Remove unnecessary function prototypes.
[external/binutils.git] / gdb / record-full.c
1 /* Process record and replay target for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2013-2017 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 "regcache.h"
23 #include "gdbthread.h"
24 #include "event-top.h"
25 #include "completer.h"
26 #include "arch-utils.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "exec.h"
29 #include "record.h"
30 #include "record-full.h"
31 #include "elf-bfd.h"
32 #include "gcore.h"
33 #include "event-loop.h"
34 #include "inf-loop.h"
35 #include "gdb_bfd.h"
36 #include "observer.h"
37 #include "infrun.h"
38 #include "common/gdb_unlinker.h"
39 #include "common/byte-vector.h"
40
41 #include <signal.h>
42
43 /* This module implements "target record-full", also known as "process
44    record and replay".  This target sits on top of a "normal" target
45    (a target that "has execution"), and provides a record and replay
46    functionality, including reverse debugging.
47
48    Target record has two modes: recording, and replaying.
49
50    In record mode, we intercept the to_resume and to_wait methods.
51    Whenever gdb resumes the target, we run the target in single step
52    mode, and we build up an execution log in which, for each executed
53    instruction, we record all changes in memory and register state.
54    This is invisible to the user, to whom it just looks like an
55    ordinary debugging session (except for performance degredation).
56
57    In replay mode, instead of actually letting the inferior run as a
58    process, we simulate its execution by playing back the recorded
59    execution log.  For each instruction in the log, we simulate the
60    instruction's side effects by duplicating the changes that it would
61    have made on memory and registers.  */
62
63 #define DEFAULT_RECORD_FULL_INSN_MAX_NUM        200000
64
65 #define RECORD_FULL_IS_REPLAY \
66      (record_full_list->next || execution_direction == EXEC_REVERSE)
67
68 #define RECORD_FULL_FILE_MAGIC  netorder32(0x20091016)
69
70 /* These are the core structs of the process record functionality.
71
72    A record_full_entry is a record of the value change of a register
73    ("record_full_reg") or a part of memory ("record_full_mem").  And each
74    instruction must have a struct record_full_entry ("record_full_end")
75    that indicates that this is the last struct record_full_entry of this
76    instruction.
77
78    Each struct record_full_entry is linked to "record_full_list" by "prev"
79    and "next" pointers.  */
80
81 struct record_full_mem_entry
82 {
83   CORE_ADDR addr;
84   int len;
85   /* Set this flag if target memory for this entry
86      can no longer be accessed.  */
87   int mem_entry_not_accessible;
88   union
89   {
90     gdb_byte *ptr;
91     gdb_byte buf[sizeof (gdb_byte *)];
92   } u;
93 };
94
95 struct record_full_reg_entry
96 {
97   unsigned short num;
98   unsigned short len;
99   union 
100   {
101     gdb_byte *ptr;
102     gdb_byte buf[2 * sizeof (gdb_byte *)];
103   } u;
104 };
105
106 struct record_full_end_entry
107 {
108   enum gdb_signal sigval;
109   ULONGEST insn_num;
110 };
111
112 enum record_full_type
113 {
114   record_full_end = 0,
115   record_full_reg,
116   record_full_mem
117 };
118
119 /* This is the data structure that makes up the execution log.
120
121    The execution log consists of a single linked list of entries
122    of type "struct record_full_entry".  It is doubly linked so that it
123    can be traversed in either direction.
124
125    The start of the list is anchored by a struct called
126    "record_full_first".  The pointer "record_full_list" either points
127    to the last entry that was added to the list (in record mode), or to
128    the next entry in the list that will be executed (in replay mode).
129
130    Each list element (struct record_full_entry), in addition to next
131    and prev pointers, consists of a union of three entry types: mem,
132    reg, and end.  A field called "type" determines which entry type is
133    represented by a given list element.
134
135    Each instruction that is added to the execution log is represented
136    by a variable number of list elements ('entries').  The instruction
137    will have one "reg" entry for each register that is changed by 
138    executing the instruction (including the PC in every case).  It 
139    will also have one "mem" entry for each memory change.  Finally,
140    each instruction will have an "end" entry that separates it from
141    the changes associated with the next instruction.  */
142
143 struct record_full_entry
144 {
145   struct record_full_entry *prev;
146   struct record_full_entry *next;
147   enum record_full_type type;
148   union
149   {
150     /* reg */
151     struct record_full_reg_entry reg;
152     /* mem */
153     struct record_full_mem_entry mem;
154     /* end */
155     struct record_full_end_entry end;
156   } u;
157 };
158
159 /* If true, query if PREC cannot record memory
160    change of next instruction.  */
161 int record_full_memory_query = 0;
162
163 struct record_full_core_buf_entry
164 {
165   struct record_full_core_buf_entry *prev;
166   struct target_section *p;
167   bfd_byte *buf;
168 };
169
170 /* Record buf with core target.  */
171 static gdb_byte *record_full_core_regbuf = NULL;
172 static struct target_section *record_full_core_start;
173 static struct target_section *record_full_core_end;
174 static struct record_full_core_buf_entry *record_full_core_buf_list = NULL;
175
176 /* The following variables are used for managing the linked list that
177    represents the execution log.
178
179    record_full_first is the anchor that holds down the beginning of
180    the list.
181
182    record_full_list serves two functions:
183      1) In record mode, it anchors the end of the list.
184      2) In replay mode, it traverses the list and points to
185         the next instruction that must be emulated.
186
187    record_full_arch_list_head and record_full_arch_list_tail are used
188    to manage a separate list, which is used to build up the change
189    elements of the currently executing instruction during record mode.
190    When this instruction has been completely annotated in the "arch
191    list", it will be appended to the main execution log.  */
192
193 static struct record_full_entry record_full_first;
194 static struct record_full_entry *record_full_list = &record_full_first;
195 static struct record_full_entry *record_full_arch_list_head = NULL;
196 static struct record_full_entry *record_full_arch_list_tail = NULL;
197
198 /* 1 ask user. 0 auto delete the last struct record_full_entry.  */
199 static int record_full_stop_at_limit = 1;
200 /* Maximum allowed number of insns in execution log.  */
201 static unsigned int record_full_insn_max_num
202         = DEFAULT_RECORD_FULL_INSN_MAX_NUM;
203 /* Actual count of insns presently in execution log.  */
204 static unsigned int record_full_insn_num = 0;
205 /* Count of insns logged so far (may be larger
206    than count of insns presently in execution log).  */
207 static ULONGEST record_full_insn_count;
208
209 /* The target_ops of process record.  */
210 static struct target_ops record_full_ops;
211 static struct target_ops record_full_core_ops;
212
213 /* See record-full.h.  */
214
215 int
216 record_full_is_used (void)
217 {
218   struct target_ops *t;
219
220   t = find_record_target ();
221   return (t == &record_full_ops
222           || t == &record_full_core_ops);
223 }
224
225
226 /* Command lists for "set/show record full".  */
227 static struct cmd_list_element *set_record_full_cmdlist;
228 static struct cmd_list_element *show_record_full_cmdlist;
229
230 /* Command list for "record full".  */
231 static struct cmd_list_element *record_full_cmdlist;
232
233 static void record_full_goto_insn (struct record_full_entry *entry,
234                                    enum exec_direction_kind dir);
235 static void record_full_save (struct target_ops *self,
236                               const char *recfilename);
237
238 /* Alloc and free functions for record_full_reg, record_full_mem, and
239    record_full_end entries.  */
240
241 /* Alloc a record_full_reg record entry.  */
242
243 static inline struct record_full_entry *
244 record_full_reg_alloc (struct regcache *regcache, int regnum)
245 {
246   struct record_full_entry *rec;
247   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
248
249   rec = XCNEW (struct record_full_entry);
250   rec->type = record_full_reg;
251   rec->u.reg.num = regnum;
252   rec->u.reg.len = register_size (gdbarch, regnum);
253   if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
254     rec->u.reg.u.ptr = (gdb_byte *) xmalloc (rec->u.reg.len);
255
256   return rec;
257 }
258
259 /* Free a record_full_reg record entry.  */
260
261 static inline void
262 record_full_reg_release (struct record_full_entry *rec)
263 {
264   gdb_assert (rec->type == record_full_reg);
265   if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
266     xfree (rec->u.reg.u.ptr);
267   xfree (rec);
268 }
269
270 /* Alloc a record_full_mem record entry.  */
271
272 static inline struct record_full_entry *
273 record_full_mem_alloc (CORE_ADDR addr, int len)
274 {
275   struct record_full_entry *rec;
276
277   rec = XCNEW (struct record_full_entry);
278   rec->type = record_full_mem;
279   rec->u.mem.addr = addr;
280   rec->u.mem.len = len;
281   if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
282     rec->u.mem.u.ptr = (gdb_byte *) xmalloc (len);
283
284   return rec;
285 }
286
287 /* Free a record_full_mem record entry.  */
288
289 static inline void
290 record_full_mem_release (struct record_full_entry *rec)
291 {
292   gdb_assert (rec->type == record_full_mem);
293   if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
294     xfree (rec->u.mem.u.ptr);
295   xfree (rec);
296 }
297
298 /* Alloc a record_full_end record entry.  */
299
300 static inline struct record_full_entry *
301 record_full_end_alloc (void)
302 {
303   struct record_full_entry *rec;
304
305   rec = XCNEW (struct record_full_entry);
306   rec->type = record_full_end;
307
308   return rec;
309 }
310
311 /* Free a record_full_end record entry.  */
312
313 static inline void
314 record_full_end_release (struct record_full_entry *rec)
315 {
316   xfree (rec);
317 }
318
319 /* Free one record entry, any type.
320    Return entry->type, in case caller wants to know.  */
321
322 static inline enum record_full_type
323 record_full_entry_release (struct record_full_entry *rec)
324 {
325   enum record_full_type type = rec->type;
326
327   switch (type) {
328   case record_full_reg:
329     record_full_reg_release (rec);
330     break;
331   case record_full_mem:
332     record_full_mem_release (rec);
333     break;
334   case record_full_end:
335     record_full_end_release (rec);
336     break;
337   }
338   return type;
339 }
340
341 /* Free all record entries in list pointed to by REC.  */
342
343 static void
344 record_full_list_release (struct record_full_entry *rec)
345 {
346   if (!rec)
347     return;
348
349   while (rec->next)
350     rec = rec->next;
351
352   while (rec->prev)
353     {
354       rec = rec->prev;
355       record_full_entry_release (rec->next);
356     }
357
358   if (rec == &record_full_first)
359     {
360       record_full_insn_num = 0;
361       record_full_first.next = NULL;
362     }
363   else
364     record_full_entry_release (rec);
365 }
366
367 /* Free all record entries forward of the given list position.  */
368
369 static void
370 record_full_list_release_following (struct record_full_entry *rec)
371 {
372   struct record_full_entry *tmp = rec->next;
373
374   rec->next = NULL;
375   while (tmp)
376     {
377       rec = tmp->next;
378       if (record_full_entry_release (tmp) == record_full_end)
379         {
380           record_full_insn_num--;
381           record_full_insn_count--;
382         }
383       tmp = rec;
384     }
385 }
386
387 /* Delete the first instruction from the beginning of the log, to make
388    room for adding a new instruction at the end of the log.
389
390    Note -- this function does not modify record_full_insn_num.  */
391
392 static void
393 record_full_list_release_first (void)
394 {
395   struct record_full_entry *tmp;
396
397   if (!record_full_first.next)
398     return;
399
400   /* Loop until a record_full_end.  */
401   while (1)
402     {
403       /* Cut record_full_first.next out of the linked list.  */
404       tmp = record_full_first.next;
405       record_full_first.next = tmp->next;
406       tmp->next->prev = &record_full_first;
407
408       /* tmp is now isolated, and can be deleted.  */
409       if (record_full_entry_release (tmp) == record_full_end)
410         break;  /* End loop at first record_full_end.  */
411
412       if (!record_full_first.next)
413         {
414           gdb_assert (record_full_insn_num == 1);
415           break;        /* End loop when list is empty.  */
416         }
417     }
418 }
419
420 /* Add a struct record_full_entry to record_full_arch_list.  */
421
422 static void
423 record_full_arch_list_add (struct record_full_entry *rec)
424 {
425   if (record_debug > 1)
426     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
427                         "Process record: record_full_arch_list_add %s.\n",
428                         host_address_to_string (rec));
429
430   if (record_full_arch_list_tail)
431     {
432       record_full_arch_list_tail->next = rec;
433       rec->prev = record_full_arch_list_tail;
434       record_full_arch_list_tail = rec;
435     }
436   else
437     {
438       record_full_arch_list_head = rec;
439       record_full_arch_list_tail = rec;
440     }
441 }
442
443 /* Return the value storage location of a record entry.  */
444 static inline gdb_byte *
445 record_full_get_loc (struct record_full_entry *rec)
446 {
447   switch (rec->type) {
448   case record_full_mem:
449     if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
450       return rec->u.mem.u.ptr;
451     else
452       return rec->u.mem.u.buf;
453   case record_full_reg:
454     if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
455       return rec->u.reg.u.ptr;
456     else
457       return rec->u.reg.u.buf;
458   case record_full_end:
459   default:
460     gdb_assert_not_reached ("unexpected record_full_entry type");
461     return NULL;
462   }
463 }
464
465 /* Record the value of a register NUM to record_full_arch_list.  */
466
467 int
468 record_full_arch_list_add_reg (struct regcache *regcache, int regnum)
469 {
470   struct record_full_entry *rec;
471
472   if (record_debug > 1)
473     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
474                         "Process record: add register num = %d to "
475                         "record list.\n",
476                         regnum);
477
478   rec = record_full_reg_alloc (regcache, regnum);
479
480   regcache_raw_read (regcache, regnum, record_full_get_loc (rec));
481
482   record_full_arch_list_add (rec);
483
484   return 0;
485 }
486
487 /* Record the value of a region of memory whose address is ADDR and
488    length is LEN to record_full_arch_list.  */
489
490 int
491 record_full_arch_list_add_mem (CORE_ADDR addr, int len)
492 {
493   struct record_full_entry *rec;
494
495   if (record_debug > 1)
496     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
497                         "Process record: add mem addr = %s len = %d to "
498                         "record list.\n",
499                         paddress (target_gdbarch (), addr), len);
500
501   if (!addr)    /* FIXME: Why?  Some arch must permit it...  */
502     return 0;
503
504   rec = record_full_mem_alloc (addr, len);
505
506   if (record_read_memory (target_gdbarch (), addr,
507                           record_full_get_loc (rec), len))
508     {
509       record_full_mem_release (rec);
510       return -1;
511     }
512
513   record_full_arch_list_add (rec);
514
515   return 0;
516 }
517
518 /* Add a record_full_end type struct record_full_entry to
519    record_full_arch_list.  */
520
521 int
522 record_full_arch_list_add_end (void)
523 {
524   struct record_full_entry *rec;
525
526   if (record_debug > 1)
527     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
528                         "Process record: add end to arch list.\n");
529
530   rec = record_full_end_alloc ();
531   rec->u.end.sigval = GDB_SIGNAL_0;
532   rec->u.end.insn_num = ++record_full_insn_count;
533
534   record_full_arch_list_add (rec);
535
536   return 0;
537 }
538
539 static void
540 record_full_check_insn_num (void)
541 {
542   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
543     {
544       /* Ask user what to do.  */
545       if (record_full_stop_at_limit)
546         {
547           if (!yquery (_("Do you want to auto delete previous execution "
548                         "log entries when record/replay buffer becomes "
549                         "full (record full stop-at-limit)?")))
550             error (_("Process record: stopped by user."));
551           record_full_stop_at_limit = 0;
552         }
553     }
554 }
555
556 static void
557 record_full_arch_list_cleanups (void *ignore)
558 {
559   record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
560 }
561
562 /* Before inferior step (when GDB record the running message, inferior
563    only can step), GDB will call this function to record the values to
564    record_full_list.  This function will call gdbarch_process_record to
565    record the running message of inferior and set them to
566    record_full_arch_list, and add it to record_full_list.  */
567
568 static int
569 record_full_message (struct regcache *regcache, enum gdb_signal signal)
570 {
571   int ret;
572   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
573   struct cleanup *old_cleanups
574     = make_cleanup (record_full_arch_list_cleanups, 0);
575
576   record_full_arch_list_head = NULL;
577   record_full_arch_list_tail = NULL;
578
579   /* Check record_full_insn_num.  */
580   record_full_check_insn_num ();
581
582   /* If gdb sends a signal value to target_resume,
583      save it in the 'end' field of the previous instruction.
584
585      Maybe process record should record what really happened,
586      rather than what gdb pretends has happened.
587
588      So if Linux delivered the signal to the child process during
589      the record mode, we will record it and deliver it again in
590      the replay mode.
591
592      If user says "ignore this signal" during the record mode, then
593      it will be ignored again during the replay mode (no matter if
594      the user says something different, like "deliver this signal"
595      during the replay mode).
596
597      User should understand that nothing he does during the replay
598      mode will change the behavior of the child.  If he tries,
599      then that is a user error.
600
601      But we should still deliver the signal to gdb during the replay,
602      if we delivered it during the recording.  Therefore we should
603      record the signal during record_full_wait, not
604      record_full_resume.  */
605   if (record_full_list != &record_full_first)  /* FIXME better way to check */
606     {
607       gdb_assert (record_full_list->type == record_full_end);
608       record_full_list->u.end.sigval = signal;
609     }
610
611   if (signal == GDB_SIGNAL_0
612       || !gdbarch_process_record_signal_p (gdbarch))
613     ret = gdbarch_process_record (gdbarch,
614                                   regcache,
615                                   regcache_read_pc (regcache));
616   else
617     ret = gdbarch_process_record_signal (gdbarch,
618                                          regcache,
619                                          signal);
620
621   if (ret > 0)
622     error (_("Process record: inferior program stopped."));
623   if (ret < 0)
624     error (_("Process record: failed to record execution log."));
625
626   discard_cleanups (old_cleanups);
627
628   record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
629   record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
630   record_full_list = record_full_arch_list_tail;
631
632   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
633     record_full_list_release_first ();
634   else
635     record_full_insn_num++;
636
637   return 1;
638 }
639
640 struct record_full_message_args {
641   struct regcache *regcache;
642   enum gdb_signal signal;
643 };
644
645 static int
646 record_full_message_wrapper (void *args)
647 {
648   struct record_full_message_args *record_full_args
649     = (struct record_full_message_args *) args;
650
651   return record_full_message (record_full_args->regcache,
652                               record_full_args->signal);
653 }
654
655 static int
656 record_full_message_wrapper_safe (struct regcache *regcache,
657                                   enum gdb_signal signal)
658 {
659   struct record_full_message_args args;
660
661   args.regcache = regcache;
662   args.signal = signal;
663
664   return catch_errors (record_full_message_wrapper, &args, "",
665                        RETURN_MASK_ALL);
666 }
667
668 /* Set to 1 if record_full_store_registers and record_full_xfer_partial
669    doesn't need record.  */
670
671 static int record_full_gdb_operation_disable = 0;
672
673 struct cleanup *
674 record_full_gdb_operation_disable_set (void)
675 {
676   struct cleanup *old_cleanups = NULL;
677
678   old_cleanups =
679     make_cleanup_restore_integer (&record_full_gdb_operation_disable);
680   record_full_gdb_operation_disable = 1;
681
682   return old_cleanups;
683 }
684
685 /* Flag set to TRUE for target_stopped_by_watchpoint.  */
686 static enum target_stop_reason record_full_stop_reason
687   = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
688
689 /* Execute one instruction from the record log.  Each instruction in
690    the log will be represented by an arbitrary sequence of register
691    entries and memory entries, followed by an 'end' entry.  */
692
693 static inline void
694 record_full_exec_insn (struct regcache *regcache,
695                        struct gdbarch *gdbarch,
696                        struct record_full_entry *entry)
697 {
698   switch (entry->type)
699     {
700     case record_full_reg: /* reg */
701       {
702         gdb::byte_vector reg (entry->u.reg.len);
703
704         if (record_debug > 1)
705           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
706                               "Process record: record_full_reg %s to "
707                               "inferior num = %d.\n",
708                               host_address_to_string (entry),
709                               entry->u.reg.num);
710
711         regcache_cooked_read (regcache, entry->u.reg.num, reg.data ());
712         regcache_cooked_write (regcache, entry->u.reg.num, 
713                                record_full_get_loc (entry));
714         memcpy (record_full_get_loc (entry), reg.data (), entry->u.reg.len);
715       }
716       break;
717
718     case record_full_mem: /* mem */
719       {
720         /* Nothing to do if the entry is flagged not_accessible.  */
721         if (!entry->u.mem.mem_entry_not_accessible)
722           {
723             gdb_byte *mem = (gdb_byte *) xmalloc (entry->u.mem.len);
724             struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, mem);
725
726             if (record_debug > 1)
727               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
728                                   "Process record: record_full_mem %s to "
729                                   "inferior addr = %s len = %d.\n",
730                                   host_address_to_string (entry),
731                                   paddress (gdbarch, entry->u.mem.addr),
732                                   entry->u.mem.len);
733
734             if (record_read_memory (gdbarch,
735                                     entry->u.mem.addr, mem, entry->u.mem.len))
736               entry->u.mem.mem_entry_not_accessible = 1;
737             else
738               {
739                 if (target_write_memory (entry->u.mem.addr, 
740                                          record_full_get_loc (entry),
741                                          entry->u.mem.len))
742                   {
743                     entry->u.mem.mem_entry_not_accessible = 1;
744                     if (record_debug)
745                       warning (_("Process record: error writing memory at "
746                                  "addr = %s len = %d."),
747                                paddress (gdbarch, entry->u.mem.addr),
748                                entry->u.mem.len);
749                   }
750                 else
751                   {
752                     memcpy (record_full_get_loc (entry), mem,
753                             entry->u.mem.len);
754
755                     /* We've changed memory --- check if a hardware
756                        watchpoint should trap.  Note that this
757                        presently assumes the target beneath supports
758                        continuable watchpoints.  On non-continuable
759                        watchpoints target, we'll want to check this
760                        _before_ actually doing the memory change, and
761                        not doing the change at all if the watchpoint
762                        traps.  */
763                     if (hardware_watchpoint_inserted_in_range
764                         (get_regcache_aspace (regcache),
765                          entry->u.mem.addr, entry->u.mem.len))
766                       record_full_stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
767                   }
768               }
769
770             do_cleanups (cleanup);
771           }
772       }
773       break;
774     }
775 }
776
777 static void record_full_restore (void);
778
779 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for when
780    we have pending events ready to be passed to the core.  */
781
782 static struct async_event_handler *record_full_async_inferior_event_token;
783
784 static void
785 record_full_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
786 {
787   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
788 }
789
790 /* Open the process record target.  */
791
792 static void
793 record_full_core_open_1 (const char *name, int from_tty)
794 {
795   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
796   int regnum = gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
797   int i;
798
799   /* Get record_full_core_regbuf.  */
800   target_fetch_registers (regcache, -1);
801   record_full_core_regbuf = (gdb_byte *) xmalloc (MAX_REGISTER_SIZE * regnum);
802   for (i = 0; i < regnum; i ++)
803     regcache_raw_collect (regcache, i,
804                           record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * i);
805
806   /* Get record_full_core_start and record_full_core_end.  */
807   if (build_section_table (core_bfd, &record_full_core_start,
808                            &record_full_core_end))
809     {
810       xfree (record_full_core_regbuf);
811       record_full_core_regbuf = NULL;
812       error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
813              bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
814     }
815
816   push_target (&record_full_core_ops);
817   record_full_restore ();
818 }
819
820 /* "to_open" target method for 'live' processes.  */
821
822 static void
823 record_full_open_1 (const char *name, int from_tty)
824 {
825   if (record_debug)
826     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_open_1\n");
827
828   /* check exec */
829   if (!target_has_execution)
830     error (_("Process record: the program is not being run."));
831   if (non_stop)
832     error (_("Process record target can't debug inferior in non-stop mode "
833              "(non-stop)."));
834
835   if (!gdbarch_process_record_p (target_gdbarch ()))
836     error (_("Process record: the current architecture doesn't support "
837              "record function."));
838
839   push_target (&record_full_ops);
840 }
841
842 static void record_full_init_record_breakpoints (void);
843
844 /* "to_open" target method.  Open the process record target.  */
845
846 static void
847 record_full_open (const char *name, int from_tty)
848 {
849   struct target_ops *t;
850
851   if (record_debug)
852     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_open\n");
853
854   record_preopen ();
855
856   /* Reset */
857   record_full_insn_num = 0;
858   record_full_insn_count = 0;
859   record_full_list = &record_full_first;
860   record_full_list->next = NULL;
861
862   if (core_bfd)
863     record_full_core_open_1 (name, from_tty);
864   else
865     record_full_open_1 (name, from_tty);
866
867   /* Register extra event sources in the event loop.  */
868   record_full_async_inferior_event_token
869     = create_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_handler,
870                                   NULL);
871
872   record_full_init_record_breakpoints ();
873
874   observer_notify_record_changed (current_inferior (),  1, "full", NULL);
875 }
876
877 /* "to_close" target method.  Close the process record target.  */
878
879 static void
880 record_full_close (struct target_ops *self)
881 {
882   struct record_full_core_buf_entry *entry;
883
884   if (record_debug)
885     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_close\n");
886
887   record_full_list_release (record_full_list);
888
889   /* Release record_full_core_regbuf.  */
890   if (record_full_core_regbuf)
891     {
892       xfree (record_full_core_regbuf);
893       record_full_core_regbuf = NULL;
894     }
895
896   /* Release record_full_core_buf_list.  */
897   if (record_full_core_buf_list)
898     {
899       for (entry = record_full_core_buf_list->prev; entry;
900            entry = entry->prev)
901         {
902           xfree (record_full_core_buf_list);
903           record_full_core_buf_list = entry;
904         }
905       record_full_core_buf_list = NULL;
906     }
907
908   if (record_full_async_inferior_event_token)
909     delete_async_event_handler (&record_full_async_inferior_event_token);
910 }
911
912 /* "to_async" target method.  */
913
914 static void
915 record_full_async (struct target_ops *ops, int enable)
916 {
917   if (enable)
918     mark_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_token);
919   else
920     clear_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_token);
921
922   ops->beneath->to_async (ops->beneath, enable);
923 }
924
925 static int record_full_resume_step = 0;
926
927 /* True if we've been resumed, and so each record_full_wait call should
928    advance execution.  If this is false, record_full_wait will return a
929    TARGET_WAITKIND_IGNORE.  */
930 static int record_full_resumed = 0;
931
932 /* The execution direction of the last resume we got.  This is
933    necessary for async mode.  Vis (order is not strictly accurate):
934
935    1. user has the global execution direction set to forward
936    2. user does a reverse-step command
937    3. record_full_resume is called with global execution direction
938       temporarily switched to reverse
939    4. GDB's execution direction is reverted back to forward
940    5. target record notifies event loop there's an event to handle
941    6. infrun asks the target which direction was it going, and switches
942       the global execution direction accordingly (to reverse)
943    7. infrun polls an event out of the record target, and handles it
944    8. GDB goes back to the event loop, and goto #4.
945 */
946 static enum exec_direction_kind record_full_execution_dir = EXEC_FORWARD;
947
948 /* "to_resume" target method.  Resume the process record target.  */
949
950 static void
951 record_full_resume (struct target_ops *ops, ptid_t ptid, int step,
952                     enum gdb_signal signal)
953 {
954   record_full_resume_step = step;
955   record_full_resumed = 1;
956   record_full_execution_dir = execution_direction;
957
958   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY)
959     {
960       struct gdbarch *gdbarch = target_thread_architecture (ptid);
961
962       record_full_message (get_current_regcache (), signal);
963
964       if (!step)
965         {
966           /* This is not hard single step.  */
967           if (!gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
968             {
969               /* This is a normal continue.  */
970               step = 1;
971             }
972           else
973             {
974               /* This arch supports soft single step.  */
975               if (thread_has_single_step_breakpoints_set (inferior_thread ()))
976                 {
977                   /* This is a soft single step.  */
978                   record_full_resume_step = 1;
979                 }
980               else
981                 step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
982             }
983         }
984
985       /* Make sure the target beneath reports all signals.  */
986       target_pass_signals (0, NULL);
987
988       ops->beneath->to_resume (ops->beneath, ptid, step, signal);
989     }
990
991   /* We are about to start executing the inferior (or simulate it),
992      let's register it with the event loop.  */
993   if (target_can_async_p ())
994     target_async (1);
995 }
996
997 /* "to_commit_resume" method for process record target.  */
998
999 static void
1000 record_full_commit_resume (struct target_ops *ops)
1001 {
1002   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1003     ops->beneath->to_commit_resume (ops->beneath);
1004 }
1005
1006 static int record_full_get_sig = 0;
1007
1008 /* SIGINT signal handler, registered by "to_wait" method.  */
1009
1010 static void
1011 record_full_sig_handler (int signo)
1012 {
1013   if (record_debug)
1014     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: get a signal\n");
1015
1016   /* It will break the running inferior in replay mode.  */
1017   record_full_resume_step = 1;
1018
1019   /* It will let record_full_wait set inferior status to get the signal
1020      SIGINT.  */
1021   record_full_get_sig = 1;
1022 }
1023
1024 static void
1025 record_full_wait_cleanups (void *ignore)
1026 {
1027   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
1028     {
1029       if (record_full_list->next)
1030         record_full_list = record_full_list->next;
1031     }
1032   else
1033     record_full_list = record_full_list->prev;
1034 }
1035
1036 /* "to_wait" target method for process record target.
1037
1038    In record mode, the target is always run in singlestep mode
1039    (even when gdb says to continue).  The to_wait method intercepts
1040    the stop events and determines which ones are to be passed on to
1041    gdb.  Most stop events are just singlestep events that gdb is not
1042    to know about, so the to_wait method just records them and keeps
1043    singlestepping.
1044
1045    In replay mode, this function emulates the recorded execution log, 
1046    one instruction at a time (forward or backward), and determines 
1047    where to stop.  */
1048
1049 static ptid_t
1050 record_full_wait_1 (struct target_ops *ops,
1051                     ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
1052                     int options)
1053 {
1054   struct cleanup *set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1055
1056   if (record_debug)
1057     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1058                         "Process record: record_full_wait "
1059                         "record_full_resume_step = %d, "
1060                         "record_full_resumed = %d, direction=%s\n",
1061                         record_full_resume_step, record_full_resumed,
1062                         record_full_execution_dir == EXEC_FORWARD
1063                         ? "forward" : "reverse");
1064
1065   if (!record_full_resumed)
1066     {
1067       gdb_assert ((options & TARGET_WNOHANG) != 0);
1068
1069       /* No interesting event.  */
1070       status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
1071       return minus_one_ptid;
1072     }
1073
1074   record_full_get_sig = 0;
1075   signal (SIGINT, record_full_sig_handler);
1076
1077   record_full_stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
1078
1079   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY && ops != &record_full_core_ops)
1080     {
1081       if (record_full_resume_step)
1082         {
1083           /* This is a single step.  */
1084           return ops->beneath->to_wait (ops->beneath, ptid, status, options);
1085         }
1086       else
1087         {
1088           /* This is not a single step.  */
1089           ptid_t ret;
1090           CORE_ADDR tmp_pc;
1091           struct gdbarch *gdbarch = target_thread_architecture (inferior_ptid);
1092
1093           while (1)
1094             {
1095               struct thread_info *tp;
1096
1097               ret = ops->beneath->to_wait (ops->beneath, ptid, status, options);
1098               if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
1099                 {
1100                   if (record_debug)
1101                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1102                                         "Process record: record_full_wait "
1103                                         "target beneath not done yet\n");
1104                   return ret;
1105                 }
1106
1107               ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
1108                 delete_single_step_breakpoints (tp);
1109
1110               if (record_full_resume_step)
1111                 return ret;
1112
1113               /* Is this a SIGTRAP?  */
1114               if (status->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
1115                   && status->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
1116                 {
1117                   struct regcache *regcache;
1118                   struct address_space *aspace;
1119                   enum target_stop_reason *stop_reason_p
1120                     = &record_full_stop_reason;
1121
1122                   /* Yes -- this is likely our single-step finishing,
1123                      but check if there's any reason the core would be
1124                      interested in the event.  */
1125
1126                   registers_changed ();
1127                   regcache = get_current_regcache ();
1128                   tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1129                   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1130
1131                   if (target_stopped_by_watchpoint ())
1132                     {
1133                       /* Always interested in watchpoints.  */
1134                     }
1135                   else if (record_check_stopped_by_breakpoint (aspace, tmp_pc,
1136                                                                stop_reason_p))
1137                     {
1138                       /* There is a breakpoint here.  Let the core
1139                          handle it.  */
1140                     }
1141                   else
1142                     {
1143                       /* This is a single-step trap.  Record the
1144                          insn and issue another step.
1145                          FIXME: this part can be a random SIGTRAP too.
1146                          But GDB cannot handle it.  */
1147                       int step = 1;
1148
1149                       if (!record_full_message_wrapper_safe (regcache,
1150                                                              GDB_SIGNAL_0))
1151                         {
1152                            status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1153                            status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
1154                            break;
1155                         }
1156
1157                       if (gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
1158                         {
1159                           /* Try to insert the software single step breakpoint.
1160                              If insert success, set step to 0.  */
1161                           set_executing (inferior_ptid, 0);
1162                           reinit_frame_cache ();
1163
1164                           step = !insert_single_step_breakpoints (gdbarch);
1165
1166                           set_executing (inferior_ptid, 1);
1167                         }
1168
1169                       if (record_debug)
1170                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1171                                             "Process record: record_full_wait "
1172                                             "issuing one more step in the "
1173                                             "target beneath\n");
1174                       ops->beneath->to_resume (ops->beneath, ptid, step,
1175                                                GDB_SIGNAL_0);
1176                       ops->beneath->to_commit_resume (ops->beneath);
1177                       continue;
1178                     }
1179                 }
1180
1181               /* The inferior is broken by a breakpoint or a signal.  */
1182               break;
1183             }
1184
1185           return ret;
1186         }
1187     }
1188   else
1189     {
1190       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1191       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1192       struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1193       int continue_flag = 1;
1194       int first_record_full_end = 1;
1195       struct cleanup *old_cleanups
1196         = make_cleanup (record_full_wait_cleanups, 0);
1197       CORE_ADDR tmp_pc;
1198
1199       record_full_stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
1200       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1201
1202       /* Check breakpoint when forward execute.  */
1203       if (execution_direction == EXEC_FORWARD)
1204         {
1205           tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1206           if (record_check_stopped_by_breakpoint (aspace, tmp_pc,
1207                                                   &record_full_stop_reason))
1208             {
1209               if (record_debug)
1210                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1211                                     "Process record: break at %s.\n",
1212                                     paddress (gdbarch, tmp_pc));
1213               goto replay_out;
1214             }
1215         }
1216
1217       /* If GDB is in terminal_inferior mode, it will not get the signal.
1218          And in GDB replay mode, GDB doesn't need to be in terminal_inferior
1219          mode, because inferior will not executed.
1220          Then set it to terminal_ours to make GDB get the signal.  */
1221       target_terminal_ours ();
1222
1223       /* In EXEC_FORWARD mode, record_full_list points to the tail of prev
1224          instruction.  */
1225       if (execution_direction == EXEC_FORWARD && record_full_list->next)
1226         record_full_list = record_full_list->next;
1227
1228       /* Loop over the record_full_list, looking for the next place to
1229          stop.  */
1230       do
1231         {
1232           /* Check for beginning and end of log.  */
1233           if (execution_direction == EXEC_REVERSE
1234               && record_full_list == &record_full_first)
1235             {
1236               /* Hit beginning of record log in reverse.  */
1237               status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
1238               break;
1239             }
1240           if (execution_direction != EXEC_REVERSE && !record_full_list->next)
1241             {
1242               /* Hit end of record log going forward.  */
1243               status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
1244               break;
1245             }
1246
1247           record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
1248
1249           if (record_full_list->type == record_full_end)
1250             {
1251               if (record_debug > 1)
1252                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1253                                     "Process record: record_full_end %s to "
1254                                     "inferior.\n",
1255                                     host_address_to_string (record_full_list));
1256
1257               if (first_record_full_end && execution_direction == EXEC_REVERSE)
1258                 {
1259                   /* When reverse excute, the first record_full_end is the
1260                      part of current instruction.  */
1261                   first_record_full_end = 0;
1262                 }
1263               else
1264                 {
1265                   /* In EXEC_REVERSE mode, this is the record_full_end of prev
1266                      instruction.
1267                      In EXEC_FORWARD mode, this is the record_full_end of
1268                      current instruction.  */
1269                   /* step */
1270                   if (record_full_resume_step)
1271                     {
1272                       if (record_debug > 1)
1273                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1274                                             "Process record: step.\n");
1275                       continue_flag = 0;
1276                     }
1277
1278                   /* check breakpoint */
1279                   tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1280                   if (record_check_stopped_by_breakpoint (aspace, tmp_pc,
1281                                                           &record_full_stop_reason))
1282                     {
1283                       if (record_debug)
1284                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1285                                             "Process record: break "
1286                                             "at %s.\n",
1287                                             paddress (gdbarch, tmp_pc));
1288
1289                       continue_flag = 0;
1290                     }
1291
1292                   if (record_full_stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT)
1293                     {
1294                       if (record_debug)
1295                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1296                                             "Process record: hit hw "
1297                                             "watchpoint.\n");
1298                       continue_flag = 0;
1299                     }
1300                   /* Check target signal */
1301                   if (record_full_list->u.end.sigval != GDB_SIGNAL_0)
1302                     /* FIXME: better way to check */
1303                     continue_flag = 0;
1304                 }
1305             }
1306
1307           if (continue_flag)
1308             {
1309               if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
1310                 {
1311                   if (record_full_list->prev)
1312                     record_full_list = record_full_list->prev;
1313                 }
1314               else
1315                 {
1316                   if (record_full_list->next)
1317                     record_full_list = record_full_list->next;
1318                 }
1319             }
1320         }
1321       while (continue_flag);
1322
1323 replay_out:
1324       if (record_full_get_sig)
1325         status->value.sig = GDB_SIGNAL_INT;
1326       else if (record_full_list->u.end.sigval != GDB_SIGNAL_0)
1327         /* FIXME: better way to check */
1328         status->value.sig = record_full_list->u.end.sigval;
1329       else
1330         status->value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
1331
1332       discard_cleanups (old_cleanups);
1333     }
1334
1335   signal (SIGINT, handle_sigint);
1336
1337   do_cleanups (set_cleanups);
1338   return inferior_ptid;
1339 }
1340
1341 static ptid_t
1342 record_full_wait (struct target_ops *ops,
1343                   ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
1344                   int options)
1345 {
1346   ptid_t return_ptid;
1347
1348   return_ptid = record_full_wait_1 (ops, ptid, status, options);
1349   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
1350     {
1351       /* We're reporting a stop.  Make sure any spurious
1352          target_wait(WNOHANG) doesn't advance the target until the
1353          core wants us resumed again.  */
1354       record_full_resumed = 0;
1355     }
1356   return return_ptid;
1357 }
1358
1359 static int
1360 record_full_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
1361 {
1362   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1363     return record_full_stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
1364   else
1365     return ops->beneath->to_stopped_by_watchpoint (ops->beneath);
1366 }
1367
1368 static int
1369 record_full_stopped_data_address (struct target_ops *ops, CORE_ADDR *addr_p)
1370 {
1371   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1372     return 0;
1373   else
1374     return ops->beneath->to_stopped_data_address (ops->beneath, addr_p);
1375 }
1376
1377 /* The to_stopped_by_sw_breakpoint method of target record-full.  */
1378
1379 static int
1380 record_full_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
1381 {
1382   return record_full_stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
1383 }
1384
1385 /* The to_supports_stopped_by_sw_breakpoint method of target
1386    record-full.  */
1387
1388 static int
1389 record_full_supports_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
1390 {
1391   return 1;
1392 }
1393
1394 /* The to_stopped_by_hw_breakpoint method of target record-full.  */
1395
1396 static int
1397 record_full_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
1398 {
1399   return record_full_stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
1400 }
1401
1402 /* The to_supports_stopped_by_sw_breakpoint method of target
1403    record-full.  */
1404
1405 static int
1406 record_full_supports_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
1407 {
1408   return 1;
1409 }
1410
1411 /* Record registers change (by user or by GDB) to list as an instruction.  */
1412
1413 static void
1414 record_full_registers_change (struct regcache *regcache, int regnum)
1415 {
1416   /* Check record_full_insn_num.  */
1417   record_full_check_insn_num ();
1418
1419   record_full_arch_list_head = NULL;
1420   record_full_arch_list_tail = NULL;
1421
1422   if (regnum < 0)
1423     {
1424       int i;
1425
1426       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
1427         {
1428           if (record_full_arch_list_add_reg (regcache, i))
1429             {
1430               record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1431               error (_("Process record: failed to record execution log."));
1432             }
1433         }
1434     }
1435   else
1436     {
1437       if (record_full_arch_list_add_reg (regcache, regnum))
1438         {
1439           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1440           error (_("Process record: failed to record execution log."));
1441         }
1442     }
1443   if (record_full_arch_list_add_end ())
1444     {
1445       record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1446       error (_("Process record: failed to record execution log."));
1447     }
1448   record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
1449   record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
1450   record_full_list = record_full_arch_list_tail;
1451
1452   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
1453     record_full_list_release_first ();
1454   else
1455     record_full_insn_num++;
1456 }
1457
1458 /* "to_store_registers" method for process record target.  */
1459
1460 static void
1461 record_full_store_registers (struct target_ops *ops,
1462                              struct regcache *regcache,
1463                              int regno)
1464 {
1465   if (!record_full_gdb_operation_disable)
1466     {
1467       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1468         {
1469           int n;
1470
1471           /* Let user choose if he wants to write register or not.  */
1472           if (regno < 0)
1473             n =
1474               query (_("Because GDB is in replay mode, changing the "
1475                        "value of a register will make the execution "
1476                        "log unusable from this point onward.  "
1477                        "Change all registers?"));
1478           else
1479             n =
1480               query (_("Because GDB is in replay mode, changing the value "
1481                        "of a register will make the execution log unusable "
1482                        "from this point onward.  Change register %s?"),
1483                       gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache),
1484                                                regno));
1485
1486           if (!n)
1487             {
1488               /* Invalidate the value of regcache that was set in function
1489                  "regcache_raw_write".  */
1490               if (regno < 0)
1491                 {
1492                   int i;
1493
1494                   for (i = 0;
1495                        i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
1496                        i++)
1497                     regcache_invalidate (regcache, i);
1498                 }
1499               else
1500                 regcache_invalidate (regcache, regno);
1501
1502               error (_("Process record canceled the operation."));
1503             }
1504
1505           /* Destroy the record from here forward.  */
1506           record_full_list_release_following (record_full_list);
1507         }
1508
1509       record_full_registers_change (regcache, regno);
1510     }
1511   ops->beneath->to_store_registers (ops->beneath, regcache, regno);
1512 }
1513
1514 /* "to_xfer_partial" method.  Behavior is conditional on
1515    RECORD_FULL_IS_REPLAY.
1516    In replay mode, we cannot write memory unles we are willing to
1517    invalidate the record/replay log from this point forward.  */
1518
1519 static enum target_xfer_status
1520 record_full_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1521                           const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1522                           const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
1523                           ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
1524 {
1525   if (!record_full_gdb_operation_disable
1526       && (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1527           || object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY) && writebuf)
1528     {
1529       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1530         {
1531           /* Let user choose if he wants to write memory or not.  */
1532           if (!query (_("Because GDB is in replay mode, writing to memory "
1533                         "will make the execution log unusable from this "
1534                         "point onward.  Write memory at address %s?"),
1535                        paddress (target_gdbarch (), offset)))
1536             error (_("Process record canceled the operation."));
1537
1538           /* Destroy the record from here forward.  */
1539           record_full_list_release_following (record_full_list);
1540         }
1541
1542       /* Check record_full_insn_num */
1543       record_full_check_insn_num ();
1544
1545       /* Record registers change to list as an instruction.  */
1546       record_full_arch_list_head = NULL;
1547       record_full_arch_list_tail = NULL;
1548       if (record_full_arch_list_add_mem (offset, len))
1549         {
1550           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1551           if (record_debug)
1552             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1553                                 "Process record: failed to record "
1554                                 "execution log.");
1555           return TARGET_XFER_E_IO;
1556         }
1557       if (record_full_arch_list_add_end ())
1558         {
1559           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1560           if (record_debug)
1561             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1562                                 "Process record: failed to record "
1563                                 "execution log.");
1564           return TARGET_XFER_E_IO;
1565         }
1566       record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
1567       record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
1568       record_full_list = record_full_arch_list_tail;
1569
1570       if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
1571         record_full_list_release_first ();
1572       else
1573         record_full_insn_num++;
1574     }
1575
1576   return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1577                                         readbuf, writebuf, offset,
1578                                         len, xfered_len);
1579 }
1580
1581 /* This structure represents a breakpoint inserted while the record
1582    target is active.  We use this to know when to install/remove
1583    breakpoints in/from the target beneath.  For example, a breakpoint
1584    may be inserted while recording, but removed when not replaying nor
1585    recording.  In that case, the breakpoint had not been inserted on
1586    the target beneath, so we should not try to remove it there.  */
1587
1588 struct record_full_breakpoint
1589 {
1590   /* The address and address space the breakpoint was set at.  */
1591   struct address_space *address_space;
1592   CORE_ADDR addr;
1593
1594   /* True when the breakpoint has been also installed in the target
1595      beneath.  This will be false for breakpoints set during replay or
1596      when recording.  */
1597   int in_target_beneath;
1598 };
1599
1600 typedef struct record_full_breakpoint *record_full_breakpoint_p;
1601 DEF_VEC_P(record_full_breakpoint_p);
1602
1603 /* The list of breakpoints inserted while the record target is
1604    active.  */
1605 VEC(record_full_breakpoint_p) *record_full_breakpoints = NULL;
1606
1607 static void
1608 record_full_sync_record_breakpoints (struct bp_location *loc, void *data)
1609 {
1610   if (loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1611       return;
1612
1613   if (loc->inserted)
1614     {
1615       struct record_full_breakpoint *bp = XNEW (struct record_full_breakpoint);
1616
1617       bp->addr = loc->target_info.placed_address;
1618       bp->address_space = loc->target_info.placed_address_space;
1619
1620       bp->in_target_beneath = 1;
1621
1622       VEC_safe_push (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints, bp);
1623     }
1624 }
1625
1626 /* Sync existing breakpoints to record_full_breakpoints.  */
1627
1628 static void
1629 record_full_init_record_breakpoints (void)
1630 {
1631   VEC_free (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints);
1632
1633   iterate_over_bp_locations (record_full_sync_record_breakpoints);
1634 }
1635
1636 /* Behavior is conditional on RECORD_FULL_IS_REPLAY.  We will not actually
1637    insert or remove breakpoints in the real target when replaying, nor
1638    when recording.  */
1639
1640 static int
1641 record_full_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
1642                                struct gdbarch *gdbarch,
1643                                struct bp_target_info *bp_tgt)
1644 {
1645   struct record_full_breakpoint *bp;
1646   int in_target_beneath = 0;
1647   int ix;
1648
1649   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1650     {
1651       /* When recording, we currently always single-step, so we don't
1652          really need to install regular breakpoints in the inferior.
1653          However, we do have to insert software single-step
1654          breakpoints, in case the target can't hardware step.  To keep
1655          things simple, we always insert.  */
1656       struct cleanup *old_cleanups;
1657       int ret;
1658
1659       old_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1660       ret = ops->beneath->to_insert_breakpoint (ops->beneath, gdbarch, bp_tgt);
1661       do_cleanups (old_cleanups);
1662
1663       if (ret != 0)
1664         return ret;
1665
1666       in_target_beneath = 1;
1667     }
1668
1669   /* Use the existing entries if found in order to avoid duplication
1670      in record_full_breakpoints.  */
1671
1672   for (ix = 0;
1673        VEC_iterate (record_full_breakpoint_p,
1674                     record_full_breakpoints, ix, bp);
1675        ++ix)
1676     {
1677       if (bp->addr == bp_tgt->placed_address
1678           && bp->address_space == bp_tgt->placed_address_space)
1679         {
1680           gdb_assert (bp->in_target_beneath == in_target_beneath);
1681           return 0;
1682         }
1683     }
1684
1685   bp = XNEW (struct record_full_breakpoint);
1686   bp->addr = bp_tgt->placed_address;
1687   bp->address_space = bp_tgt->placed_address_space;
1688   bp->in_target_beneath = in_target_beneath;
1689   VEC_safe_push (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints, bp);
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* "to_remove_breakpoint" method for process record target.  */
1694
1695 static int
1696 record_full_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
1697                                struct gdbarch *gdbarch,
1698                                struct bp_target_info *bp_tgt,
1699                                enum remove_bp_reason reason)
1700 {
1701   struct record_full_breakpoint *bp;
1702   int ix;
1703
1704   for (ix = 0;
1705        VEC_iterate (record_full_breakpoint_p,
1706                     record_full_breakpoints, ix, bp);
1707        ++ix)
1708     {
1709       if (bp->addr == bp_tgt->placed_address
1710           && bp->address_space == bp_tgt->placed_address_space)
1711         {
1712           if (bp->in_target_beneath)
1713             {
1714               struct cleanup *old_cleanups;
1715               int ret;
1716
1717               old_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1718               ret = ops->beneath->to_remove_breakpoint (ops->beneath, gdbarch,
1719                                                         bp_tgt, reason);
1720               do_cleanups (old_cleanups);
1721
1722               if (ret != 0)
1723                 return ret;
1724             }
1725
1726           if (reason == REMOVE_BREAKPOINT)
1727             {
1728               VEC_unordered_remove (record_full_breakpoint_p,
1729                                     record_full_breakpoints, ix);
1730             }
1731           return 0;
1732         }
1733     }
1734
1735   gdb_assert_not_reached ("removing unknown breakpoint");
1736 }
1737
1738 /* "to_can_execute_reverse" method for process record target.  */
1739
1740 static int
1741 record_full_can_execute_reverse (struct target_ops *self)
1742 {
1743   return 1;
1744 }
1745
1746 /* "to_get_bookmark" method for process record and prec over core.  */
1747
1748 static gdb_byte *
1749 record_full_get_bookmark (struct target_ops *self, const char *args,
1750                           int from_tty)
1751 {
1752   char *ret = NULL;
1753
1754   /* Return stringified form of instruction count.  */
1755   if (record_full_list && record_full_list->type == record_full_end)
1756     ret = xstrdup (pulongest (record_full_list->u.end.insn_num));
1757
1758   if (record_debug)
1759     {
1760       if (ret)
1761         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1762                             "record_full_get_bookmark returns %s\n", ret);
1763       else
1764         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1765                             "record_full_get_bookmark returns NULL\n");
1766     }
1767   return (gdb_byte *) ret;
1768 }
1769
1770 /* "to_goto_bookmark" method for process record and prec over core.  */
1771
1772 static void
1773 record_full_goto_bookmark (struct target_ops *self,
1774                            const gdb_byte *raw_bookmark, int from_tty)
1775 {
1776   const char *bookmark = (const char *) raw_bookmark;
1777   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1778
1779   if (record_debug)
1780     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1781                         "record_full_goto_bookmark receives %s\n", bookmark);
1782
1783   if (bookmark[0] == '\'' || bookmark[0] == '\"')
1784     {
1785       char *copy;
1786
1787       if (bookmark[strlen (bookmark) - 1] != bookmark[0])
1788         error (_("Unbalanced quotes: %s"), bookmark);
1789
1790
1791       copy = savestring (bookmark + 1, strlen (bookmark) - 2);
1792       make_cleanup (xfree, copy);
1793       bookmark = copy;
1794     }
1795
1796   record_goto (bookmark);
1797
1798   do_cleanups (cleanup);
1799 }
1800
1801 static enum exec_direction_kind
1802 record_full_execution_direction (struct target_ops *self)
1803 {
1804   return record_full_execution_dir;
1805 }
1806
1807 /* The to_record_method method of target record-full.  */
1808
1809 enum record_method
1810 record_full_record_method (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
1811 {
1812   return RECORD_METHOD_FULL;
1813 }
1814
1815 static void
1816 record_full_info (struct target_ops *self)
1817 {
1818   struct record_full_entry *p;
1819
1820   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1821     printf_filtered (_("Replay mode:\n"));
1822   else
1823     printf_filtered (_("Record mode:\n"));
1824
1825   /* Find entry for first actual instruction in the log.  */
1826   for (p = record_full_first.next;
1827        p != NULL && p->type != record_full_end;
1828        p = p->next)
1829     ;
1830
1831   /* Do we have a log at all?  */
1832   if (p != NULL && p->type == record_full_end)
1833     {
1834       /* Display instruction number for first instruction in the log.  */
1835       printf_filtered (_("Lowest recorded instruction number is %s.\n"),
1836                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1837
1838       /* If in replay mode, display where we are in the log.  */
1839       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1840         printf_filtered (_("Current instruction number is %s.\n"),
1841                          pulongest (record_full_list->u.end.insn_num));
1842
1843       /* Display instruction number for last instruction in the log.  */
1844       printf_filtered (_("Highest recorded instruction number is %s.\n"),
1845                        pulongest (record_full_insn_count));
1846
1847       /* Display log count.  */
1848       printf_filtered (_("Log contains %u instructions.\n"),
1849                        record_full_insn_num);
1850     }
1851   else
1852     printf_filtered (_("No instructions have been logged.\n"));
1853
1854   /* Display max log size.  */
1855   printf_filtered (_("Max logged instructions is %u.\n"),
1856                    record_full_insn_max_num);
1857 }
1858
1859 /* The "to_record_delete" target method.  */
1860
1861 static void
1862 record_full_delete (struct target_ops *self)
1863 {
1864   record_full_list_release_following (record_full_list);
1865 }
1866
1867 /* The "to_record_is_replaying" target method.  */
1868
1869 static int
1870 record_full_is_replaying (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
1871 {
1872   return RECORD_FULL_IS_REPLAY;
1873 }
1874
1875 /* The "to_record_will_replay" target method.  */
1876
1877 static int
1878 record_full_will_replay (struct target_ops *self, ptid_t ptid, int dir)
1879 {
1880   /* We can currently only record when executing forwards.  Should we be able
1881      to record when executing backwards on targets that support reverse
1882      execution, this needs to be changed.  */
1883
1884   return RECORD_FULL_IS_REPLAY || dir == EXEC_REVERSE;
1885 }
1886
1887 /* Go to a specific entry.  */
1888
1889 static void
1890 record_full_goto_entry (struct record_full_entry *p)
1891 {
1892   if (p == NULL)
1893     error (_("Target insn not found."));
1894   else if (p == record_full_list)
1895     error (_("Already at target insn."));
1896   else if (p->u.end.insn_num > record_full_list->u.end.insn_num)
1897     {
1898       printf_filtered (_("Go forward to insn number %s\n"),
1899                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1900       record_full_goto_insn (p, EXEC_FORWARD);
1901     }
1902   else
1903     {
1904       printf_filtered (_("Go backward to insn number %s\n"),
1905                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1906       record_full_goto_insn (p, EXEC_REVERSE);
1907     }
1908
1909   registers_changed ();
1910   reinit_frame_cache ();
1911   stop_pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
1912   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
1913 }
1914
1915 /* The "to_goto_record_begin" target method.  */
1916
1917 static void
1918 record_full_goto_begin (struct target_ops *self)
1919 {
1920   struct record_full_entry *p = NULL;
1921
1922   for (p = &record_full_first; p != NULL; p = p->next)
1923     if (p->type == record_full_end)
1924       break;
1925
1926   record_full_goto_entry (p);
1927 }
1928
1929 /* The "to_goto_record_end" target method.  */
1930
1931 static void
1932 record_full_goto_end (struct target_ops *self)
1933 {
1934   struct record_full_entry *p = NULL;
1935
1936   for (p = record_full_list; p->next != NULL; p = p->next)
1937     ;
1938   for (; p!= NULL; p = p->prev)
1939     if (p->type == record_full_end)
1940       break;
1941
1942   record_full_goto_entry (p);
1943 }
1944
1945 /* The "to_goto_record" target method.  */
1946
1947 static void
1948 record_full_goto (struct target_ops *self, ULONGEST target_insn)
1949 {
1950   struct record_full_entry *p = NULL;
1951
1952   for (p = &record_full_first; p != NULL; p = p->next)
1953     if (p->type == record_full_end && p->u.end.insn_num == target_insn)
1954       break;
1955
1956   record_full_goto_entry (p);
1957 }
1958
1959 /* The "to_record_stop_replaying" target method.  */
1960
1961 static void
1962 record_full_stop_replaying (struct target_ops *self)
1963 {
1964   record_full_goto_end (self);
1965 }
1966
1967 static void
1968 init_record_full_ops (void)
1969 {
1970   record_full_ops.to_shortname = "record-full";
1971   record_full_ops.to_longname = "Process record and replay target";
1972   record_full_ops.to_doc =
1973     "Log program while executing and replay execution from log.";
1974   record_full_ops.to_open = record_full_open;
1975   record_full_ops.to_close = record_full_close;
1976   record_full_ops.to_async = record_full_async;
1977   record_full_ops.to_resume = record_full_resume;
1978   record_full_ops.to_commit_resume = record_full_commit_resume;
1979   record_full_ops.to_wait = record_full_wait;
1980   record_full_ops.to_disconnect = record_disconnect;
1981   record_full_ops.to_detach = record_detach;
1982   record_full_ops.to_mourn_inferior = record_mourn_inferior;
1983   record_full_ops.to_kill = record_kill;
1984   record_full_ops.to_store_registers = record_full_store_registers;
1985   record_full_ops.to_xfer_partial = record_full_xfer_partial;
1986   record_full_ops.to_insert_breakpoint = record_full_insert_breakpoint;
1987   record_full_ops.to_remove_breakpoint = record_full_remove_breakpoint;
1988   record_full_ops.to_stopped_by_watchpoint = record_full_stopped_by_watchpoint;
1989   record_full_ops.to_stopped_data_address = record_full_stopped_data_address;
1990   record_full_ops.to_stopped_by_sw_breakpoint
1991     = record_full_stopped_by_sw_breakpoint;
1992   record_full_ops.to_supports_stopped_by_sw_breakpoint
1993     = record_full_supports_stopped_by_sw_breakpoint;
1994   record_full_ops.to_stopped_by_hw_breakpoint
1995     = record_full_stopped_by_hw_breakpoint;
1996   record_full_ops.to_supports_stopped_by_hw_breakpoint
1997     = record_full_supports_stopped_by_hw_breakpoint;
1998   record_full_ops.to_can_execute_reverse = record_full_can_execute_reverse;
1999   record_full_ops.to_stratum = record_stratum;
2000   /* Add bookmark target methods.  */
2001   record_full_ops.to_get_bookmark = record_full_get_bookmark;
2002   record_full_ops.to_goto_bookmark = record_full_goto_bookmark;
2003   record_full_ops.to_execution_direction = record_full_execution_direction;
2004   record_full_ops.to_record_method = record_full_record_method;
2005   record_full_ops.to_info_record = record_full_info;
2006   record_full_ops.to_save_record = record_full_save;
2007   record_full_ops.to_delete_record = record_full_delete;
2008   record_full_ops.to_record_is_replaying = record_full_is_replaying;
2009   record_full_ops.to_record_will_replay = record_full_will_replay;
2010   record_full_ops.to_record_stop_replaying = record_full_stop_replaying;
2011   record_full_ops.to_goto_record_begin = record_full_goto_begin;
2012   record_full_ops.to_goto_record_end = record_full_goto_end;
2013   record_full_ops.to_goto_record = record_full_goto;
2014   record_full_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2015 }
2016
2017 /* "to_resume" method for prec over corefile.  */
2018
2019 static void
2020 record_full_core_resume (struct target_ops *ops, ptid_t ptid, int step,
2021                          enum gdb_signal signal)
2022 {
2023   record_full_resume_step = step;
2024   record_full_resumed = 1;
2025   record_full_execution_dir = execution_direction;
2026
2027   /* We are about to start executing the inferior (or simulate it),
2028      let's register it with the event loop.  */
2029   if (target_can_async_p ())
2030     target_async (1);
2031 }
2032
2033 /* "to_kill" method for prec over corefile.  */
2034
2035 static void
2036 record_full_core_kill (struct target_ops *ops)
2037 {
2038   if (record_debug)
2039     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_core_kill\n");
2040
2041   unpush_target (&record_full_core_ops);
2042 }
2043
2044 /* "to_fetch_registers" method for prec over corefile.  */
2045
2046 static void
2047 record_full_core_fetch_registers (struct target_ops *ops,
2048                                   struct regcache *regcache,
2049                                   int regno)
2050 {
2051   if (regno < 0)
2052     {
2053       int num = gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
2054       int i;
2055
2056       for (i = 0; i < num; i ++)
2057         regcache_raw_supply (regcache, i,
2058                              record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * i);
2059     }
2060   else
2061     regcache_raw_supply (regcache, regno,
2062                          record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * regno);
2063 }
2064
2065 /* "to_prepare_to_store" method for prec over corefile.  */
2066
2067 static void
2068 record_full_core_prepare_to_store (struct target_ops *self,
2069                                    struct regcache *regcache)
2070 {
2071 }
2072
2073 /* "to_store_registers" method for prec over corefile.  */
2074
2075 static void
2076 record_full_core_store_registers (struct target_ops *ops,
2077                              struct regcache *regcache,
2078                              int regno)
2079 {
2080   if (record_full_gdb_operation_disable)
2081     regcache_raw_collect (regcache, regno,
2082                           record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * regno);
2083   else
2084     error (_("You can't do that without a process to debug."));
2085 }
2086
2087 /* "to_xfer_partial" method for prec over corefile.  */
2088
2089 static enum target_xfer_status
2090 record_full_core_xfer_partial (struct target_ops *ops,
2091                                enum target_object object,
2092                                const char *annex, gdb_byte *readbuf,
2093                                const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
2094                                ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
2095 {
2096   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
2097     {
2098       if (record_full_gdb_operation_disable || !writebuf)
2099         {
2100           struct target_section *p;
2101
2102           for (p = record_full_core_start; p < record_full_core_end; p++)
2103             {
2104               if (offset >= p->addr)
2105                 {
2106                   struct record_full_core_buf_entry *entry;
2107                   ULONGEST sec_offset;
2108
2109                   if (offset >= p->endaddr)
2110                     continue;
2111
2112                   if (offset + len > p->endaddr)
2113                     len = p->endaddr - offset;
2114
2115                   sec_offset = offset - p->addr;
2116
2117                   /* Read readbuf or write writebuf p, offset, len.  */
2118                   /* Check flags.  */
2119                   if (p->the_bfd_section->flags & SEC_CONSTRUCTOR
2120                       || (p->the_bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2121                     {
2122                       if (readbuf)
2123                         memset (readbuf, 0, len);
2124
2125                       *xfered_len = len;
2126                       return TARGET_XFER_OK;
2127                     }
2128                   /* Get record_full_core_buf_entry.  */
2129                   for (entry = record_full_core_buf_list; entry;
2130                        entry = entry->prev)
2131                     if (entry->p == p)
2132                       break;
2133                   if (writebuf)
2134                     {
2135                       if (!entry)
2136                         {
2137                           /* Add a new entry.  */
2138                           entry = XNEW (struct record_full_core_buf_entry);
2139                           entry->p = p;
2140                           if (!bfd_malloc_and_get_section
2141                                 (p->the_bfd_section->owner,
2142                                  p->the_bfd_section,
2143                                  &entry->buf))
2144                             {
2145                               xfree (entry);
2146                               return TARGET_XFER_EOF;
2147                             }
2148                           entry->prev = record_full_core_buf_list;
2149                           record_full_core_buf_list = entry;
2150                         }
2151
2152                       memcpy (entry->buf + sec_offset, writebuf,
2153                               (size_t) len);
2154                     }
2155                   else
2156                     {
2157                       if (!entry)
2158                         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath,
2159                                                               object, annex,
2160                                                               readbuf, writebuf,
2161                                                               offset, len,
2162                                                               xfered_len);
2163
2164                       memcpy (readbuf, entry->buf + sec_offset,
2165                               (size_t) len);
2166                     }
2167
2168                   *xfered_len = len;
2169                   return TARGET_XFER_OK;
2170                 }
2171             }
2172
2173           return TARGET_XFER_E_IO;
2174         }
2175       else
2176         error (_("You can't do that without a process to debug."));
2177     }
2178
2179   return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
2180                                         readbuf, writebuf, offset, len,
2181                                         xfered_len);
2182 }
2183
2184 /* "to_insert_breakpoint" method for prec over corefile.  */
2185
2186 static int
2187 record_full_core_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
2188                                     struct gdbarch *gdbarch,
2189                                     struct bp_target_info *bp_tgt)
2190 {
2191   return 0;
2192 }
2193
2194 /* "to_remove_breakpoint" method for prec over corefile.  */
2195
2196 static int
2197 record_full_core_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
2198                                     struct gdbarch *gdbarch,
2199                                     struct bp_target_info *bp_tgt,
2200                                     enum remove_bp_reason reason)
2201 {
2202   return 0;
2203 }
2204
2205 /* "to_has_execution" method for prec over corefile.  */
2206
2207 static int
2208 record_full_core_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
2209 {
2210   return 1;
2211 }
2212
2213 static void
2214 init_record_full_core_ops (void)
2215 {
2216   record_full_core_ops.to_shortname = "record-core";
2217   record_full_core_ops.to_longname = "Process record and replay target";
2218   record_full_core_ops.to_doc =
2219     "Log program while executing and replay execution from log.";
2220   record_full_core_ops.to_open = record_full_open;
2221   record_full_core_ops.to_close = record_full_close;
2222   record_full_core_ops.to_async = record_full_async;
2223   record_full_core_ops.to_resume = record_full_core_resume;
2224   record_full_core_ops.to_wait = record_full_wait;
2225   record_full_core_ops.to_kill = record_full_core_kill;
2226   record_full_core_ops.to_fetch_registers = record_full_core_fetch_registers;
2227   record_full_core_ops.to_prepare_to_store = record_full_core_prepare_to_store;
2228   record_full_core_ops.to_store_registers = record_full_core_store_registers;
2229   record_full_core_ops.to_xfer_partial = record_full_core_xfer_partial;
2230   record_full_core_ops.to_insert_breakpoint
2231     = record_full_core_insert_breakpoint;
2232   record_full_core_ops.to_remove_breakpoint
2233     = record_full_core_remove_breakpoint;
2234   record_full_core_ops.to_stopped_by_watchpoint
2235     = record_full_stopped_by_watchpoint;
2236   record_full_core_ops.to_stopped_data_address
2237     = record_full_stopped_data_address;
2238   record_full_core_ops.to_stopped_by_sw_breakpoint
2239     = record_full_stopped_by_sw_breakpoint;
2240   record_full_core_ops.to_supports_stopped_by_sw_breakpoint
2241     = record_full_supports_stopped_by_sw_breakpoint;
2242   record_full_core_ops.to_stopped_by_hw_breakpoint
2243     = record_full_stopped_by_hw_breakpoint;
2244   record_full_core_ops.to_supports_stopped_by_hw_breakpoint
2245     = record_full_supports_stopped_by_hw_breakpoint;
2246   record_full_core_ops.to_can_execute_reverse
2247     = record_full_can_execute_reverse;
2248   record_full_core_ops.to_has_execution = record_full_core_has_execution;
2249   record_full_core_ops.to_stratum = record_stratum;
2250   /* Add bookmark target methods.  */
2251   record_full_core_ops.to_get_bookmark = record_full_get_bookmark;
2252   record_full_core_ops.to_goto_bookmark = record_full_goto_bookmark;
2253   record_full_core_ops.to_execution_direction
2254     = record_full_execution_direction;
2255   record_full_core_ops.to_record_method = record_full_record_method;
2256   record_full_core_ops.to_info_record = record_full_info;
2257   record_full_core_ops.to_delete_record = record_full_delete;
2258   record_full_core_ops.to_record_is_replaying = record_full_is_replaying;
2259   record_full_core_ops.to_record_will_replay = record_full_will_replay;
2260   record_full_core_ops.to_goto_record_begin = record_full_goto_begin;
2261   record_full_core_ops.to_goto_record_end = record_full_goto_end;
2262   record_full_core_ops.to_goto_record = record_full_goto;
2263   record_full_core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2264 }
2265
2266 /* Record log save-file format
2267    Version 1 (never released)
2268
2269    Header:
2270      4 bytes: magic number htonl(0x20090829).
2271        NOTE: be sure to change whenever this file format changes!
2272
2273    Records:
2274      record_full_end:
2275        1 byte:  record type (record_full_end, see enum record_full_type).
2276      record_full_reg:
2277        1 byte:  record type (record_full_reg, see enum record_full_type).
2278        8 bytes: register id (network byte order).
2279        MAX_REGISTER_SIZE bytes: register value.
2280      record_full_mem:
2281        1 byte:  record type (record_full_mem, see enum record_full_type).
2282        8 bytes: memory length (network byte order).
2283        8 bytes: memory address (network byte order).
2284        n bytes: memory value (n == memory length).
2285
2286    Version 2
2287      4 bytes: magic number netorder32(0x20091016).
2288        NOTE: be sure to change whenever this file format changes!
2289
2290    Records:
2291      record_full_end:
2292        1 byte:  record type (record_full_end, see enum record_full_type).
2293        4 bytes: signal
2294        4 bytes: instruction count
2295      record_full_reg:
2296        1 byte:  record type (record_full_reg, see enum record_full_type).
2297        4 bytes: register id (network byte order).
2298        n bytes: register value (n == actual register size).
2299                 (eg. 4 bytes for x86 general registers).
2300      record_full_mem:
2301        1 byte:  record type (record_full_mem, see enum record_full_type).
2302        4 bytes: memory length (network byte order).
2303        8 bytes: memory address (network byte order).
2304        n bytes: memory value (n == memory length).
2305
2306 */
2307
2308 /* bfdcore_read -- read bytes from a core file section.  */
2309
2310 static inline void
2311 bfdcore_read (bfd *obfd, asection *osec, void *buf, int len, int *offset)
2312 {
2313   int ret = bfd_get_section_contents (obfd, osec, buf, *offset, len);
2314
2315   if (ret)
2316     *offset += len;
2317   else
2318     error (_("Failed to read %d bytes from core file %s ('%s')."),
2319            len, bfd_get_filename (obfd),
2320            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2321 }
2322
2323 static inline uint64_t
2324 netorder64 (uint64_t input)
2325 {
2326   uint64_t ret;
2327
2328   store_unsigned_integer ((gdb_byte *) &ret, sizeof (ret), 
2329                           BFD_ENDIAN_BIG, input);
2330   return ret;
2331 }
2332
2333 static inline uint32_t
2334 netorder32 (uint32_t input)
2335 {
2336   uint32_t ret;
2337
2338   store_unsigned_integer ((gdb_byte *) &ret, sizeof (ret), 
2339                           BFD_ENDIAN_BIG, input);
2340   return ret;
2341 }
2342
2343 /* Restore the execution log from a core_bfd file.  */
2344 static void
2345 record_full_restore (void)
2346 {
2347   uint32_t magic;
2348   struct cleanup *old_cleanups;
2349   struct record_full_entry *rec;
2350   asection *osec;
2351   uint32_t osec_size;
2352   int bfd_offset = 0;
2353   struct regcache *regcache;
2354
2355   /* We restore the execution log from the open core bfd,
2356      if there is one.  */
2357   if (core_bfd == NULL)
2358     return;
2359
2360   /* "record_full_restore" can only be called when record list is empty.  */
2361   gdb_assert (record_full_first.next == NULL);
2362  
2363   if (record_debug)
2364     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Restoring recording from core file.\n");
2365
2366   /* Now need to find our special note section.  */
2367   osec = bfd_get_section_by_name (core_bfd, "null0");
2368   if (record_debug)
2369     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Find precord section %s.\n",
2370                         osec ? "succeeded" : "failed");
2371   if (osec == NULL)
2372     return;
2373   osec_size = bfd_section_size (core_bfd, osec);
2374   if (record_debug)
2375     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", bfd_section_name (core_bfd, osec));
2376
2377   /* Check the magic code.  */
2378   bfdcore_read (core_bfd, osec, &magic, sizeof (magic), &bfd_offset);
2379   if (magic != RECORD_FULL_FILE_MAGIC)
2380     error (_("Version mis-match or file format error in core file %s."),
2381            bfd_get_filename (core_bfd));
2382   if (record_debug)
2383     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2384                         "  Reading 4-byte magic cookie "
2385                         "RECORD_FULL_FILE_MAGIC (0x%s)\n",
2386                         phex_nz (netorder32 (magic), 4));
2387
2388   /* Restore the entries in recfd into record_full_arch_list_head and
2389      record_full_arch_list_tail.  */
2390   record_full_arch_list_head = NULL;
2391   record_full_arch_list_tail = NULL;
2392   record_full_insn_num = 0;
2393   old_cleanups = make_cleanup (record_full_arch_list_cleanups, 0);
2394   regcache = get_current_regcache ();
2395
2396   while (1)
2397     {
2398       uint8_t rectype;
2399       uint32_t regnum, len, signal, count;
2400       uint64_t addr;
2401
2402       /* We are finished when offset reaches osec_size.  */
2403       if (bfd_offset >= osec_size)
2404         break;
2405       bfdcore_read (core_bfd, osec, &rectype, sizeof (rectype), &bfd_offset);
2406
2407       switch (rectype)
2408         {
2409         case record_full_reg: /* reg */
2410           /* Get register number to regnum.  */
2411           bfdcore_read (core_bfd, osec, &regnum,
2412                         sizeof (regnum), &bfd_offset);
2413           regnum = netorder32 (regnum);
2414
2415           rec = record_full_reg_alloc (regcache, regnum);
2416
2417           /* Get val.  */
2418           bfdcore_read (core_bfd, osec, record_full_get_loc (rec),
2419                         rec->u.reg.len, &bfd_offset);
2420
2421           if (record_debug)
2422             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2423                                 "  Reading register %d (1 "
2424                                 "plus %lu plus %d bytes)\n",
2425                                 rec->u.reg.num,
2426                                 (unsigned long) sizeof (regnum),
2427                                 rec->u.reg.len);
2428           break;
2429
2430         case record_full_mem: /* mem */
2431           /* Get len.  */
2432           bfdcore_read (core_bfd, osec, &len, 
2433                         sizeof (len), &bfd_offset);
2434           len = netorder32 (len);
2435
2436           /* Get addr.  */
2437           bfdcore_read (core_bfd, osec, &addr,
2438                         sizeof (addr), &bfd_offset);
2439           addr = netorder64 (addr);
2440
2441           rec = record_full_mem_alloc (addr, len);
2442
2443           /* Get val.  */
2444           bfdcore_read (core_bfd, osec, record_full_get_loc (rec),
2445                         rec->u.mem.len, &bfd_offset);
2446
2447           if (record_debug)
2448             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2449                                 "  Reading memory %s (1 plus "
2450                                 "%lu plus %lu plus %d bytes)\n",
2451                                 paddress (get_current_arch (),
2452                                           rec->u.mem.addr),
2453                                 (unsigned long) sizeof (addr),
2454                                 (unsigned long) sizeof (len),
2455                                 rec->u.mem.len);
2456           break;
2457
2458         case record_full_end: /* end */
2459           rec = record_full_end_alloc ();
2460           record_full_insn_num ++;
2461
2462           /* Get signal value.  */
2463           bfdcore_read (core_bfd, osec, &signal, 
2464                         sizeof (signal), &bfd_offset);
2465           signal = netorder32 (signal);
2466           rec->u.end.sigval = (enum gdb_signal) signal;
2467
2468           /* Get insn count.  */
2469           bfdcore_read (core_bfd, osec, &count, 
2470                         sizeof (count), &bfd_offset);
2471           count = netorder32 (count);
2472           rec->u.end.insn_num = count;
2473           record_full_insn_count = count + 1;
2474           if (record_debug)
2475             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2476                                 "  Reading record_full_end (1 + "
2477                                 "%lu + %lu bytes), offset == %s\n",
2478                                 (unsigned long) sizeof (signal),
2479                                 (unsigned long) sizeof (count),
2480                                 paddress (get_current_arch (),
2481                                           bfd_offset));
2482           break;
2483
2484         default:
2485           error (_("Bad entry type in core file %s."),
2486                  bfd_get_filename (core_bfd));
2487           break;
2488         }
2489
2490       /* Add rec to record arch list.  */
2491       record_full_arch_list_add (rec);
2492     }
2493
2494   discard_cleanups (old_cleanups);
2495
2496   /* Add record_full_arch_list_head to the end of record list.  */
2497   record_full_first.next = record_full_arch_list_head;
2498   record_full_arch_list_head->prev = &record_full_first;
2499   record_full_arch_list_tail->next = NULL;
2500   record_full_list = &record_full_first;
2501
2502   /* Update record_full_insn_max_num.  */
2503   if (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2504     {
2505       record_full_insn_max_num = record_full_insn_num;
2506       warning (_("Auto increase record/replay buffer limit to %u."),
2507                record_full_insn_max_num);
2508     }
2509
2510   /* Succeeded.  */
2511   printf_filtered (_("Restored records from core file %s.\n"),
2512                    bfd_get_filename (core_bfd));
2513
2514   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
2515 }
2516
2517 /* bfdcore_write -- write bytes into a core file section.  */
2518
2519 static inline void
2520 bfdcore_write (bfd *obfd, asection *osec, void *buf, int len, int *offset)
2521 {
2522   int ret = bfd_set_section_contents (obfd, osec, buf, *offset, len);
2523
2524   if (ret)
2525     *offset += len;
2526   else
2527     error (_("Failed to write %d bytes to core file %s ('%s')."),
2528            len, bfd_get_filename (obfd),
2529            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2530 }
2531
2532 /* Restore the execution log from a file.  We use a modified elf
2533    corefile format, with an extra section for our data.  */
2534
2535 static void
2536 cmd_record_full_restore (char *args, int from_tty)
2537 {
2538   core_file_command (args, from_tty);
2539   record_full_open (args, from_tty);
2540 }
2541
2542 /* Save the execution log to a file.  We use a modified elf corefile
2543    format, with an extra section for our data.  */
2544
2545 static void
2546 record_full_save (struct target_ops *self, const char *recfilename)
2547 {
2548   struct record_full_entry *cur_record_full_list;
2549   uint32_t magic;
2550   struct regcache *regcache;
2551   struct gdbarch *gdbarch;
2552   struct cleanup *set_cleanups;
2553   int save_size = 0;
2554   asection *osec = NULL;
2555   int bfd_offset = 0;
2556
2557   /* Open the save file.  */
2558   if (record_debug)
2559     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Saving execution log to core file '%s'\n",
2560                         recfilename);
2561
2562   /* Open the output file.  */
2563   gdb_bfd_ref_ptr obfd (create_gcore_bfd (recfilename));
2564
2565   /* Arrange to remove the output file on failure.  */
2566   gdb::unlinker unlink_file (recfilename);
2567
2568   /* Save the current record entry to "cur_record_full_list".  */
2569   cur_record_full_list = record_full_list;
2570
2571   /* Get the values of regcache and gdbarch.  */
2572   regcache = get_current_regcache ();
2573   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2574
2575   /* Disable the GDB operation record.  */
2576   set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
2577
2578   /* Reverse execute to the begin of record list.  */
2579   while (1)
2580     {
2581       /* Check for beginning and end of log.  */
2582       if (record_full_list == &record_full_first)
2583         break;
2584
2585       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2586
2587       if (record_full_list->prev)
2588         record_full_list = record_full_list->prev;
2589     }
2590
2591   /* Compute the size needed for the extra bfd section.  */
2592   save_size = 4;        /* magic cookie */
2593   for (record_full_list = record_full_first.next; record_full_list;
2594        record_full_list = record_full_list->next)
2595     switch (record_full_list->type)
2596       {
2597       case record_full_end:
2598         save_size += 1 + 4 + 4;
2599         break;
2600       case record_full_reg:
2601         save_size += 1 + 4 + record_full_list->u.reg.len;
2602         break;
2603       case record_full_mem:
2604         save_size += 1 + 4 + 8 + record_full_list->u.mem.len;
2605         break;
2606       }
2607
2608   /* Make the new bfd section.  */
2609   osec = bfd_make_section_anyway_with_flags (obfd.get (), "precord",
2610                                              SEC_HAS_CONTENTS
2611                                              | SEC_READONLY);
2612   if (osec == NULL)
2613     error (_("Failed to create 'precord' section for corefile %s: %s"),
2614            recfilename,
2615            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2616   bfd_set_section_size (obfd.get (), osec, save_size);
2617   bfd_set_section_vma (obfd.get (), osec, 0);
2618   bfd_set_section_alignment (obfd.get (), osec, 0);
2619   bfd_section_lma (obfd.get (), osec) = 0;
2620
2621   /* Save corefile state.  */
2622   write_gcore_file (obfd.get ());
2623
2624   /* Write out the record log.  */
2625   /* Write the magic code.  */
2626   magic = RECORD_FULL_FILE_MAGIC;
2627   if (record_debug)
2628     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2629                         "  Writing 4-byte magic cookie "
2630                         "RECORD_FULL_FILE_MAGIC (0x%s)\n",
2631                       phex_nz (magic, 4));
2632   bfdcore_write (obfd.get (), osec, &magic, sizeof (magic), &bfd_offset);
2633
2634   /* Save the entries to recfd and forward execute to the end of
2635      record list.  */
2636   record_full_list = &record_full_first;
2637   while (1)
2638     {
2639       /* Save entry.  */
2640       if (record_full_list != &record_full_first)
2641         {
2642           uint8_t type;
2643           uint32_t regnum, len, signal, count;
2644           uint64_t addr;
2645
2646           type = record_full_list->type;
2647           bfdcore_write (obfd.get (), osec, &type, sizeof (type), &bfd_offset);
2648
2649           switch (record_full_list->type)
2650             {
2651             case record_full_reg: /* reg */
2652               if (record_debug)
2653                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2654                                     "  Writing register %d (1 "
2655                                     "plus %lu plus %d bytes)\n",
2656                                     record_full_list->u.reg.num,
2657                                     (unsigned long) sizeof (regnum),
2658                                     record_full_list->u.reg.len);
2659
2660               /* Write regnum.  */
2661               regnum = netorder32 (record_full_list->u.reg.num);
2662               bfdcore_write (obfd.get (), osec, &regnum,
2663                              sizeof (regnum), &bfd_offset);
2664
2665               /* Write regval.  */
2666               bfdcore_write (obfd.get (), osec,
2667                              record_full_get_loc (record_full_list),
2668                              record_full_list->u.reg.len, &bfd_offset);
2669               break;
2670
2671             case record_full_mem: /* mem */
2672               if (record_debug)
2673                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2674                                     "  Writing memory %s (1 plus "
2675                                     "%lu plus %lu plus %d bytes)\n",
2676                                     paddress (gdbarch,
2677                                               record_full_list->u.mem.addr),
2678                                     (unsigned long) sizeof (addr),
2679                                     (unsigned long) sizeof (len),
2680                                     record_full_list->u.mem.len);
2681
2682               /* Write memlen.  */
2683               len = netorder32 (record_full_list->u.mem.len);
2684               bfdcore_write (obfd.get (), osec, &len, sizeof (len),
2685                              &bfd_offset);
2686
2687               /* Write memaddr.  */
2688               addr = netorder64 (record_full_list->u.mem.addr);
2689               bfdcore_write (obfd.get (), osec, &addr, 
2690                              sizeof (addr), &bfd_offset);
2691
2692               /* Write memval.  */
2693               bfdcore_write (obfd.get (), osec,
2694                              record_full_get_loc (record_full_list),
2695                              record_full_list->u.mem.len, &bfd_offset);
2696               break;
2697
2698               case record_full_end:
2699                 if (record_debug)
2700                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2701                                       "  Writing record_full_end (1 + "
2702                                       "%lu + %lu bytes)\n", 
2703                                       (unsigned long) sizeof (signal),
2704                                       (unsigned long) sizeof (count));
2705                 /* Write signal value.  */
2706                 signal = netorder32 (record_full_list->u.end.sigval);
2707                 bfdcore_write (obfd.get (), osec, &signal,
2708                                sizeof (signal), &bfd_offset);
2709
2710                 /* Write insn count.  */
2711                 count = netorder32 (record_full_list->u.end.insn_num);
2712                 bfdcore_write (obfd.get (), osec, &count,
2713                                sizeof (count), &bfd_offset);
2714                 break;
2715             }
2716         }
2717
2718       /* Execute entry.  */
2719       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2720
2721       if (record_full_list->next)
2722         record_full_list = record_full_list->next;
2723       else
2724         break;
2725     }
2726
2727   /* Reverse execute to cur_record_full_list.  */
2728   while (1)
2729     {
2730       /* Check for beginning and end of log.  */
2731       if (record_full_list == cur_record_full_list)
2732         break;
2733
2734       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2735
2736       if (record_full_list->prev)
2737         record_full_list = record_full_list->prev;
2738     }
2739
2740   do_cleanups (set_cleanups);
2741   unlink_file.keep ();
2742
2743   /* Succeeded.  */
2744   printf_filtered (_("Saved core file %s with execution log.\n"),
2745                    recfilename);
2746 }
2747
2748 /* record_full_goto_insn -- rewind the record log (forward or backward,
2749    depending on DIR) to the given entry, changing the program state
2750    correspondingly.  */
2751
2752 static void
2753 record_full_goto_insn (struct record_full_entry *entry,
2754                        enum exec_direction_kind dir)
2755 {
2756   struct cleanup *set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
2757   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2758   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2759
2760   /* Assume everything is valid: we will hit the entry,
2761      and we will not hit the end of the recording.  */
2762
2763   if (dir == EXEC_FORWARD)
2764     record_full_list = record_full_list->next;
2765
2766   do
2767     {
2768       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2769       if (dir == EXEC_REVERSE)
2770         record_full_list = record_full_list->prev;
2771       else
2772         record_full_list = record_full_list->next;
2773     } while (record_full_list != entry);
2774   do_cleanups (set_cleanups);
2775 }
2776
2777 /* Alias for "target record-full".  */
2778
2779 static void
2780 cmd_record_full_start (char *args, int from_tty)
2781 {
2782   execute_command ((char *) "target record-full", from_tty);
2783 }
2784
2785 static void
2786 set_record_full_insn_max_num (char *args, int from_tty,
2787                               struct cmd_list_element *c)
2788 {
2789   if (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2790     {
2791       /* Count down record_full_insn_num while releasing records from list.  */
2792       while (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2793        {
2794          record_full_list_release_first ();
2795          record_full_insn_num--;
2796        }
2797     }
2798 }
2799
2800 /* The "set record full" command.  */
2801
2802 static void
2803 set_record_full_command (char *args, int from_tty)
2804 {
2805   printf_unfiltered (_("\"set record full\" must be followed "
2806                        "by an apporpriate subcommand.\n"));
2807   help_list (set_record_full_cmdlist, "set record full ", all_commands,
2808              gdb_stdout);
2809 }
2810
2811 /* The "show record full" command.  */
2812
2813 static void
2814 show_record_full_command (char *args, int from_tty)
2815 {
2816   cmd_show_list (show_record_full_cmdlist, from_tty, "");
2817 }
2818
2819 void
2820 _initialize_record_full (void)
2821 {
2822   struct cmd_list_element *c;
2823
2824   /* Init record_full_first.  */
2825   record_full_first.prev = NULL;
2826   record_full_first.next = NULL;
2827   record_full_first.type = record_full_end;
2828
2829   init_record_full_ops ();
2830   add_target (&record_full_ops);
2831   add_deprecated_target_alias (&record_full_ops, "record");
2832   init_record_full_core_ops ();
2833   add_target (&record_full_core_ops);
2834
2835   add_prefix_cmd ("full", class_obscure, cmd_record_full_start,
2836                   _("Start full execution recording."), &record_full_cmdlist,
2837                   "record full ", 0, &record_cmdlist);
2838
2839   c = add_cmd ("restore", class_obscure, cmd_record_full_restore,
2840                _("Restore the execution log from a file.\n\
2841 Argument is filename.  File must be created with 'record save'."),
2842                &record_full_cmdlist);
2843   set_cmd_completer (c, filename_completer);
2844
2845   /* Deprecate the old version without "full" prefix.  */
2846   c = add_alias_cmd ("restore", "full restore", class_obscure, 1,
2847                      &record_cmdlist);
2848   set_cmd_completer (c, filename_completer);
2849   deprecate_cmd (c, "record full restore");
2850
2851   add_prefix_cmd ("full", class_support, set_record_full_command,
2852                   _("Set record options"), &set_record_full_cmdlist,
2853                   "set record full ", 0, &set_record_cmdlist);
2854
2855   add_prefix_cmd ("full", class_support, show_record_full_command,
2856                   _("Show record options"), &show_record_full_cmdlist,
2857                   "show record full ", 0, &show_record_cmdlist);
2858
2859   /* Record instructions number limit command.  */
2860   add_setshow_boolean_cmd ("stop-at-limit", no_class,
2861                            &record_full_stop_at_limit, _("\
2862 Set whether record/replay stops when record/replay buffer becomes full."), _("\
2863 Show whether record/replay stops when record/replay buffer becomes full."),
2864                            _("Default is ON.\n\
2865 When ON, if the record/replay buffer becomes full, ask user what to do.\n\
2866 When OFF, if the record/replay buffer becomes full,\n\
2867 delete the oldest recorded instruction to make room for each new one."),
2868                            NULL, NULL,
2869                            &set_record_full_cmdlist, &show_record_full_cmdlist);
2870
2871   c = add_alias_cmd ("stop-at-limit", "full stop-at-limit", no_class, 1,
2872                      &set_record_cmdlist);
2873   deprecate_cmd (c, "set record full stop-at-limit");
2874
2875   c = add_alias_cmd ("stop-at-limit", "full stop-at-limit", no_class, 1,
2876                      &show_record_cmdlist);
2877   deprecate_cmd (c, "show record full stop-at-limit");
2878
2879   add_setshow_uinteger_cmd ("insn-number-max", no_class,
2880                             &record_full_insn_max_num,
2881                             _("Set record/replay buffer limit."),
2882                             _("Show record/replay buffer limit."), _("\
2883 Set the maximum number of instructions to be stored in the\n\
2884 record/replay buffer.  A value of either \"unlimited\" or zero means no\n\
2885 limit.  Default is 200000."),
2886                             set_record_full_insn_max_num,
2887                             NULL, &set_record_full_cmdlist,
2888                             &show_record_full_cmdlist);
2889
2890   c = add_alias_cmd ("insn-number-max", "full insn-number-max", no_class, 1,
2891                      &set_record_cmdlist);
2892   deprecate_cmd (c, "set record full insn-number-max");
2893
2894   c = add_alias_cmd ("insn-number-max", "full insn-number-max", no_class, 1,
2895                      &show_record_cmdlist);
2896   deprecate_cmd (c, "show record full insn-number-max");
2897
2898   add_setshow_boolean_cmd ("memory-query", no_class,
2899                            &record_full_memory_query, _("\
2900 Set whether query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2901                            _("\
2902 Show whether query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2903                            _("\
2904 Default is OFF.\n\
2905 When ON, query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2906                            NULL, NULL,
2907                            &set_record_full_cmdlist,
2908                            &show_record_full_cmdlist);
2909
2910   c = add_alias_cmd ("memory-query", "full memory-query", no_class, 1,
2911                      &set_record_cmdlist);
2912   deprecate_cmd (c, "set record full memory-query");
2913
2914   c = add_alias_cmd ("memory-query", "full memory-query", no_class, 1,
2915                      &show_record_cmdlist);
2916   deprecate_cmd (c, "show record full memory-query");
2917 }