4051    indescriminately either.  As a compromise, we will keep the file
4052    descriptors for the parent process, but discard any file
4053    descriptors we may have accumulated for the threads.
4054
4055    As this function is called by iterate_over_threads, it always
4056    returns zero (so that iterate_over_threads will keep
4057    iterating).  */
4058
4059 static int
4060 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4061 {
4062   /* About to run the child; invalidate caches and do any other
4063      cleanup.  */
4064
4065 #if 0
4066   if (pi->gregs_dirty)
4067     if (parent == NULL ||
4068         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4069       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4070         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4071                    __LINE__);
4072   if (gdbarch_fp0_regnum (target_gdbarch ()) >= 0)
4073     if (pi->fpregs_dirty)
4074       if (parent == NULL ||
4075           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4076         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4077           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4078                      __LINE__);
4079 #endif
4080
4081   if (parent != NULL)
4082     {
4083       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4084          Close any file descriptors that it might have open.
4085          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4086
4087       close_procinfo_files (pi);
4088     }
4089   pi->gregs_valid   = 0;
4090   pi->fpregs_valid  = 0;
4091 #if 0
4092   pi->gregs_dirty   = 0;
4093   pi->fpregs_dirty  = 0;
4094 #endif
4095   pi->status_valid  = 0;
4096   pi->threads_valid = 0;
4097
4098   return 0;
4099 }
4100
4101 #if 0
4102 /* A callback function for iterate_over_threads.  Find the
4103    asynchronous signal thread, and make it runnable.  See if that
4104    helps matters any.  */
4105
4106 static int
4107 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4108 {
4109 #ifdef PR_ASLWP
4110   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4111     {
4112       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4113         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4114       return 1;
4115     }
4116 #endif
4117   return 0;
4118 }
4119 #endif
4120
4121 /* Make the child process runnable.  Normally we will then call
4122    procfs_wait and wait for it to stop again (unless gdb is async).
4123
4124    If STEP is true, then arrange for the child to stop again after
4125    executing a single instruction.  If SIGNO is zero, then cancel any
4126    pending signal; if non-zero, then arrange for the indicated signal
4127    to be delivered to the child when it runs.  If PID is -1, then
4128    allow any child thread to run; if non-zero, then allow only the
4129    indicated thread to run.  (not implemented yet).  */
4130
4131 static void
4132 procfs_resume (struct target_ops *ops,
4133                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signo)
4134 {
4135   procinfo *pi, *thread;
4136   int native_signo;
4137
4138   /* 2.1:
4139      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4140      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4141      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4142      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4143      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4144
4145      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4146         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4147      PRSVADDR is unnecessary.
4148      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4149      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4150      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4151      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4152      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl).  */
4153
4154   /* Find procinfo for main process.  */
4155   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4156
4157   /* First cut: ignore pid argument.  */
4158   errno = 0;
4159
4160   /* Convert signal to host numbering.  */
4161   if (signo == 0 ||
4162       (signo == GDB_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4163     native_signo = 0;
4164   else
4165     native_signo = gdb_signal_to_host (signo);
4166
4167   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4168
4169   /* Running the process voids all cached registers and status.  */
4170   /* Void the threads' caches first.  */
4171   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4172   /* Void the process procinfo's caches.  */
4173   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4174
4175   if (ptid_get_pid (ptid) != -1)
4176     {
4177       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the
4178          others.  */
4179       thread = find_procinfo (ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
4180       if (thread != NULL)
4181         {
4182           if (thread->tid != 0)
4183             {
4184               /* We're to resume a specific thread, and not the
4185                  others.  Set the child process's PR_ASYNC flag.  */
4186 #ifdef PR_ASYNC
4187               if (!proc_set_async (pi))
4188                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4189 #endif
4190 #if 0
4191               proc_iterate_over_threads (pi,
4192                                          make_signal_thread_runnable,
4193                                          NULL);
4194 #endif
4195               pi = thread;      /* Substitute the thread's procinfo
4196                                    for run.  */
4197             }
4198         }
4199     }
4200
4201   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4202     {
4203       if (errno == EBUSY)
4204         warning (_("resume: target already running.  "
4205                    "Pretend to resume, and hope for the best!"));
4206       else
4207         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4208     }
4209 }
4210
4211 /* Set up to trace signals in the child process.  */
4212
4213 static void
4214 procfs_pass_signals (struct target_ops *self,
4215                      int numsigs, unsigned char *pass_signals)
4216 {
4217   gdb_sigset_t signals;
4218   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4219   int signo;
4220
4221   prfillset (&signals);
4222
4223   for (signo = 0; signo < NSIG; signo++)
4224     {
4225       int target_signo = gdb_signal_from_host (signo);
4226       if (target_signo < numsigs && pass_signals[target_signo])
4227         gdb_prdelset (&signals, signo);
4228     }
4229
4230   if (!proc_set_traced_signals (pi, &signals))
4231     proc_error (pi, "pass_signals", __LINE__);
4232 }
4233
4234 /* Print status information about the child process.  */
4235
4236 static void
4237 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4238 {
4239   struct inferior *inf = current_inferior ();
4240
4241   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4242                    inf->attach_flag? "attached": "child",
4243                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4244 }
4245
4246 /* Stop the child process asynchronously, as when the gdb user types
4247    control-c or presses a "stop" button.  Works by sending
4248    kill(SIGINT) to the child's process group.  */
4249
4250 static void
4251 procfs_stop (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
4252 {
4253   kill (-inferior_process_group (), SIGINT);
4254 }
4255
4256 /* Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.  Note: this
4257    should only be applied to the real process, not to an LWP, because
4258    of the check for parent-process.  If we need this to work for an
4259    LWP, it needs some more logic.  */
4260
4261 static void
4262 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4263 {
4264   int parent_pid;
4265
4266   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4267 #ifdef PROCFS_NEED_CLEAR_CURSIG_FOR_KILL
4268   /* FIXME: use access functions.  */
4269   /* Alpha OSF/1-3.x procfs needs a clear of the current signal
4270      before the PIOCKILL, otherwise it might generate a corrupted core
4271      file for the inferior.  */
4272   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, NULL) < 0)
4273     {
4274       printf_filtered ("unconditionally_kill: SSIG failed!\n");
4275     }
4276 #endif
4277 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4278   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4279      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4280      pending SIGKILL.
4281      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4282      died already.  */
4283   {
4284     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4285
4286     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4287     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4288     newsiginfo.si_code = 0;
4289     newsiginfo.si_errno = 0;
4290     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4291     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4292     /* FIXME: use proc_set_current_signal.  */
4293     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4294   }
4295 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4296   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4297     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4298 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4299   destroy_procinfo (pi);
4300
4301   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4302   if (parent_pid == getpid ())
4303     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4304        Should we check the returned event?  */
4305     {
4306 #if 0
4307       int status, ret;
4308
4309       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4310 #else
4311       wait (NULL);
4312 #endif
4313     }
4314 }
4315
4316 /* We're done debugging it, and we want it to go away.  Then we want
4317    GDB to forget all about it.  */
4318
4319 static void
4320 procfs_kill_inferior (struct target_ops *ops)
4321 {
4322   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4323     {
4324       /* Find procinfo for main process.  */
4325       procinfo *pi = find_procinfo (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4326
4327       if (pi)
4328         unconditionally_kill_inferior (pi);
4329       target_mourn_inferior ();
4330     }
4331 }
4332
4333 /* Forget we ever debugged this thing!  */
4334
4335 static void
4336 procfs_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
4337 {
4338   procinfo *pi;
4339
4340   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4341     {
4342       /* Find procinfo for main process.  */
4343       pi = find_procinfo (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4344       if (pi)
4345         destroy_procinfo (pi);
4346     }
4347   unpush_target (ops);
4348
4349   if (dbx_link_bpt != NULL)
4350     {
4351       deprecated_remove_raw_breakpoint (target_gdbarch (), dbx_link_bpt);
4352       dbx_link_bpt_addr = 0;
4353       dbx_link_bpt = NULL;
4354     }
4355
4356   generic_mourn_inferior ();
4357 }
4358
4359 /* When GDB forks to create a runnable inferior process, this function
4360    is called on the parent side of the fork.  It's job is to do
4361    whatever is necessary to make the child ready to be debugged, and
4362    then wait for the child to synchronize.  */
4363
4364 static void
4365 procfs_init_inferior (struct target_ops *ops, int pid)
4366 {
4367   procinfo *pi;
4368   gdb_sigset_t signals;
4369   int fail;
4370   int lwpid;
4371
4372   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4373      after GDB forks the inferior.  */
4374   push_target (ops);
4375
4376   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4377     perror (_("procfs: out of memory in 'init_inferior'"));
4378
4379   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4380     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4381
4382   /*
4383     xmalloc                     // done
4384     open_procinfo_files         // done
4385     link list                   // done
4386     prfillset (trace)
4387     procfs_notice_signals
4388     prfillset (fault)
4389     prdelset (FLTPAGE)
4390     PIOCWSTOP
4391     PIOCSFAULT
4392     */
4393
4394   /* If not stopped yet, wait for it to stop.  */
4395   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4396       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4397     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4398
4399   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4400   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4401      We're it's parent, for Ghu's sake!  */
4402   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4403     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4404   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4405     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4406   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4407     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4408   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4409     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4410   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4411     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4412
4413   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4414     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4415
4416   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4417      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4418      I can't make that change without careful testing which I don't have
4419      time to do right now...  */
4420   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4421      will die if GDB goes away for some reason.  */
4422   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4423     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4424
4425   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
4426   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
4427
4428   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
4429   create_procinfo (pid, lwpid);
4430
4431   /* We already have a main thread registered in the thread table at
4432      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
4433      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
4434   thread_change_ptid (pid_to_ptid (pid),
4435                       ptid_build (pid, lwpid, 0));
4436
4437   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4438
4439 #ifdef SYS_syssgi
4440   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4441      the startup phase in order to be able to load the shared library
4442      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4443      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4444      because the -init code is executed before the execution reaches
4445      that point.
4446
4447      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4448      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4449      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4450      the -init code is executed.  Unfortuantely, this is not straightforward,
4451      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4452      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4453
4454      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4455      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4456      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4457      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4458      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4459      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4460      so they should be canceled.  */
4461   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4462 #endif
4463 }
4464
4465 /* When GDB forks to create a new process, this function is called on
4466    the child side of the fork before GDB exec's the user program.  Its
4467    job is to make the child minimally debuggable, so that the parent
4468    GDB process can connect to the child and take over.  This function
4469    should do only the minimum to make that possible, and to
4470    synchronize with the parent process.  The parent process should
4471    take care of the details.  */
4472
4473 static void
4474 procfs_set_exec_trap (void)
4475 {
4476   /* This routine called on the child side (inferior side)
4477      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
4478      because it may be sharing data space with its parent.  */
4479
4480   procinfo *pi;
4481   sysset_t *exitset;
4482
4483   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
4484     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
4485
4486   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
4487     {
4488       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
4489       gdb_flush (gdb_stderr);
4490       /* No need to call "dead_procinfo", because we're going to
4491          exit.  */
4492       _exit (127);
4493     }
4494
4495 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
4496   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
4497      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
4498      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
4499   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function.  */
4500   {
4501     int prfs_flags;
4502
4503     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4504       {
4505         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
4506         gdb_flush (gdb_stderr);
4507         _exit (127);
4508       }
4509     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
4510
4511     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
4512       {
4513         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
4514         gdb_flush (gdb_stderr);
4515         _exit (127);
4516       }
4517   }
4518 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
4519   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls.  */
4520   /* GW: Rationale...
4521      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
4522      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
4523      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that.  */
4524
4525   exitset = sysset_t_alloc (pi);
4526   gdb_premptysysset (exitset);
4527 #ifdef SYS_exec
4528   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
4529 #endif
4530 #ifdef SYS_execve
4531   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
4532 #endif
4533 #ifdef SYS_execv
4534   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
4535 #endif
4536 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
4537   {
4538     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
4539
4540     if (callnum >= 0)
4541       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4542
4543     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
4544     if (callnum >= 0)
4545       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
4546   }
4547 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
4548
4549   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
4550     {
4551       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
4552       gdb_flush (gdb_stderr);
4553       _exit (127);
4554     }
4555 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
4556
4557   /* FIXME: should this be done in the parent instead?  */
4558   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
4559      of gdb start with tracing flags cleared.  */
4560   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
4561     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
4562
4563   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
4564      cannot run away just because we close our handle on it.
4565      We want it to wait for the parent to attach.  */
4566   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
4567     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
4568
4569   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
4570      we have our own address space, and we're about to do an exec!  */
4571   /*destroy_procinfo (pi);*/
4572 }
4573
4574 /* This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.  Its
4575    only real responsibility is to set things up for the fork, and tell
4576    GDB which two functions to call after the fork (one for the parent,
4577    and one for the child).
4578
4579    This function does a complicated search for a unix shell program,
4580    which it then uses to parse arguments and environment variables to
4581    be sent to the child.  I wonder whether this code could not be
4582    abstracted out and shared with other unix targets such as
4583    inf-ptrace?  */
4584
4585 static void
4586 procfs_create_inferior (struct target_ops *ops, char *exec_file,
4587                         char *allargs, char **env, int from_tty)
4588 {
4589   char *shell_file = getenv ("SHELL");
4590   char *tryname;
4591   int pid;
4592
4593   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
4594     {
4595
4596       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
4597          just do this the normal way (via execlp, which operates by
4598          attempting an exec for each element of the PATH until it
4599          finds one which succeeds), then there will be an exec for
4600          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
4601          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
4602          for these failed execs with the ones for successful execs
4603          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
4604          carry bit or some such architecture-specific and
4605          non-ABI-specified place).
4606
4607          So I can't think of anything better than to search the PATH
4608          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
4609          condition; if we find a file now and it is deleted before we
4610          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
4611          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
4612          what an executable (in the sense of "capable of being
4613          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
4614          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
4615          there are ACLs or some such.  */
4616
4617       char *p;
4618       char *p1;
4619       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
4620          path is used from within GDB.  */
4621       char *path = getenv ("PATH");
4622       int len;
4623       struct stat statbuf;
4624
4625       if (path == NULL)
4626         path = "/bin:/usr/bin";
4627
4628       tryname = alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
4629       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
4630         {
4631           p1 = strchr (p, ':');
4632           if (p1 != NULL)
4633             len = p1 - p;
4634           else
4635             len = strlen (p);
4636           strncpy (tryname, p, len);
4637           tryname[len] = '\0';
4638           strcat (tryname, "/");
4639           strcat (tryname, shell_file);
4640           if (access (tryname, X_OK) < 0)
4641             continue;
4642           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
4643             continue;
4644           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
4645             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
4646                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
4647                that people want to exec() these things.  */
4648             continue;
4649           break;
4650         }
4651       if (p == NULL)
4652         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
4653            the file to execlp(), because execlp() would try all the
4654            exec()s, causing GDB to get confused.  */
4655         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
4656                __LINE__, shell_file);
4657
4658       shell_file = tryname;
4659     }
4660
4661   pid = fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
4662                        NULL, NULL, shell_file, NULL);
4663
4664   procfs_init_inferior (ops, pid);
4665 }
4666
4667 /* An observer for the "inferior_created" event.  */
4668
4669 static void
4670 procfs_inferior_created (struct target_ops *ops, int from_tty)
4671 {
4672 #ifdef SYS_syssgi
4673   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.
4674      They should normally have been removed by now, but they may still
4675      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
4676      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
4677      See procfs_init_inferior() for more details.
4678
4679      Since these notifications are only ever enabled when we spawned
4680      the inferior ourselves, there is nothing to do when the inferior
4681      was created by attaching to an already running process, or when
4682      debugging a core file.  */
4683   if (current_inferior ()->attach_flag || !target_can_run (&current_target))
4684     return;
4685
4686   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid),
4687                          0), SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
4688 #endif
4689 }
4690
4691 /* Callback for find_new_threads.  Calls "add_thread".  */
4692
4693 static int
4694 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
4695 {
4696   ptid_t gdb_threadid = ptid_build (pi->pid, thread->tid, 0);
4697
4698   if (!in_thread_list (gdb_threadid) || is_exited (gdb_threadid))
4699     add_thread (gdb_threadid);
4700
4701   return 0;
4702 }
4703
4704 /* Query all the threads that the target knows about, and give them
4705    back to GDB to add to its list.  */
4706
4707 static void
4708 procfs_find_new_threads (struct target_ops *ops)
4709 {
4710   procinfo *pi;
4711
4712   /* Find procinfo for main process.  */
4713   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4714   proc_update_threads (pi);
4715   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
4716 }
4717
4718 /* Return true if the thread is still 'alive'.  This guy doesn't
4719    really seem to be doing his job.  Got to investigate how to tell
4720    when a thread is really gone.  */
4721
4722 static int
4723 procfs_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4724 {
4725   int proc, thread;
4726   procinfo *pi;
4727
4728   proc    = ptid_get_pid (ptid);
4729   thread  = ptid_get_lwp (ptid);
4730   /* If I don't know it, it ain't alive!  */
4731   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
4732     return 0;
4733
4734   /* If I can't get its status, it ain't alive!
4735      What's more, I need to forget about it!  */
4736   if (!proc_get_status (pi))
4737     {
4738       destroy_procinfo (pi);
4739       return 0;
4740     }
4741   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's
4742      alive.  */
4743   return 1;
4744 }
4745
4746 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static
4747    buffer.  */
4748
4749 static char *
4750 procfs_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4751 {
4752   static char buf[80];
4753
4754   if (ptid_get_lwp (ptid) == 0)
4755     sprintf (buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
4756   else
4757     sprintf (buf, "LWP %ld", ptid_get_lwp (ptid));
4758
4759   return buf;
4760 }
4761
4762 /* Insert a watchpoint.  */
4763
4764 static int
4765 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
4766                        int after)
4767 {
4768 #ifndef AIX5
4769   int       pflags = 0;
4770   procinfo *pi;
4771
4772   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (ptid) == -1 ?
4773                              ptid_get_pid (inferior_ptid) : ptid_get_pid (ptid),
4774                              0);
4775
4776   /* Translate from GDB's flags to /proc's.  */
4777   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint.  */
4778     {
4779       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum!  */
4780       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
4781         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
4782         break;
4783       case hw_read:             /* read watchpoint */
4784         pflags = READ_WATCHFLAG;
4785         break;
4786       case hw_access:           /* access watchpoint */
4787         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
4788         break;
4789       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
4790         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
4791         break;
4792       default:                  /* Something weird.  Return error.  */
4793         return -1;
4794       }
4795       if (after)                /* Stop after r/w access is completed.  */
4796         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
4797     }
4798
4799   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
4800     {
4801       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources.  */
4802         return -1;              /* fail */
4803       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
4804          If a remove request returns no match, don't error.  */
4805       if (errno == ESRCH && len == 0)
4806         return 0;               /* ignore */
4807       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
4808     }
4809 #endif /* AIX5 */
4810   return 0;
4811 }
4812
4813 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
4814    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
4815    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
4816    far.
4817
4818    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
4819    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
4820    target_can_use_hardware_watchpoint.  */
4821
4822 static int
4823 procfs_can_use_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
4824                               int type, int cnt, int othertype)
4825 {
4826   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
4827      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
4828      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
4829      fact that proc_set_watchpoint() calls
4830      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
4831      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
4832      will be generated when the host and target pointer sizes are
4833      different.  */
4834   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
4835
4836   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
4837     return 0;
4838
4839   /* Other tests here???  */
4840
4841   return 1;
4842 }
4843
4844 /* Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint
4845    fault, else returns zero.  */
4846
4847 static int
4848 procfs_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
4849 {
4850   procinfo *pi;
4851
4852   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4853
4854   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
4855     {
4856       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
4857         {
4858 #ifdef FLTWATCH
4859           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
4860             return 1;
4861 #endif
4862 #ifdef FLTKWATCH
4863           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
4864             return 1;
4865 #endif
4866         }
4867     }
4868   return 0;
4869 }
4870
4871 /* Returns 1 if the OS knows the position of the triggered watchpoint,
4872    and sets *ADDR to that address.  Returns 0 if OS cannot report that
4873    address.  This function is only called if
4874    procfs_stopped_by_watchpoint returned 1, thus no further checks are
4875    done.  The function also assumes that ADDR is not NULL.  */
4876
4877 static int
4878 procfs_stopped_data_address (struct target_ops *targ, CORE_ADDR *addr)
4879 {
4880   procinfo *pi;
4881
4882   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
4883   return proc_watchpoint_address (pi, addr);
4884 }
4885
4886 static int
4887 procfs_insert_watchpoint (struct target_ops *self,
4888                           CORE_ADDR addr, int len, int type,
4889                           struct expression *cond)
4890 {
4891   if (!target_have_steppable_watchpoint
4892       && !gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (target_gdbarch ()))
4893     {
4894       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
4895          the instruction following the one which caused the
4896          watchpoint.  It will *NOT* be necessary for GDB to step over
4897          the watchpoint.  */
4898       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 1);
4899     }
4900   else
4901     {
4902       /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
4903          the instruction which caused the watchpoint.  It will be
4904          necessary for GDB to step over the watchpoint.  */
4905       return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 0);
4906     }
4907 }
4908
4909 static int
4910 procfs_remove_watchpoint (struct target_ops *self,
4911                           CORE_ADDR addr, int len, int type,
4912                           struct expression *cond)
4913 {
4914   return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, 0, 0, 0);
4915 }
4916
4917 static int
4918 procfs_region_ok_for_hw_watchpoint (struct target_ops *self,
4919                                     CORE_ADDR addr, int len)
4920 {
4921   /* The man page for proc(4) on Solaris 2.6 and up says that the
4922      system can support "thousands" of hardware watchpoints, but gives
4923      no method for finding out how many; It doesn't say anything about
4924      the allowed size for the watched area either.  So we just tell
4925      GDB 'yes'.  */
4926   return 1;
4927 }
4928
4929 void
4930 procfs_use_watchpoints (struct target_ops *t)
4931 {
4932   t->to_stopped_by_watchpoint = procfs_stopped_by_watchpoint;
4933   t->to_insert_watchpoint = procfs_insert_watchpoint;
4934   t->to_remove_watchpoint = procfs_remove_watchpoint;
4935   t->to_region_ok_for_hw_watchpoint = procfs_region_ok_for_hw_watchpoint;
4936   t->to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
4937   t->to_stopped_data_address = procfs_stopped_data_address;
4938 }
4939
4940 /* Memory Mappings Functions: */
4941
4942 /* Call a callback function once for each mapping, passing it the
4943    mapping, an optional secondary callback function, and some optional
4944    opaque data.  Quit and return the first non-zero value returned
4945    from the callback.
4946
4947    PI is the procinfo struct for the process to be mapped.  FUNC is
4948    the callback function to be called by this iterator.  DATA is the
4949    optional opaque data to be passed to the callback function.
4950    CHILD_FUNC is the optional secondary function pointer to be passed
4951    to the child function.  Returns the first non-zero return value
4952    from the callback function, or zero.  */
4953
4954 static int
4955 iterate_over_mappings (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func,
4956                        void *data,
4957                        int (*func) (struct prmap *map,
4958                                     find_memory_region_ftype child_func,
4959                                     void *data))
4960 {
4961   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
4962   struct prmap *prmaps;
4963   struct prmap *prmap;
4964   int funcstat;
4965   int map_fd;
4966   int nmap;
4967   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4968 #ifdef NEW_PROC_API
4969   struct stat sbuf;
4970 #endif
4971
4972   /* Get the number of mappings, allocate space,
4973      and read the mappings into prmaps.  */
4974 #ifdef NEW_PROC_API
4975   /* Open map fd.  */
4976   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
4977   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
4978     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
4979
4980   /* Make sure it gets closed again.  */
4981   make_cleanup_close (map_fd);
4982
4983   /* Use stat to determine the file size, and compute
4984      the number of prmap_t objects it contains.  */
4985   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
4986     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
4987
4988   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
4989   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
4990   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
4991       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
4992     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
4993 #else
4994   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
4995   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
4996     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
4997
4998   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
4999   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
5000     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
5001 #endif
5002
5003   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
5004     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
5005       {
5006         do_cleanups (cleanups);
5007         return funcstat;
5008       }
5009
5010   do_cleanups (cleanups);
5011   return 0;
5012 }
5013
5014 /* Implements the to_find_memory_regions method.  Calls an external
5015    function for each memory region.
5016    Returns the integer value returned by the callback.  */
5017
5018 static int
5019 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
5020                               find_memory_region_ftype func, void *data)
5021 {
5022   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
5023                   map->pr_size,
5024                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
5025                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
5026                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
5027                   1, /* MODIFIED is unknown, pass it as true.  */
5028                   data);
5029 }
5030
5031 /* External interface.  Calls a callback function once for each
5032    mapped memory region in the child process, passing as arguments:
5033
5034         CORE_ADDR virtual_address,
5035         unsigned long size,
5036         int read,       TRUE if region is readable by the child
5037         int write,      TRUE if region is writable by the child
5038         int execute     TRUE if region is executable by the child.
5039
5040    Stops iterating and returns the first non-zero value returned by
5041    the callback.  */
5042
5043 static int
5044 proc_find_memory_regions (struct target_ops *self,
5045                           find_memory_region_ftype func, void *data)
5046 {
5047   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
5048
5049   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5050                                 find_memory_regions_callback);
5051 }
5052
5053 /* Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.  */
5054
5055 static char *
5056 mappingflags (long flags)
5057 {
5058   static char asciiflags[8];
5059
5060   strcpy (asciiflags, "-------");
5061 #if defined (MA_PHYS)
5062   if (flags & MA_PHYS)
5063     asciiflags[0] = 'd';
5064 #endif
5065   if (flags & MA_STACK)
5066     asciiflags[1] = 's';
5067   if (flags & MA_BREAK)
5068     asciiflags[2] = 'b';
5069   if (flags & MA_SHARED)
5070     asciiflags[3] = 's';
5071   if (flags & MA_READ)
5072     asciiflags[4] = 'r';
5073   if (flags & MA_WRITE)
5074     asciiflags[5] = 'w';
5075   if (flags & MA_EXEC)
5076     asciiflags[6] = 'x';
5077   return (asciiflags);
5078 }
5079
5080 /* Callback function, does the actual work for 'info proc
5081    mappings'.  */
5082
5083 static int
5084 info_mappings_callback (struct prmap *map, find_memory_region_ftype ignore,
5085                         void *unused)
5086 {
5087   unsigned int pr_off;
5088
5089 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5090   pr_off = (unsigned int) map->pr_offset;
5091 #else
5092   pr_off = map->pr_off;
5093 #endif
5094
5095   if (gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
5096     printf_filtered ("\t%#10lx %#10lx %#10lx %#10x %7s\n",
5097                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5098                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5099                      (unsigned long) map->pr_size,
5100                      pr_off,
5101                      mappingflags (map->pr_mflags));
5102   else
5103     printf_filtered ("  %#18lx %#18lx %#10lx %#10x %7s\n",
5104                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5105                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5106                      (unsigned long) map->pr_size,
5107                      pr_off,
5108                      mappingflags (map->pr_mflags));
5109
5110   return 0;
5111 }
5112
5113 /* Implement the "info proc mappings" subcommand.  */
5114
5115 static void
5116 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5117 {
5118   if (summary)
5119     return;     /* No output for summary mode.  */
5120
5121   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5122   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
5123     printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %7s\n",
5124                      "Start Addr",
5125                      "  End Addr",
5126                      "      Size",
5127                      "    Offset",
5128                      "Flags");
5129   else
5130     printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %7s\n",
5131                      "Start Addr",
5132                      "  End Addr",
5133                      "      Size",
5134                      "    Offset",
5135                      "Flags");
5136
5137   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5138   printf_filtered ("\n");
5139 }
5140
5141 /* Implement the "info proc" command.  */
5142
5143 static void
5144 procfs_info_proc (struct target_ops *ops, char *args,
5145                   enum info_proc_what what)
5146 {
5147   struct cleanup *old_chain;
5148   procinfo *process  = NULL;
5149   procinfo *thread   = NULL;
5150   char    **argv     = NULL;
5151   char     *tmp      = NULL;
5152   int       pid      = 0;
5153   int       tid      = 0;
5154   int       mappings = 0;
5155
5156   switch (what)
5157     {
5158     case IP_MINIMAL:
5159       break;
5160
5161     case IP_MAPPINGS:
5162     case IP_ALL:
5163       mappings = 1;
5164       break;
5165
5166     default:
5167       error (_("Not supported on this target."));
5168     }
5169
5170   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5171   if (args)
5172     {
5173       argv = gdb_buildargv (args);
5174       make_cleanup_freeargv (argv);
5175     }
5176   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5177     {
5178       if (isdigit (argv[0][0]))
5179         {
5180           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5181           if (*tmp == '/')
5182             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5183         }
5184       else if (argv[0][0] == '/')
5185         {
5186           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5187         }
5188       argv++;
5189     }
5190   if (pid == 0)
5191     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
5192   if (pid == 0)
5193     error (_("No current process: you must name one."));
5194   else
5195     {
5196       /* Have pid, will travel.
5197          First see if it's a process we're already debugging.  */
5198       process = find_procinfo (pid, 0);
5199        if (process == NULL)
5200          {
5201            /* No.  So open a procinfo for it, but
5202               remember to close it again when finished.  */
5203            process = create_procinfo (pid, 0);
5204            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5205            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5206              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5207          }
5208     }
5209   if (tid != 0)
5210     thread = create_procinfo (pid, tid);
5211
5212   if (process)
5213     {
5214       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5215       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5216       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5217         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5218       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5219         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5220                          proc_get_nthreads (process));
5221     }
5222   if (thread)
5223     {
5224       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5225       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5226       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5227         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5228     }
5229
5230   if (mappings)
5231     {
5232       info_proc_mappings (process, 0);
5233     }
5234
5235   do_cleanups (old_chain);
5236 }
5237
5238 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5239    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5240
5241    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5242    will be updated.  Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5243
5244    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled.  Otherwise, they
5245    will be disabled.  */
5246
5247 static void
5248 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5249                        int mode, int from_tty)
5250 {
5251   sysset_t *sysset;
5252
5253   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5254     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5255   else
5256     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5257
5258   if (sysset == NULL)
5259     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5260
5261   if (mode == FLAG_SET)
5262     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5263   else
5264     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5265
5266   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5267     {
5268       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5269         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5270     }
5271   else
5272     {
5273       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5274         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5275     }
5276 }
5277
5278 static void
5279 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5280 {
5281   procinfo *pi;
5282
5283   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) <= 0)
5284     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5285
5286   if (args == NULL || args[0] == 0)
5287     error_no_arg (_("system call to trace"));
5288
5289   pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
5290   if (isdigit (args[0]))
5291     {
5292       const int syscallnum = atoi (args);
5293
5294       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5295     }
5296 }
5297
5298 static void
5299 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5300 {
5301   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
5302 }
5303
5304 static void
5305 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5306 {
5307   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
5308 }
5309
5310 static void
5311 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5312 {
5313   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
5314 }
5315
5316 static void
5317 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
5318 {
5319   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
5320 }
5321
5322
5323 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
5324 extern void _initialize_procfs (void);
5325
5326 void
5327 _initialize_procfs (void)
5328 {
5329   observer_attach_inferior_created (procfs_inferior_created);
5330
5331   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
5332            _("Give a trace of entries into the syscall."));
5333   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
5334            _("Give a trace of exits from the syscall."));
5335   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
5336            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
5337   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
5338            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
5339 }
5340
5341 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
5342
5343
5344
5345 /* miscellaneous stubs: */
5346
5347 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by the
5348    solaris threads implementation, which I will chase down later.  */
5349
5350 /* Return a pid for which we guarantee we will be able to find a
5351    'live' procinfo.  */
5352
5353 ptid_t
5354 procfs_first_available (void)
5355 {
5356   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
5357 }
5358
5359 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
5360 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
5361 /* gcore only implemented on solaris (so far) */
5362
5363 static char *
5364 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
5365                             char *note_data, int *note_size,
5366                             enum gdb_signal stop_signal)
5367 {
5368   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
5369   gdb_gregset_t gregs;
5370   gdb_fpregset_t fpregs;
5371   unsigned long merged_pid;
5372   struct cleanup *old_chain;
5373
5374   merged_pid = ptid_get_lwp (ptid) << 16 | ptid_get_pid (ptid);
5375
5376   /* This part is the old method for fetching registers.
5377      It should be replaced by the newer one using regsets
5378      once it is implemented in this platform:
5379      gdbarch_regset_from_core_section() and regset->collect_regset().  */
5380
5381   old_chain = save_inferior_ptid ();
5382   inferior_ptid = ptid;
5383   target_fetch_registers (regcache, -1);
5384
5385   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
5386 #if defined (NEW_PROC_API)
5387   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
5388                                                 note_data,
5389                                                 note_size,
5390                                                 merged_pid,
5391                                                 stop_signal,
5392                                                 &gregs);
5393 #else
5394   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
5395                                                note_data,
5396                                                note_size,
5397                                                merged_pid,
5398                                                stop_signal,
5399                                                &gregs);
5400 #endif
5401   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
5402   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
5403                                               note_data,
5404                                               note_size,
5405                                               &fpregs,
5406                                               sizeof (fpregs));
5407
5408   do_cleanups (old_chain);
5409
5410   return note_data;
5411 }
5412
5413 struct procfs_corefile_thread_data {
5414   bfd *obfd;
5415   char *note_data;
5416   int *note_size;
5417   enum gdb_signal stop_signal;
5418 };
5419
5420 static int
5421 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
5422 {
5423   struct procfs_corefile_thread_data *args = data;
5424
5425   if (pi != NULL)
5426     {
5427       ptid_t ptid = ptid_build (pi->pid, thread->tid, 0);
5428
5429       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, ptid,
5430                                                     args->note_data,
5431                                                     args->note_size,
5432                                                     args->stop_signal);
5433     }
5434   return 0;
5435 }
5436
5437 static int
5438 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
5439 {
5440   if (info->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
5441       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
5442     return 1;
5443
5444   return 0;
5445 }
5446
5447 static enum gdb_signal
5448 find_stop_signal (void)
5449 {
5450   struct thread_info *info =
5451     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
5452
5453   if (info)
5454     return info->suspend.stop_signal;
5455   else
5456     return GDB_SIGNAL_0;
5457 }
5458
5459 static char *
5460 procfs_make_note_section (struct target_ops *self, bfd *obfd, int *note_size)
5461 {
5462   struct cleanup *old_chain;
5463   gdb_gregset_t gregs;
5464   gdb_fpregset_t fpregs;
5465   char fname[16] = {'\0'};
5466   char psargs[80] = {'\0'};
5467   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0);
5468   char *note_data = NULL;
5469   char *inf_args;
5470   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
5471   gdb_byte *auxv;
5472   int auxv_len;
5473   enum gdb_signal stop_signal;
5474
5475   if (get_exec_file (0))
5476     {
5477       strncpy (fname, lbasename (get_exec_file (0)), sizeof (fname));
5478       fname[sizeof (fname) - 1] = 0;
5479       strncpy (psargs, get_exec_file (0), sizeof (psargs));
5480       psargs[sizeof (psargs) - 1] = 0;
5481
5482       inf_args = get_inferior_args ();
5483       if (inf_args && *inf_args &&
5484           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
5485         {
5486           strncat (psargs, " ",
5487                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5488           strncat (psargs, inf_args,
5489                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
5490         }
5491     }
5492
5493   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
5494                                                note_data,
5495                                                note_size,
5496                                                fname,
5497                                                psargs);
5498
5499   stop_signal = find_stop_signal ();
5500
5501 #ifdef NEW_PROC_API
5502   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
5503   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
5504                                      ptid_get_pid (inferior_ptid),
5505                                      stop_signal, &gregs);
5506 #endif
5507
5508   thread_args.obfd = obfd;
5509   thread_args.note_data = note_data;
5510   thread_args.note_size = note_size;
5511   thread_args.stop_signal = stop_signal;
5512   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback,
5513                              &thread_args);
5514   note_data = thread_args.note_data;
5515
5516   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
5517                                 NULL, &auxv);
5518   if (auxv_len > 0)
5519     {
5520       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
5521                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
5522       xfree (auxv);
5523     }
5524
5525   make_cleanup (xfree, note_data);
5526   return note_data;
5527 }
5528 #else /* !Solaris */
5529 static char *
5530 procfs_make_note_section (struct target_ops *self, bfd *obfd, int *note_size)
5531 {
5532   error (_("gcore not implemented for this host."));
5533   return NULL;  /* lint */
5534 }
5535 #endif /* Solaris */
5536 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */