RAII-fy make_cleanup_restore_current_thread & friends
[external/binutils.git] / gdb / progspace.c
1 /* Program and address space management, for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2009-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "gdbcmd.h"
22 #include "objfiles.h"
23 #include "arch-utils.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include "solib.h"
26 #include "gdbthread.h"
27
28 /* The last program space number assigned.  */
29 int last_program_space_num = 0;
30
31 /* The head of the program spaces list.  */
32 struct program_space *program_spaces;
33
34 /* Pointer to the current program space.  */
35 struct program_space *current_program_space;
36
37 /* The last address space number assigned.  */
38 static int highest_address_space_num;
39
40 \f
41
42 /* Keep a registry of per-program_space data-pointers required by other GDB
43    modules.  */
44
45 DEFINE_REGISTRY (program_space, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
46
47 /* An address space.  It is used for comparing if pspaces/inferior/threads
48    see the same address space and for associating caches to each address
49    space.  */
50
51 struct address_space
52 {
53   int num;
54
55   /* Per aspace data-pointers required by other GDB modules.  */
56   REGISTRY_FIELDS;
57 };
58
59 /* Keep a registry of per-address_space data-pointers required by other GDB
60    modules.  */
61
62 DEFINE_REGISTRY (address_space, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
63
64 \f
65
66 /* Create a new address space object, and add it to the list.  */
67
68 struct address_space *
69 new_address_space (void)
70 {
71   struct address_space *aspace;
72
73   aspace = XCNEW (struct address_space);
74   aspace->num = ++highest_address_space_num;
75   address_space_alloc_data (aspace);
76
77   return aspace;
78 }
79
80 /* Maybe create a new address space object, and add it to the list, or
81    return a pointer to an existing address space, in case inferiors
82    share an address space on this target system.  */
83
84 struct address_space *
85 maybe_new_address_space (void)
86 {
87   int shared_aspace = gdbarch_has_shared_address_space (target_gdbarch ());
88
89   if (shared_aspace)
90     {
91       /* Just return the first in the list.  */
92       return program_spaces->aspace;
93     }
94
95   return new_address_space ();
96 }
97
98 static void
99 free_address_space (struct address_space *aspace)
100 {
101   address_space_free_data (aspace);
102   xfree (aspace);
103 }
104
105 int
106 address_space_num (struct address_space *aspace)
107 {
108   return aspace->num;
109 }
110
111 /* Start counting over from scratch.  */
112
113 static void
114 init_address_spaces (void)
115 {
116   highest_address_space_num = 0;
117 }
118
119 \f
120
121 /* Adds a new empty program space to the program space list, and binds
122    it to ASPACE.  Returns the pointer to the new object.  */
123
124 struct program_space *
125 add_program_space (struct address_space *aspace)
126 {
127   struct program_space *pspace;
128
129   pspace = XCNEW (struct program_space);
130
131   pspace->num = ++last_program_space_num;
132   pspace->aspace = aspace;
133
134   program_space_alloc_data (pspace);
135
136   if (program_spaces == NULL)
137     program_spaces = pspace;
138   else
139     {
140       struct program_space *last;
141
142       for (last = program_spaces; last->next != NULL; last = last->next)
143         ;
144       last->next = pspace;
145     }
146
147   return pspace;
148 }
149
150 /* Releases program space PSPACE, and all its contents (shared
151    libraries, objfiles, and any other references to the PSPACE in
152    other modules).  It is an internal error to call this when PSPACE
153    is the current program space, since there should always be a
154    program space.  */
155
156 static void
157 release_program_space (struct program_space *pspace)
158 {
159   gdb_assert (pspace != current_program_space);
160
161   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
162
163   set_current_program_space (pspace);
164
165   breakpoint_program_space_exit (pspace);
166   no_shared_libraries (NULL, 0);
167   exec_close ();
168   free_all_objfiles ();
169   if (!gdbarch_has_shared_address_space (target_gdbarch ()))
170     free_address_space (pspace->aspace);
171   clear_section_table (&pspace->target_sections);
172   clear_program_space_solib_cache (pspace);
173     /* Discard any data modules have associated with the PSPACE.  */
174   program_space_free_data (pspace);
175   xfree (pspace);
176 }
177
178 /* Copies program space SRC to DEST.  Copies the main executable file,
179    and the main symbol file.  Returns DEST.  */
180
181 struct program_space *
182 clone_program_space (struct program_space *dest, struct program_space *src)
183 {
184   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
185
186   set_current_program_space (dest);
187
188   if (src->pspace_exec_filename != NULL)
189     exec_file_attach (src->pspace_exec_filename, 0);
190
191   if (src->symfile_object_file != NULL)
192     symbol_file_add_main (objfile_name (src->symfile_object_file), 0);
193
194   return dest;
195 }
196
197 /* Sets PSPACE as the current program space.  It is the caller's
198    responsibility to make sure that the currently selected
199    inferior/thread matches the selected program space.  */
200
201 void
202 set_current_program_space (struct program_space *pspace)
203 {
204   if (current_program_space == pspace)
205     return;
206
207   gdb_assert (pspace != NULL);
208
209   current_program_space = pspace;
210
211   /* Different symbols change our view of the frame chain.  */
212   reinit_frame_cache ();
213 }
214
215 /* Returns true iff there's no inferior bound to PSPACE.  */
216
217 int
218 program_space_empty_p (struct program_space *pspace)
219 {
220   if (find_inferior_for_program_space (pspace) != NULL)
221       return 0;
222
223   return 1;
224 }
225
226 /* Remove a program space from the program spaces list and release it.  It is
227    an error to call this function while PSPACE is the current program space. */
228
229 void
230 delete_program_space (struct program_space *pspace)
231 {
232   struct program_space *ss, **ss_link;
233   gdb_assert (pspace != NULL);
234   gdb_assert (pspace != current_program_space);
235
236   ss = program_spaces;
237   ss_link = &program_spaces;
238   while (ss != NULL)
239     {
240       if (ss == pspace)
241         {
242           *ss_link = ss->next;
243           break;
244         }
245
246       ss_link = &ss->next;
247       ss = *ss_link;
248     }
249
250   release_program_space (pspace);
251 }
252
253 /* Prints the list of program spaces and their details on UIOUT.  If
254    REQUESTED is not -1, it's the ID of the pspace that should be
255    printed.  Otherwise, all spaces are printed.  */
256
257 static void
258 print_program_space (struct ui_out *uiout, int requested)
259 {
260   struct program_space *pspace;
261   int count = 0;
262   struct cleanup *old_chain;
263
264   /* Compute number of pspaces we will print.  */
265   ALL_PSPACES (pspace)
266     {
267       if (requested != -1 && pspace->num != requested)
268         continue;
269
270       ++count;
271     }
272
273   /* There should always be at least one.  */
274   gdb_assert (count > 0);
275
276   old_chain = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 3, count, "pspaces");
277   uiout->table_header (1, ui_left, "current", "");
278   uiout->table_header (4, ui_left, "id", "Id");
279   uiout->table_header (17, ui_left, "exec", "Executable");
280   uiout->table_body ();
281
282   ALL_PSPACES (pspace)
283     {
284       struct inferior *inf;
285       int printed_header;
286
287       if (requested != -1 && requested != pspace->num)
288         continue;
289
290       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
291
292       if (pspace == current_program_space)
293         uiout->field_string ("current", "*");
294       else
295         uiout->field_skip ("current");
296
297       uiout->field_int ("id", pspace->num);
298
299       if (pspace->pspace_exec_filename)
300         uiout->field_string ("exec", pspace->pspace_exec_filename);
301       else
302         uiout->field_skip ("exec");
303
304       /* Print extra info that doesn't really fit in tabular form.
305          Currently, we print the list of inferiors bound to a pspace.
306          There can be more than one inferior bound to the same pspace,
307          e.g., both parent/child inferiors in a vfork, or, on targets
308          that share pspaces between inferiors.  */
309       printed_header = 0;
310       for (inf = inferior_list; inf; inf = inf->next)
311         if (inf->pspace == pspace)
312           {
313             if (!printed_header)
314               {
315                 printed_header = 1;
316                 printf_filtered ("\n\tBound inferiors: ID %d (%s)",
317                                  inf->num,
318                                  target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid)));
319               }
320             else
321               printf_filtered (", ID %d (%s)",
322                                inf->num,
323                                target_pid_to_str (pid_to_ptid (inf->pid)));
324           }
325
326       uiout->text ("\n");
327     }
328
329   do_cleanups (old_chain);
330 }
331
332 /* Boolean test for an already-known program space id.  */
333
334 static int
335 valid_program_space_id (int num)
336 {
337   struct program_space *pspace;
338
339   ALL_PSPACES (pspace)
340     if (pspace->num == num)
341       return 1;
342
343   return 0;
344 }
345
346 /* If ARGS is NULL or empty, print information about all program
347    spaces.  Otherwise, ARGS is a text representation of a LONG
348    indicating which the program space to print information about.  */
349
350 static void
351 maintenance_info_program_spaces_command (char *args, int from_tty)
352 {
353   int requested = -1;
354
355   if (args && *args)
356     {
357       requested = parse_and_eval_long (args);
358       if (!valid_program_space_id (requested))
359         error (_("program space ID %d not known."), requested);
360     }
361
362   print_program_space (current_uiout, requested);
363 }
364
365 /* Simply returns the count of program spaces.  */
366
367 int
368 number_of_program_spaces (void)
369 {
370   struct program_space *pspace;
371   int count = 0;
372
373   ALL_PSPACES (pspace)
374     count++;
375
376   return count;
377 }
378
379 /* Update all program spaces matching to address spaces.  The user may
380    have created several program spaces, and loaded executables into
381    them before connecting to the target interface that will create the
382    inferiors.  All that happens before GDB has a chance to know if the
383    inferiors will share an address space or not.  Call this after
384    having connected to the target interface and having fetched the
385    target description, to fixup the program/address spaces mappings.
386
387    It is assumed that there are no bound inferiors yet, otherwise,
388    they'd be left with stale referenced to released aspaces.  */
389
390 void
391 update_address_spaces (void)
392 {
393   int shared_aspace = gdbarch_has_shared_address_space (target_gdbarch ());
394   struct program_space *pspace;
395   struct inferior *inf;
396
397   init_address_spaces ();
398
399   if (shared_aspace)
400     {
401       struct address_space *aspace = new_address_space ();
402
403       free_address_space (current_program_space->aspace);
404       ALL_PSPACES (pspace)
405         pspace->aspace = aspace;
406     }
407   else
408     ALL_PSPACES (pspace)
409       {
410         free_address_space (pspace->aspace);
411         pspace->aspace = new_address_space ();
412       }
413
414   for (inf = inferior_list; inf; inf = inf->next)
415     if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
416       inf->aspace = maybe_new_address_space ();
417     else
418       inf->aspace = inf->pspace->aspace;
419 }
420
421 \f
422
423 /* See progspace.h.  */
424
425 void
426 clear_program_space_solib_cache (struct program_space *pspace)
427 {
428   VEC_free (so_list_ptr, pspace->added_solibs);
429
430   free_char_ptr_vec (pspace->deleted_solibs);
431   pspace->deleted_solibs = NULL;
432 }
433
434 \f
435
436 void
437 initialize_progspace (void)
438 {
439   add_cmd ("program-spaces", class_maintenance,
440            maintenance_info_program_spaces_command,
441            _("Info about currently known program spaces."),
442            &maintenanceinfolist);
443
444   /* There's always one program space.  Note that this function isn't
445      an automatic _initialize_foo function, since other
446      _initialize_foo routines may need to install their per-pspace
447      data keys.  We can only allocate a progspace when all those
448      modules have done that.  Do this before
449      initialize_current_architecture, because that accesses exec_bfd,
450      which in turn dereferences current_program_space.  */
451   current_program_space = add_program_space (new_address_space ());
452 }