Add target_ops argument to to_goto_record
[external/binutils.git] / gdb / record-full.c
1 /* Process record and replay target for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2013-2014 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 "exceptions.h"
26 #include "completer.h"
27 #include "arch-utils.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "exec.h"
30 #include "record.h"
31 #include "record-full.h"
32 #include "elf-bfd.h"
33 #include "gcore.h"
34 #include "event-loop.h"
35 #include "inf-loop.h"
36 #include "gdb_bfd.h"
37 #include "observer.h"
38
39 #include <signal.h>
40
41 /* This module implements "target record-full", also known as "process
42    record and replay".  This target sits on top of a "normal" target
43    (a target that "has execution"), and provides a record and replay
44    functionality, including reverse debugging.
45
46    Target record has two modes: recording, and replaying.
47
48    In record mode, we intercept the to_resume and to_wait methods.
49    Whenever gdb resumes the target, we run the target in single step
50    mode, and we build up an execution log in which, for each executed
51    instruction, we record all changes in memory and register state.
52    This is invisible to the user, to whom it just looks like an
53    ordinary debugging session (except for performance degredation).
54
55    In replay mode, instead of actually letting the inferior run as a
56    process, we simulate its execution by playing back the recorded
57    execution log.  For each instruction in the log, we simulate the
58    instruction's side effects by duplicating the changes that it would
59    have made on memory and registers.  */
60
61 #define DEFAULT_RECORD_FULL_INSN_MAX_NUM        200000
62
63 #define RECORD_FULL_IS_REPLAY \
64      (record_full_list->next || execution_direction == EXEC_REVERSE)
65
66 #define RECORD_FULL_FILE_MAGIC  netorder32(0x20091016)
67
68 /* These are the core structs of the process record functionality.
69
70    A record_full_entry is a record of the value change of a register
71    ("record_full_reg") or a part of memory ("record_full_mem").  And each
72    instruction must have a struct record_full_entry ("record_full_end")
73    that indicates that this is the last struct record_full_entry of this
74    instruction.
75
76    Each struct record_full_entry is linked to "record_full_list" by "prev"
77    and "next" pointers.  */
78
79 struct record_full_mem_entry
80 {
81   CORE_ADDR addr;
82   int len;
83   /* Set this flag if target memory for this entry
84      can no longer be accessed.  */
85   int mem_entry_not_accessible;
86   union
87   {
88     gdb_byte *ptr;
89     gdb_byte buf[sizeof (gdb_byte *)];
90   } u;
91 };
92
93 struct record_full_reg_entry
94 {
95   unsigned short num;
96   unsigned short len;
97   union 
98   {
99     gdb_byte *ptr;
100     gdb_byte buf[2 * sizeof (gdb_byte *)];
101   } u;
102 };
103
104 struct record_full_end_entry
105 {
106   enum gdb_signal sigval;
107   ULONGEST insn_num;
108 };
109
110 enum record_full_type
111 {
112   record_full_end = 0,
113   record_full_reg,
114   record_full_mem
115 };
116
117 /* This is the data structure that makes up the execution log.
118
119    The execution log consists of a single linked list of entries
120    of type "struct record_full_entry".  It is doubly linked so that it
121    can be traversed in either direction.
122
123    The start of the list is anchored by a struct called
124    "record_full_first".  The pointer "record_full_list" either points
125    to the last entry that was added to the list (in record mode), or to
126    the next entry in the list that will be executed (in replay mode).
127
128    Each list element (struct record_full_entry), in addition to next
129    and prev pointers, consists of a union of three entry types: mem,
130    reg, and end.  A field called "type" determines which entry type is
131    represented by a given list element.
132
133    Each instruction that is added to the execution log is represented
134    by a variable number of list elements ('entries').  The instruction
135    will have one "reg" entry for each register that is changed by 
136    executing the instruction (including the PC in every case).  It 
137    will also have one "mem" entry for each memory change.  Finally,
138    each instruction will have an "end" entry that separates it from
139    the changes associated with the next instruction.  */
140
141 struct record_full_entry
142 {
143   struct record_full_entry *prev;
144   struct record_full_entry *next;
145   enum record_full_type type;
146   union
147   {
148     /* reg */
149     struct record_full_reg_entry reg;
150     /* mem */
151     struct record_full_mem_entry mem;
152     /* end */
153     struct record_full_end_entry end;
154   } u;
155 };
156
157 /* If true, query if PREC cannot record memory
158    change of next instruction.  */
159 int record_full_memory_query = 0;
160
161 struct record_full_core_buf_entry
162 {
163   struct record_full_core_buf_entry *prev;
164   struct target_section *p;
165   bfd_byte *buf;
166 };
167
168 /* Record buf with core target.  */
169 static gdb_byte *record_full_core_regbuf = NULL;
170 static struct target_section *record_full_core_start;
171 static struct target_section *record_full_core_end;
172 static struct record_full_core_buf_entry *record_full_core_buf_list = NULL;
173
174 /* The following variables are used for managing the linked list that
175    represents the execution log.
176
177    record_full_first is the anchor that holds down the beginning of
178    the list.
179
180    record_full_list serves two functions:
181      1) In record mode, it anchors the end of the list.
182      2) In replay mode, it traverses the list and points to
183         the next instruction that must be emulated.
184
185    record_full_arch_list_head and record_full_arch_list_tail are used
186    to manage a separate list, which is used to build up the change
187    elements of the currently executing instruction during record mode.
188    When this instruction has been completely annotated in the "arch
189    list", it will be appended to the main execution log.  */
190
191 static struct record_full_entry record_full_first;
192 static struct record_full_entry *record_full_list = &record_full_first;
193 static struct record_full_entry *record_full_arch_list_head = NULL;
194 static struct record_full_entry *record_full_arch_list_tail = NULL;
195
196 /* 1 ask user. 0 auto delete the last struct record_full_entry.  */
197 static int record_full_stop_at_limit = 1;
198 /* Maximum allowed number of insns in execution log.  */
199 static unsigned int record_full_insn_max_num
200         = DEFAULT_RECORD_FULL_INSN_MAX_NUM;
201 /* Actual count of insns presently in execution log.  */
202 static unsigned int record_full_insn_num = 0;
203 /* Count of insns logged so far (may be larger
204    than count of insns presently in execution log).  */
205 static ULONGEST record_full_insn_count;
206
207 /* The target_ops of process record.  */
208 static struct target_ops record_full_ops;
209 static struct target_ops record_full_core_ops;
210
211 /* See record-full.h.  */
212
213 int
214 record_full_is_used (void)
215 {
216   struct target_ops *t;
217
218   t = find_record_target ();
219   return (t == &record_full_ops
220           || t == &record_full_core_ops);
221 }
222
223
224 /* Command lists for "set/show record full".  */
225 static struct cmd_list_element *set_record_full_cmdlist;
226 static struct cmd_list_element *show_record_full_cmdlist;
227
228 /* Command list for "record full".  */
229 static struct cmd_list_element *record_full_cmdlist;
230
231 static void record_full_goto_insn (struct record_full_entry *entry,
232                                    enum exec_direction_kind dir);
233 static void record_full_save (struct target_ops *self,
234                               const char *recfilename);
235
236 /* Alloc and free functions for record_full_reg, record_full_mem, and
237    record_full_end entries.  */
238
239 /* Alloc a record_full_reg record entry.  */
240
241 static inline struct record_full_entry *
242 record_full_reg_alloc (struct regcache *regcache, int regnum)
243 {
244   struct record_full_entry *rec;
245   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
246
247   rec = xcalloc (1, sizeof (struct record_full_entry));
248   rec->type = record_full_reg;
249   rec->u.reg.num = regnum;
250   rec->u.reg.len = register_size (gdbarch, regnum);
251   if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
252     rec->u.reg.u.ptr = (gdb_byte *) xmalloc (rec->u.reg.len);
253
254   return rec;
255 }
256
257 /* Free a record_full_reg record entry.  */
258
259 static inline void
260 record_full_reg_release (struct record_full_entry *rec)
261 {
262   gdb_assert (rec->type == record_full_reg);
263   if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
264     xfree (rec->u.reg.u.ptr);
265   xfree (rec);
266 }
267
268 /* Alloc a record_full_mem record entry.  */
269
270 static inline struct record_full_entry *
271 record_full_mem_alloc (CORE_ADDR addr, int len)
272 {
273   struct record_full_entry *rec;
274
275   rec = xcalloc (1, sizeof (struct record_full_entry));
276   rec->type = record_full_mem;
277   rec->u.mem.addr = addr;
278   rec->u.mem.len = len;
279   if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
280     rec->u.mem.u.ptr = (gdb_byte *) xmalloc (len);
281
282   return rec;
283 }
284
285 /* Free a record_full_mem record entry.  */
286
287 static inline void
288 record_full_mem_release (struct record_full_entry *rec)
289 {
290   gdb_assert (rec->type == record_full_mem);
291   if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
292     xfree (rec->u.mem.u.ptr);
293   xfree (rec);
294 }
295
296 /* Alloc a record_full_end record entry.  */
297
298 static inline struct record_full_entry *
299 record_full_end_alloc (void)
300 {
301   struct record_full_entry *rec;
302
303   rec = xcalloc (1, sizeof (struct record_full_entry));
304   rec->type = record_full_end;
305
306   return rec;
307 }
308
309 /* Free a record_full_end record entry.  */
310
311 static inline void
312 record_full_end_release (struct record_full_entry *rec)
313 {
314   xfree (rec);
315 }
316
317 /* Free one record entry, any type.
318    Return entry->type, in case caller wants to know.  */
319
320 static inline enum record_full_type
321 record_full_entry_release (struct record_full_entry *rec)
322 {
323   enum record_full_type type = rec->type;
324
325   switch (type) {
326   case record_full_reg:
327     record_full_reg_release (rec);
328     break;
329   case record_full_mem:
330     record_full_mem_release (rec);
331     break;
332   case record_full_end:
333     record_full_end_release (rec);
334     break;
335   }
336   return type;
337 }
338
339 /* Free all record entries in list pointed to by REC.  */
340
341 static void
342 record_full_list_release (struct record_full_entry *rec)
343 {
344   if (!rec)
345     return;
346
347   while (rec->next)
348     rec = rec->next;
349
350   while (rec->prev)
351     {
352       rec = rec->prev;
353       record_full_entry_release (rec->next);
354     }
355
356   if (rec == &record_full_first)
357     {
358       record_full_insn_num = 0;
359       record_full_first.next = NULL;
360     }
361   else
362     record_full_entry_release (rec);
363 }
364
365 /* Free all record entries forward of the given list position.  */
366
367 static void
368 record_full_list_release_following (struct record_full_entry *rec)
369 {
370   struct record_full_entry *tmp = rec->next;
371
372   rec->next = NULL;
373   while (tmp)
374     {
375       rec = tmp->next;
376       if (record_full_entry_release (tmp) == record_full_end)
377         {
378           record_full_insn_num--;
379           record_full_insn_count--;
380         }
381       tmp = rec;
382     }
383 }
384
385 /* Delete the first instruction from the beginning of the log, to make
386    room for adding a new instruction at the end of the log.
387
388    Note -- this function does not modify record_full_insn_num.  */
389
390 static void
391 record_full_list_release_first (void)
392 {
393   struct record_full_entry *tmp;
394
395   if (!record_full_first.next)
396     return;
397
398   /* Loop until a record_full_end.  */
399   while (1)
400     {
401       /* Cut record_full_first.next out of the linked list.  */
402       tmp = record_full_first.next;
403       record_full_first.next = tmp->next;
404       tmp->next->prev = &record_full_first;
405
406       /* tmp is now isolated, and can be deleted.  */
407       if (record_full_entry_release (tmp) == record_full_end)
408         break;  /* End loop at first record_full_end.  */
409
410       if (!record_full_first.next)
411         {
412           gdb_assert (record_full_insn_num == 1);
413           break;        /* End loop when list is empty.  */
414         }
415     }
416 }
417
418 /* Add a struct record_full_entry to record_full_arch_list.  */
419
420 static void
421 record_full_arch_list_add (struct record_full_entry *rec)
422 {
423   if (record_debug > 1)
424     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
425                         "Process record: record_full_arch_list_add %s.\n",
426                         host_address_to_string (rec));
427
428   if (record_full_arch_list_tail)
429     {
430       record_full_arch_list_tail->next = rec;
431       rec->prev = record_full_arch_list_tail;
432       record_full_arch_list_tail = rec;
433     }
434   else
435     {
436       record_full_arch_list_head = rec;
437       record_full_arch_list_tail = rec;
438     }
439 }
440
441 /* Return the value storage location of a record entry.  */
442 static inline gdb_byte *
443 record_full_get_loc (struct record_full_entry *rec)
444 {
445   switch (rec->type) {
446   case record_full_mem:
447     if (rec->u.mem.len > sizeof (rec->u.mem.u.buf))
448       return rec->u.mem.u.ptr;
449     else
450       return rec->u.mem.u.buf;
451   case record_full_reg:
452     if (rec->u.reg.len > sizeof (rec->u.reg.u.buf))
453       return rec->u.reg.u.ptr;
454     else
455       return rec->u.reg.u.buf;
456   case record_full_end:
457   default:
458     gdb_assert_not_reached ("unexpected record_full_entry type");
459     return NULL;
460   }
461 }
462
463 /* Record the value of a register NUM to record_full_arch_list.  */
464
465 int
466 record_full_arch_list_add_reg (struct regcache *regcache, int regnum)
467 {
468   struct record_full_entry *rec;
469
470   if (record_debug > 1)
471     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
472                         "Process record: add register num = %d to "
473                         "record list.\n",
474                         regnum);
475
476   rec = record_full_reg_alloc (regcache, regnum);
477
478   regcache_raw_read (regcache, regnum, record_full_get_loc (rec));
479
480   record_full_arch_list_add (rec);
481
482   return 0;
483 }
484
485 /* Record the value of a region of memory whose address is ADDR and
486    length is LEN to record_full_arch_list.  */
487
488 int
489 record_full_arch_list_add_mem (CORE_ADDR addr, int len)
490 {
491   struct record_full_entry *rec;
492
493   if (record_debug > 1)
494     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
495                         "Process record: add mem addr = %s len = %d to "
496                         "record list.\n",
497                         paddress (target_gdbarch (), addr), len);
498
499   if (!addr)    /* FIXME: Why?  Some arch must permit it...  */
500     return 0;
501
502   rec = record_full_mem_alloc (addr, len);
503
504   if (record_read_memory (target_gdbarch (), addr,
505                           record_full_get_loc (rec), len))
506     {
507       record_full_mem_release (rec);
508       return -1;
509     }
510
511   record_full_arch_list_add (rec);
512
513   return 0;
514 }
515
516 /* Add a record_full_end type struct record_full_entry to
517    record_full_arch_list.  */
518
519 int
520 record_full_arch_list_add_end (void)
521 {
522   struct record_full_entry *rec;
523
524   if (record_debug > 1)
525     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
526                         "Process record: add end to arch list.\n");
527
528   rec = record_full_end_alloc ();
529   rec->u.end.sigval = GDB_SIGNAL_0;
530   rec->u.end.insn_num = ++record_full_insn_count;
531
532   record_full_arch_list_add (rec);
533
534   return 0;
535 }
536
537 static void
538 record_full_check_insn_num (int set_terminal)
539 {
540   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
541     {
542       /* Ask user what to do.  */
543       if (record_full_stop_at_limit)
544         {
545           int q;
546
547           if (set_terminal)
548             target_terminal_ours ();
549           q = yquery (_("Do you want to auto delete previous execution "
550                         "log entries when record/replay buffer becomes "
551                         "full (record full stop-at-limit)?"));
552           if (set_terminal)
553             target_terminal_inferior ();
554           if (q)
555             record_full_stop_at_limit = 0;
556           else
557             error (_("Process record: stopped by user."));
558         }
559     }
560 }
561
562 static void
563 record_full_arch_list_cleanups (void *ignore)
564 {
565   record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
566 }
567
568 /* Before inferior step (when GDB record the running message, inferior
569    only can step), GDB will call this function to record the values to
570    record_full_list.  This function will call gdbarch_process_record to
571    record the running message of inferior and set them to
572    record_full_arch_list, and add it to record_full_list.  */
573
574 static int
575 record_full_message (struct regcache *regcache, enum gdb_signal signal)
576 {
577   int ret;
578   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
579   struct cleanup *old_cleanups
580     = make_cleanup (record_full_arch_list_cleanups, 0);
581
582   record_full_arch_list_head = NULL;
583   record_full_arch_list_tail = NULL;
584
585   /* Check record_full_insn_num.  */
586   record_full_check_insn_num (1);
587
588   /* If gdb sends a signal value to target_resume,
589      save it in the 'end' field of the previous instruction.
590
591      Maybe process record should record what really happened,
592      rather than what gdb pretends has happened.
593
594      So if Linux delivered the signal to the child process during
595      the record mode, we will record it and deliver it again in
596      the replay mode.
597
598      If user says "ignore this signal" during the record mode, then
599      it will be ignored again during the replay mode (no matter if
600      the user says something different, like "deliver this signal"
601      during the replay mode).
602
603      User should understand that nothing he does during the replay
604      mode will change the behavior of the child.  If he tries,
605      then that is a user error.
606
607      But we should still deliver the signal to gdb during the replay,
608      if we delivered it during the recording.  Therefore we should
609      record the signal during record_full_wait, not
610      record_full_resume.  */
611   if (record_full_list != &record_full_first)  /* FIXME better way to check */
612     {
613       gdb_assert (record_full_list->type == record_full_end);
614       record_full_list->u.end.sigval = signal;
615     }
616
617   if (signal == GDB_SIGNAL_0
618       || !gdbarch_process_record_signal_p (gdbarch))
619     ret = gdbarch_process_record (gdbarch,
620                                   regcache,
621                                   regcache_read_pc (regcache));
622   else
623     ret = gdbarch_process_record_signal (gdbarch,
624                                          regcache,
625                                          signal);
626
627   if (ret > 0)
628     error (_("Process record: inferior program stopped."));
629   if (ret < 0)
630     error (_("Process record: failed to record execution log."));
631
632   discard_cleanups (old_cleanups);
633
634   record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
635   record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
636   record_full_list = record_full_arch_list_tail;
637
638   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
639     record_full_list_release_first ();
640   else
641     record_full_insn_num++;
642
643   return 1;
644 }
645
646 struct record_full_message_args {
647   struct regcache *regcache;
648   enum gdb_signal signal;
649 };
650
651 static int
652 record_full_message_wrapper (void *args)
653 {
654   struct record_full_message_args *record_full_args = args;
655
656   return record_full_message (record_full_args->regcache,
657                               record_full_args->signal);
658 }
659
660 static int
661 record_full_message_wrapper_safe (struct regcache *regcache,
662                                   enum gdb_signal signal)
663 {
664   struct record_full_message_args args;
665
666   args.regcache = regcache;
667   args.signal = signal;
668
669   return catch_errors (record_full_message_wrapper, &args, NULL,
670                        RETURN_MASK_ALL);
671 }
672
673 /* Set to 1 if record_full_store_registers and record_full_xfer_partial
674    doesn't need record.  */
675
676 static int record_full_gdb_operation_disable = 0;
677
678 struct cleanup *
679 record_full_gdb_operation_disable_set (void)
680 {
681   struct cleanup *old_cleanups = NULL;
682
683   old_cleanups =
684     make_cleanup_restore_integer (&record_full_gdb_operation_disable);
685   record_full_gdb_operation_disable = 1;
686
687   return old_cleanups;
688 }
689
690 /* Flag set to TRUE for target_stopped_by_watchpoint.  */
691 static int record_full_hw_watchpoint = 0;
692
693 /* Execute one instruction from the record log.  Each instruction in
694    the log will be represented by an arbitrary sequence of register
695    entries and memory entries, followed by an 'end' entry.  */
696
697 static inline void
698 record_full_exec_insn (struct regcache *regcache,
699                        struct gdbarch *gdbarch,
700                        struct record_full_entry *entry)
701 {
702   switch (entry->type)
703     {
704     case record_full_reg: /* reg */
705       {
706         gdb_byte reg[MAX_REGISTER_SIZE];
707
708         if (record_debug > 1)
709           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
710                               "Process record: record_full_reg %s to "
711                               "inferior num = %d.\n",
712                               host_address_to_string (entry),
713                               entry->u.reg.num);
714
715         regcache_cooked_read (regcache, entry->u.reg.num, reg);
716         regcache_cooked_write (regcache, entry->u.reg.num, 
717                                record_full_get_loc (entry));
718         memcpy (record_full_get_loc (entry), reg, entry->u.reg.len);
719       }
720       break;
721
722     case record_full_mem: /* mem */
723       {
724         /* Nothing to do if the entry is flagged not_accessible.  */
725         if (!entry->u.mem.mem_entry_not_accessible)
726           {
727             gdb_byte *mem = alloca (entry->u.mem.len);
728
729             if (record_debug > 1)
730               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
731                                   "Process record: record_full_mem %s to "
732                                   "inferior addr = %s len = %d.\n",
733                                   host_address_to_string (entry),
734                                   paddress (gdbarch, entry->u.mem.addr),
735                                   entry->u.mem.len);
736
737             if (record_read_memory (gdbarch,
738                                     entry->u.mem.addr, mem, entry->u.mem.len))
739               entry->u.mem.mem_entry_not_accessible = 1;
740             else
741               {
742                 if (target_write_memory (entry->u.mem.addr, 
743                                          record_full_get_loc (entry),
744                                          entry->u.mem.len))
745                   {
746                     entry->u.mem.mem_entry_not_accessible = 1;
747                     if (record_debug)
748                       warning (_("Process record: error writing memory at "
749                                  "addr = %s len = %d."),
750                                paddress (gdbarch, entry->u.mem.addr),
751                                entry->u.mem.len);
752                   }
753                 else
754                   {
755                     memcpy (record_full_get_loc (entry), mem,
756                             entry->u.mem.len);
757
758                     /* We've changed memory --- check if a hardware
759                        watchpoint should trap.  Note that this
760                        presently assumes the target beneath supports
761                        continuable watchpoints.  On non-continuable
762                        watchpoints target, we'll want to check this
763                        _before_ actually doing the memory change, and
764                        not doing the change at all if the watchpoint
765                        traps.  */
766                     if (hardware_watchpoint_inserted_in_range
767                         (get_regcache_aspace (regcache),
768                          entry->u.mem.addr, entry->u.mem.len))
769                       record_full_hw_watchpoint = 1;
770                   }
771               }
772           }
773       }
774       break;
775     }
776 }
777
778 static void record_full_restore (void);
779
780 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for when
781    we have pending events ready to be passed to the core.  */
782
783 static struct async_event_handler *record_full_async_inferior_event_token;
784
785 static void
786 record_full_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
787 {
788   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
789 }
790
791 /* Open the process record target.  */
792
793 static void
794 record_full_core_open_1 (char *name, int from_tty)
795 {
796   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
797   int regnum = gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
798   int i;
799
800   /* Get record_full_core_regbuf.  */
801   target_fetch_registers (regcache, -1);
802   record_full_core_regbuf = xmalloc (MAX_REGISTER_SIZE * regnum);
803   for (i = 0; i < regnum; i ++)
804     regcache_raw_collect (regcache, i,
805                           record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * i);
806
807   /* Get record_full_core_start and record_full_core_end.  */
808   if (build_section_table (core_bfd, &record_full_core_start,
809                            &record_full_core_end))
810     {
811       xfree (record_full_core_regbuf);
812       record_full_core_regbuf = NULL;
813       error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
814              bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
815     }
816
817   push_target (&record_full_core_ops);
818   record_full_restore ();
819 }
820
821 /* "to_open" target method for 'live' processes.  */
822
823 static void
824 record_full_open_1 (char *name, int from_tty)
825 {
826   if (record_debug)
827     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_open\n");
828
829   /* check exec */
830   if (!target_has_execution)
831     error (_("Process record: the program is not being run."));
832   if (non_stop)
833     error (_("Process record target can't debug inferior in non-stop mode "
834              "(non-stop)."));
835
836   if (!gdbarch_process_record_p (target_gdbarch ()))
837     error (_("Process record: the current architecture doesn't support "
838              "record function."));
839
840   push_target (&record_full_ops);
841 }
842
843 static void record_full_init_record_breakpoints (void);
844
845 /* "to_open" target method.  Open the process record target.  */
846
847 static void
848 record_full_open (char *name, int from_tty)
849 {
850   struct target_ops *t;
851
852   if (record_debug)
853     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_open\n");
854
855   record_preopen ();
856
857   /* Reset */
858   record_full_insn_num = 0;
859   record_full_insn_count = 0;
860   record_full_list = &record_full_first;
861   record_full_list->next = NULL;
862
863   if (core_bfd)
864     record_full_core_open_1 (name, from_tty);
865   else
866     record_full_open_1 (name, from_tty);
867
868   /* Register extra event sources in the event loop.  */
869   record_full_async_inferior_event_token
870     = create_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_handler,
871                                   NULL);
872
873   record_full_init_record_breakpoints ();
874
875   observer_notify_record_changed (current_inferior (),  1);
876 }
877
878 /* "to_close" target method.  Close the process record target.  */
879
880 static void
881 record_full_close (struct target_ops *self)
882 {
883   struct record_full_core_buf_entry *entry;
884
885   if (record_debug)
886     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_close\n");
887
888   record_full_list_release (record_full_list);
889
890   /* Release record_full_core_regbuf.  */
891   if (record_full_core_regbuf)
892     {
893       xfree (record_full_core_regbuf);
894       record_full_core_regbuf = NULL;
895     }
896
897   /* Release record_full_core_buf_list.  */
898   if (record_full_core_buf_list)
899     {
900       for (entry = record_full_core_buf_list->prev; entry;
901            entry = entry->prev)
902         {
903           xfree (record_full_core_buf_list);
904           record_full_core_buf_list = entry;
905         }
906       record_full_core_buf_list = NULL;
907     }
908
909   if (record_full_async_inferior_event_token)
910     delete_async_event_handler (&record_full_async_inferior_event_token);
911 }
912
913 static int record_full_resume_step = 0;
914
915 /* True if we've been resumed, and so each record_full_wait call should
916    advance execution.  If this is false, record_full_wait will return a
917    TARGET_WAITKIND_IGNORE.  */
918 static int record_full_resumed = 0;
919
920 /* The execution direction of the last resume we got.  This is
921    necessary for async mode.  Vis (order is not strictly accurate):
922
923    1. user has the global execution direction set to forward
924    2. user does a reverse-step command
925    3. record_full_resume is called with global execution direction
926       temporarily switched to reverse
927    4. GDB's execution direction is reverted back to forward
928    5. target record notifies event loop there's an event to handle
929    6. infrun asks the target which direction was it going, and switches
930       the global execution direction accordingly (to reverse)
931    7. infrun polls an event out of the record target, and handles it
932    8. GDB goes back to the event loop, and goto #4.
933 */
934 static enum exec_direction_kind record_full_execution_dir = EXEC_FORWARD;
935
936 /* "to_resume" target method.  Resume the process record target.  */
937
938 static void
939 record_full_resume (struct target_ops *ops, ptid_t ptid, int step,
940                     enum gdb_signal signal)
941 {
942   record_full_resume_step = step;
943   record_full_resumed = 1;
944   record_full_execution_dir = execution_direction;
945
946   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY)
947     {
948       struct gdbarch *gdbarch = target_thread_architecture (ptid);
949
950       record_full_message (get_current_regcache (), signal);
951
952       if (!step)
953         {
954           /* This is not hard single step.  */
955           if (!gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
956             {
957               /* This is a normal continue.  */
958               step = 1;
959             }
960           else
961             {
962               /* This arch support soft sigle step.  */
963               if (single_step_breakpoints_inserted ())
964                 {
965                   /* This is a soft single step.  */
966                   record_full_resume_step = 1;
967                 }
968               else
969                 {
970                   /* This is a continue.
971                      Try to insert a soft single step breakpoint.  */
972                   if (!gdbarch_software_single_step (gdbarch,
973                                                      get_current_frame ()))
974                     {
975                       /* This system don't want use soft single step.
976                          Use hard sigle step.  */
977                       step = 1;
978                     }
979                 }
980             }
981         }
982
983       /* Make sure the target beneath reports all signals.  */
984       target_pass_signals (0, NULL);
985
986       ops->beneath->to_resume (ops->beneath, ptid, step, signal);
987     }
988
989   /* We are about to start executing the inferior (or simulate it),
990      let's register it with the event loop.  */
991   if (target_can_async_p ())
992     {
993       target_async (inferior_event_handler, 0);
994       /* Notify the event loop there's an event to wait for.  We do
995          most of the work in record_full_wait.  */
996       mark_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_token);
997     }
998 }
999
1000 static int record_full_get_sig = 0;
1001
1002 /* SIGINT signal handler, registered by "to_wait" method.  */
1003
1004 static void
1005 record_full_sig_handler (int signo)
1006 {
1007   if (record_debug)
1008     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: get a signal\n");
1009
1010   /* It will break the running inferior in replay mode.  */
1011   record_full_resume_step = 1;
1012
1013   /* It will let record_full_wait set inferior status to get the signal
1014      SIGINT.  */
1015   record_full_get_sig = 1;
1016 }
1017
1018 static void
1019 record_full_wait_cleanups (void *ignore)
1020 {
1021   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
1022     {
1023       if (record_full_list->next)
1024         record_full_list = record_full_list->next;
1025     }
1026   else
1027     record_full_list = record_full_list->prev;
1028 }
1029
1030 /* "to_wait" target method for process record target.
1031
1032    In record mode, the target is always run in singlestep mode
1033    (even when gdb says to continue).  The to_wait method intercepts
1034    the stop events and determines which ones are to be passed on to
1035    gdb.  Most stop events are just singlestep events that gdb is not
1036    to know about, so the to_wait method just records them and keeps
1037    singlestepping.
1038
1039    In replay mode, this function emulates the recorded execution log, 
1040    one instruction at a time (forward or backward), and determines 
1041    where to stop.  */
1042
1043 static ptid_t
1044 record_full_wait_1 (struct target_ops *ops,
1045                     ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
1046                     int options)
1047 {
1048   struct cleanup *set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1049
1050   if (record_debug)
1051     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1052                         "Process record: record_full_wait "
1053                         "record_full_resume_step = %d, "
1054                         "record_full_resumed = %d, direction=%s\n",
1055                         record_full_resume_step, record_full_resumed,
1056                         record_full_execution_dir == EXEC_FORWARD
1057                         ? "forward" : "reverse");
1058
1059   if (!record_full_resumed)
1060     {
1061       gdb_assert ((options & TARGET_WNOHANG) != 0);
1062
1063       /* No interesting event.  */
1064       status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
1065       return minus_one_ptid;
1066     }
1067
1068   record_full_get_sig = 0;
1069   signal (SIGINT, record_full_sig_handler);
1070
1071   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY && ops != &record_full_core_ops)
1072     {
1073       if (record_full_resume_step)
1074         {
1075           /* This is a single step.  */
1076           return ops->beneath->to_wait (ops->beneath, ptid, status, options);
1077         }
1078       else
1079         {
1080           /* This is not a single step.  */
1081           ptid_t ret;
1082           CORE_ADDR tmp_pc;
1083           struct gdbarch *gdbarch = target_thread_architecture (inferior_ptid);
1084
1085           while (1)
1086             {
1087               ret = ops->beneath->to_wait (ops->beneath, ptid, status, options);
1088               if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
1089                 {
1090                   if (record_debug)
1091                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1092                                         "Process record: record_full_wait "
1093                                         "target beneath not done yet\n");
1094                   return ret;
1095                 }
1096
1097               if (single_step_breakpoints_inserted ())
1098                 remove_single_step_breakpoints ();
1099
1100               if (record_full_resume_step)
1101                 return ret;
1102
1103               /* Is this a SIGTRAP?  */
1104               if (status->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
1105                   && status->value.sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
1106                 {
1107                   struct regcache *regcache;
1108                   struct address_space *aspace;
1109
1110                   /* Yes -- this is likely our single-step finishing,
1111                      but check if there's any reason the core would be
1112                      interested in the event.  */
1113
1114                   registers_changed ();
1115                   regcache = get_current_regcache ();
1116                   tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1117                   aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1118
1119                   if (target_stopped_by_watchpoint ())
1120                     {
1121                       /* Always interested in watchpoints.  */
1122                     }
1123                   else if (breakpoint_inserted_here_p (aspace, tmp_pc))
1124                     {
1125                       /* There is a breakpoint here.  Let the core
1126                          handle it.  */
1127                       if (software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, tmp_pc))
1128                         {
1129                           struct gdbarch *gdbarch
1130                             = get_regcache_arch (regcache);
1131                           CORE_ADDR decr_pc_after_break
1132                             = target_decr_pc_after_break (gdbarch);
1133                           if (decr_pc_after_break)
1134                             regcache_write_pc (regcache,
1135                                                tmp_pc + decr_pc_after_break);
1136                         }
1137                     }
1138                   else
1139                     {
1140                       /* This is a single-step trap.  Record the
1141                          insn and issue another step.
1142                          FIXME: this part can be a random SIGTRAP too.
1143                          But GDB cannot handle it.  */
1144                       int step = 1;
1145
1146                       if (!record_full_message_wrapper_safe (regcache,
1147                                                              GDB_SIGNAL_0))
1148                         {
1149                            status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1150                            status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
1151                            break;
1152                         }
1153
1154                       if (gdbarch_software_single_step_p (gdbarch))
1155                         {
1156                           /* Try to insert the software single step breakpoint.
1157                              If insert success, set step to 0.  */
1158                           set_executing (inferior_ptid, 0);
1159                           reinit_frame_cache ();
1160                           if (gdbarch_software_single_step (gdbarch,
1161                                                             get_current_frame ()))
1162                             step = 0;
1163                           set_executing (inferior_ptid, 1);
1164                         }
1165
1166                       if (record_debug)
1167                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1168                                             "Process record: record_full_wait "
1169                                             "issuing one more step in the "
1170                                             "target beneath\n");
1171                       ops->beneath->to_resume (ops->beneath, ptid, step,
1172                                                GDB_SIGNAL_0);
1173                       continue;
1174                     }
1175                 }
1176
1177               /* The inferior is broken by a breakpoint or a signal.  */
1178               break;
1179             }
1180
1181           return ret;
1182         }
1183     }
1184   else
1185     {
1186       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
1187       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1188       struct address_space *aspace = get_regcache_aspace (regcache);
1189       int continue_flag = 1;
1190       int first_record_full_end = 1;
1191       struct cleanup *old_cleanups
1192         = make_cleanup (record_full_wait_cleanups, 0);
1193       CORE_ADDR tmp_pc;
1194
1195       record_full_hw_watchpoint = 0;
1196       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1197
1198       /* Check breakpoint when forward execute.  */
1199       if (execution_direction == EXEC_FORWARD)
1200         {
1201           tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1202           if (breakpoint_inserted_here_p (aspace, tmp_pc))
1203             {
1204               int decr_pc_after_break = target_decr_pc_after_break (gdbarch);
1205
1206               if (record_debug)
1207                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1208                                     "Process record: break at %s.\n",
1209                                     paddress (gdbarch, tmp_pc));
1210
1211               if (decr_pc_after_break
1212                   && !record_full_resume_step
1213                   && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace, tmp_pc))
1214                 regcache_write_pc (regcache,
1215                                    tmp_pc + decr_pc_after_break);
1216               goto replay_out;
1217             }
1218         }
1219
1220       /* If GDB is in terminal_inferior mode, it will not get the signal.
1221          And in GDB replay mode, GDB doesn't need to be in terminal_inferior
1222          mode, because inferior will not executed.
1223          Then set it to terminal_ours to make GDB get the signal.  */
1224       target_terminal_ours ();
1225
1226       /* In EXEC_FORWARD mode, record_full_list points to the tail of prev
1227          instruction.  */
1228       if (execution_direction == EXEC_FORWARD && record_full_list->next)
1229         record_full_list = record_full_list->next;
1230
1231       /* Loop over the record_full_list, looking for the next place to
1232          stop.  */
1233       do
1234         {
1235           /* Check for beginning and end of log.  */
1236           if (execution_direction == EXEC_REVERSE
1237               && record_full_list == &record_full_first)
1238             {
1239               /* Hit beginning of record log in reverse.  */
1240               status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
1241               break;
1242             }
1243           if (execution_direction != EXEC_REVERSE && !record_full_list->next)
1244             {
1245               /* Hit end of record log going forward.  */
1246               status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
1247               break;
1248             }
1249
1250           record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
1251
1252           if (record_full_list->type == record_full_end)
1253             {
1254               if (record_debug > 1)
1255                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1256                                     "Process record: record_full_end %s to "
1257                                     "inferior.\n",
1258                                     host_address_to_string (record_full_list));
1259
1260               if (first_record_full_end && execution_direction == EXEC_REVERSE)
1261                 {
1262                   /* When reverse excute, the first record_full_end is the
1263                      part of current instruction.  */
1264                   first_record_full_end = 0;
1265                 }
1266               else
1267                 {
1268                   /* In EXEC_REVERSE mode, this is the record_full_end of prev
1269                      instruction.
1270                      In EXEC_FORWARD mode, this is the record_full_end of
1271                      current instruction.  */
1272                   /* step */
1273                   if (record_full_resume_step)
1274                     {
1275                       if (record_debug > 1)
1276                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1277                                             "Process record: step.\n");
1278                       continue_flag = 0;
1279                     }
1280
1281                   /* check breakpoint */
1282                   tmp_pc = regcache_read_pc (regcache);
1283                   if (breakpoint_inserted_here_p (aspace, tmp_pc))
1284                     {
1285                       int decr_pc_after_break
1286                         = target_decr_pc_after_break (gdbarch);
1287
1288                       if (record_debug)
1289                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1290                                             "Process record: break "
1291                                             "at %s.\n",
1292                                             paddress (gdbarch, tmp_pc));
1293                       if (decr_pc_after_break
1294                           && execution_direction == EXEC_FORWARD
1295                           && !record_full_resume_step
1296                           && software_breakpoint_inserted_here_p (aspace,
1297                                                                   tmp_pc))
1298                         regcache_write_pc (regcache,
1299                                            tmp_pc + decr_pc_after_break);
1300                       continue_flag = 0;
1301                     }
1302
1303                   if (record_full_hw_watchpoint)
1304                     {
1305                       if (record_debug)
1306                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1307                                             "Process record: hit hw "
1308                                             "watchpoint.\n");
1309                       continue_flag = 0;
1310                     }
1311                   /* Check target signal */
1312                   if (record_full_list->u.end.sigval != GDB_SIGNAL_0)
1313                     /* FIXME: better way to check */
1314                     continue_flag = 0;
1315                 }
1316             }
1317
1318           if (continue_flag)
1319             {
1320               if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
1321                 {
1322                   if (record_full_list->prev)
1323                     record_full_list = record_full_list->prev;
1324                 }
1325               else
1326                 {
1327                   if (record_full_list->next)
1328                     record_full_list = record_full_list->next;
1329                 }
1330             }
1331         }
1332       while (continue_flag);
1333
1334 replay_out:
1335       if (record_full_get_sig)
1336         status->value.sig = GDB_SIGNAL_INT;
1337       else if (record_full_list->u.end.sigval != GDB_SIGNAL_0)
1338         /* FIXME: better way to check */
1339         status->value.sig = record_full_list->u.end.sigval;
1340       else
1341         status->value.sig = GDB_SIGNAL_TRAP;
1342
1343       discard_cleanups (old_cleanups);
1344     }
1345
1346   signal (SIGINT, handle_sigint);
1347
1348   do_cleanups (set_cleanups);
1349   return inferior_ptid;
1350 }
1351
1352 static ptid_t
1353 record_full_wait (struct target_ops *ops,
1354                   ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
1355                   int options)
1356 {
1357   ptid_t return_ptid;
1358
1359   return_ptid = record_full_wait_1 (ops, ptid, status, options);
1360   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
1361     {
1362       /* We're reporting a stop.  Make sure any spurious
1363          target_wait(WNOHANG) doesn't advance the target until the
1364          core wants us resumed again.  */
1365       record_full_resumed = 0;
1366     }
1367   return return_ptid;
1368 }
1369
1370 static int
1371 record_full_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
1372 {
1373   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1374     return record_full_hw_watchpoint;
1375   else
1376     return ops->beneath->to_stopped_by_watchpoint (ops->beneath);
1377 }
1378
1379 static int
1380 record_full_stopped_data_address (struct target_ops *ops, CORE_ADDR *addr_p)
1381 {
1382   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1383     return 0;
1384   else
1385     return ops->beneath->to_stopped_data_address (ops->beneath, addr_p);
1386 }
1387
1388 /* Record registers change (by user or by GDB) to list as an instruction.  */
1389
1390 static void
1391 record_full_registers_change (struct regcache *regcache, int regnum)
1392 {
1393   /* Check record_full_insn_num.  */
1394   record_full_check_insn_num (0);
1395
1396   record_full_arch_list_head = NULL;
1397   record_full_arch_list_tail = NULL;
1398
1399   if (regnum < 0)
1400     {
1401       int i;
1402
1403       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
1404         {
1405           if (record_full_arch_list_add_reg (regcache, i))
1406             {
1407               record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1408               error (_("Process record: failed to record execution log."));
1409             }
1410         }
1411     }
1412   else
1413     {
1414       if (record_full_arch_list_add_reg (regcache, regnum))
1415         {
1416           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1417           error (_("Process record: failed to record execution log."));
1418         }
1419     }
1420   if (record_full_arch_list_add_end ())
1421     {
1422       record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1423       error (_("Process record: failed to record execution log."));
1424     }
1425   record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
1426   record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
1427   record_full_list = record_full_arch_list_tail;
1428
1429   if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
1430     record_full_list_release_first ();
1431   else
1432     record_full_insn_num++;
1433 }
1434
1435 /* "to_store_registers" method for process record target.  */
1436
1437 static void
1438 record_full_store_registers (struct target_ops *ops,
1439                              struct regcache *regcache,
1440                              int regno)
1441 {
1442   if (!record_full_gdb_operation_disable)
1443     {
1444       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1445         {
1446           int n;
1447
1448           /* Let user choose if he wants to write register or not.  */
1449           if (regno < 0)
1450             n =
1451               query (_("Because GDB is in replay mode, changing the "
1452                        "value of a register will make the execution "
1453                        "log unusable from this point onward.  "
1454                        "Change all registers?"));
1455           else
1456             n =
1457               query (_("Because GDB is in replay mode, changing the value "
1458                        "of a register will make the execution log unusable "
1459                        "from this point onward.  Change register %s?"),
1460                       gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache),
1461                                                regno));
1462
1463           if (!n)
1464             {
1465               /* Invalidate the value of regcache that was set in function
1466                  "regcache_raw_write".  */
1467               if (regno < 0)
1468                 {
1469                   int i;
1470
1471                   for (i = 0;
1472                        i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
1473                        i++)
1474                     regcache_invalidate (regcache, i);
1475                 }
1476               else
1477                 regcache_invalidate (regcache, regno);
1478
1479               error (_("Process record canceled the operation."));
1480             }
1481
1482           /* Destroy the record from here forward.  */
1483           record_full_list_release_following (record_full_list);
1484         }
1485
1486       record_full_registers_change (regcache, regno);
1487     }
1488   ops->beneath->to_store_registers (ops->beneath, regcache, regno);
1489 }
1490
1491 /* "to_xfer_partial" method.  Behavior is conditional on
1492    RECORD_FULL_IS_REPLAY.
1493    In replay mode, we cannot write memory unles we are willing to
1494    invalidate the record/replay log from this point forward.  */
1495
1496 static enum target_xfer_status
1497 record_full_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1498                           const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1499                           const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
1500                           ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
1501 {
1502   if (!record_full_gdb_operation_disable
1503       && (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1504           || object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY) && writebuf)
1505     {
1506       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1507         {
1508           /* Let user choose if he wants to write memory or not.  */
1509           if (!query (_("Because GDB is in replay mode, writing to memory "
1510                         "will make the execution log unusable from this "
1511                         "point onward.  Write memory at address %s?"),
1512                        paddress (target_gdbarch (), offset)))
1513             error (_("Process record canceled the operation."));
1514
1515           /* Destroy the record from here forward.  */
1516           record_full_list_release_following (record_full_list);
1517         }
1518
1519       /* Check record_full_insn_num */
1520       record_full_check_insn_num (0);
1521
1522       /* Record registers change to list as an instruction.  */
1523       record_full_arch_list_head = NULL;
1524       record_full_arch_list_tail = NULL;
1525       if (record_full_arch_list_add_mem (offset, len))
1526         {
1527           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1528           if (record_debug)
1529             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1530                                 "Process record: failed to record "
1531                                 "execution log.");
1532           return TARGET_XFER_E_IO;
1533         }
1534       if (record_full_arch_list_add_end ())
1535         {
1536           record_full_list_release (record_full_arch_list_tail);
1537           if (record_debug)
1538             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1539                                 "Process record: failed to record "
1540                                 "execution log.");
1541           return TARGET_XFER_E_IO;
1542         }
1543       record_full_list->next = record_full_arch_list_head;
1544       record_full_arch_list_head->prev = record_full_list;
1545       record_full_list = record_full_arch_list_tail;
1546
1547       if (record_full_insn_num == record_full_insn_max_num)
1548         record_full_list_release_first ();
1549       else
1550         record_full_insn_num++;
1551     }
1552
1553   return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1554                                         readbuf, writebuf, offset,
1555                                         len, xfered_len);
1556 }
1557
1558 /* This structure represents a breakpoint inserted while the record
1559    target is active.  We use this to know when to install/remove
1560    breakpoints in/from the target beneath.  For example, a breakpoint
1561    may be inserted while recording, but removed when not replaying nor
1562    recording.  In that case, the breakpoint had not been inserted on
1563    the target beneath, so we should not try to remove it there.  */
1564
1565 struct record_full_breakpoint
1566 {
1567   /* The address and address space the breakpoint was set at.  */
1568   struct address_space *address_space;
1569   CORE_ADDR addr;
1570
1571   /* True when the breakpoint has been also installed in the target
1572      beneath.  This will be false for breakpoints set during replay or
1573      when recording.  */
1574   int in_target_beneath;
1575 };
1576
1577 typedef struct record_full_breakpoint *record_full_breakpoint_p;
1578 DEF_VEC_P(record_full_breakpoint_p);
1579
1580 /* The list of breakpoints inserted while the record target is
1581    active.  */
1582 VEC(record_full_breakpoint_p) *record_full_breakpoints = NULL;
1583
1584 static void
1585 record_full_sync_record_breakpoints (struct bp_location *loc, void *data)
1586 {
1587   if (loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1588       return;
1589
1590   if (loc->inserted)
1591     {
1592       struct record_full_breakpoint *bp = XNEW (struct record_full_breakpoint);
1593
1594       bp->addr = loc->target_info.placed_address;
1595       bp->address_space = loc->target_info.placed_address_space;
1596
1597       bp->in_target_beneath = 1;
1598
1599       VEC_safe_push (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints, bp);
1600     }
1601 }
1602
1603 /* Sync existing breakpoints to record_full_breakpoints.  */
1604
1605 static void
1606 record_full_init_record_breakpoints (void)
1607 {
1608   VEC_free (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints);
1609
1610   iterate_over_bp_locations (record_full_sync_record_breakpoints);
1611 }
1612
1613 /* Behavior is conditional on RECORD_FULL_IS_REPLAY.  We will not actually
1614    insert or remove breakpoints in the real target when replaying, nor
1615    when recording.  */
1616
1617 static int
1618 record_full_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
1619                                struct gdbarch *gdbarch,
1620                                struct bp_target_info *bp_tgt)
1621 {
1622   struct record_full_breakpoint *bp;
1623   int in_target_beneath = 0;
1624
1625   if (!RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1626     {
1627       /* When recording, we currently always single-step, so we don't
1628          really need to install regular breakpoints in the inferior.
1629          However, we do have to insert software single-step
1630          breakpoints, in case the target can't hardware step.  To keep
1631          things single, we always insert.  */
1632       struct cleanup *old_cleanups;
1633       int ret;
1634
1635       old_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1636       ret = ops->beneath->to_insert_breakpoint (ops->beneath, gdbarch, bp_tgt);
1637       do_cleanups (old_cleanups);
1638
1639       if (ret != 0)
1640         return ret;
1641
1642       in_target_beneath = 1;
1643     }
1644
1645   bp = XNEW (struct record_full_breakpoint);
1646   bp->addr = bp_tgt->placed_address;
1647   bp->address_space = bp_tgt->placed_address_space;
1648   bp->in_target_beneath = in_target_beneath;
1649   VEC_safe_push (record_full_breakpoint_p, record_full_breakpoints, bp);
1650   return 0;
1651 }
1652
1653 /* "to_remove_breakpoint" method for process record target.  */
1654
1655 static int
1656 record_full_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
1657                                struct gdbarch *gdbarch,
1658                                struct bp_target_info *bp_tgt)
1659 {
1660   struct record_full_breakpoint *bp;
1661   int ix;
1662
1663   for (ix = 0;
1664        VEC_iterate (record_full_breakpoint_p,
1665                     record_full_breakpoints, ix, bp);
1666        ++ix)
1667     {
1668       if (bp->addr == bp_tgt->placed_address
1669           && bp->address_space == bp_tgt->placed_address_space)
1670         {
1671           if (bp->in_target_beneath)
1672             {
1673               struct cleanup *old_cleanups;
1674               int ret;
1675
1676               old_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
1677               ret = ops->beneath->to_remove_breakpoint (ops->beneath, gdbarch,
1678                                                         bp_tgt);
1679               do_cleanups (old_cleanups);
1680
1681               if (ret != 0)
1682                 return ret;
1683             }
1684
1685           VEC_unordered_remove (record_full_breakpoint_p,
1686                                 record_full_breakpoints, ix);
1687           return 0;
1688         }
1689     }
1690
1691   gdb_assert_not_reached ("removing unknown breakpoint");
1692 }
1693
1694 /* "to_can_execute_reverse" method for process record target.  */
1695
1696 static int
1697 record_full_can_execute_reverse (struct target_ops *self)
1698 {
1699   return 1;
1700 }
1701
1702 /* "to_get_bookmark" method for process record and prec over core.  */
1703
1704 static gdb_byte *
1705 record_full_get_bookmark (struct target_ops *self, char *args, int from_tty)
1706 {
1707   char *ret = NULL;
1708
1709   /* Return stringified form of instruction count.  */
1710   if (record_full_list && record_full_list->type == record_full_end)
1711     ret = xstrdup (pulongest (record_full_list->u.end.insn_num));
1712
1713   if (record_debug)
1714     {
1715       if (ret)
1716         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1717                             "record_full_get_bookmark returns %s\n", ret);
1718       else
1719         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1720                             "record_full_get_bookmark returns NULL\n");
1721     }
1722   return (gdb_byte *) ret;
1723 }
1724
1725 /* "to_goto_bookmark" method for process record and prec over core.  */
1726
1727 static void
1728 record_full_goto_bookmark (struct target_ops *self,
1729                            gdb_byte *raw_bookmark, int from_tty)
1730 {
1731   char *bookmark = (char *) raw_bookmark;
1732
1733   if (record_debug)
1734     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1735                         "record_full_goto_bookmark receives %s\n", bookmark);
1736
1737   if (bookmark[0] == '\'' || bookmark[0] == '\"')
1738     {
1739       if (bookmark[strlen (bookmark) - 1] != bookmark[0])
1740         error (_("Unbalanced quotes: %s"), bookmark);
1741
1742       /* Strip trailing quote.  */
1743       bookmark[strlen (bookmark) - 1] = '\0';
1744       /* Strip leading quote.  */
1745       bookmark++;
1746       /* Pass along to cmd_record_full_goto.  */
1747     }
1748
1749   cmd_record_goto (bookmark, from_tty);
1750   return;
1751 }
1752
1753 static int
1754 record_full_can_async_p (struct target_ops *ops)
1755 {
1756   /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
1757   return target_async_permitted;
1758 }
1759
1760 static int
1761 record_full_is_async_p (struct target_ops *ops)
1762 {
1763   /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
1764   return target_async_permitted;
1765 }
1766
1767 static enum exec_direction_kind
1768 record_full_execution_direction (struct target_ops *self)
1769 {
1770   return record_full_execution_dir;
1771 }
1772
1773 static void
1774 record_full_info (struct target_ops *self)
1775 {
1776   struct record_full_entry *p;
1777
1778   if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1779     printf_filtered (_("Replay mode:\n"));
1780   else
1781     printf_filtered (_("Record mode:\n"));
1782
1783   /* Find entry for first actual instruction in the log.  */
1784   for (p = record_full_first.next;
1785        p != NULL && p->type != record_full_end;
1786        p = p->next)
1787     ;
1788
1789   /* Do we have a log at all?  */
1790   if (p != NULL && p->type == record_full_end)
1791     {
1792       /* Display instruction number for first instruction in the log.  */
1793       printf_filtered (_("Lowest recorded instruction number is %s.\n"),
1794                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1795
1796       /* If in replay mode, display where we are in the log.  */
1797       if (RECORD_FULL_IS_REPLAY)
1798         printf_filtered (_("Current instruction number is %s.\n"),
1799                          pulongest (record_full_list->u.end.insn_num));
1800
1801       /* Display instruction number for last instruction in the log.  */
1802       printf_filtered (_("Highest recorded instruction number is %s.\n"),
1803                        pulongest (record_full_insn_count));
1804
1805       /* Display log count.  */
1806       printf_filtered (_("Log contains %u instructions.\n"),
1807                        record_full_insn_num);
1808     }
1809   else
1810     printf_filtered (_("No instructions have been logged.\n"));
1811
1812   /* Display max log size.  */
1813   printf_filtered (_("Max logged instructions is %u.\n"),
1814                    record_full_insn_max_num);
1815 }
1816
1817 /* The "to_record_delete" target method.  */
1818
1819 static void
1820 record_full_delete (struct target_ops *self)
1821 {
1822   record_full_list_release_following (record_full_list);
1823 }
1824
1825 /* The "to_record_is_replaying" target method.  */
1826
1827 static int
1828 record_full_is_replaying (struct target_ops *self)
1829 {
1830   return RECORD_FULL_IS_REPLAY;
1831 }
1832
1833 /* Go to a specific entry.  */
1834
1835 static void
1836 record_full_goto_entry (struct record_full_entry *p)
1837 {
1838   if (p == NULL)
1839     error (_("Target insn not found."));
1840   else if (p == record_full_list)
1841     error (_("Already at target insn."));
1842   else if (p->u.end.insn_num > record_full_list->u.end.insn_num)
1843     {
1844       printf_filtered (_("Go forward to insn number %s\n"),
1845                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1846       record_full_goto_insn (p, EXEC_FORWARD);
1847     }
1848   else
1849     {
1850       printf_filtered (_("Go backward to insn number %s\n"),
1851                        pulongest (p->u.end.insn_num));
1852       record_full_goto_insn (p, EXEC_REVERSE);
1853     }
1854
1855   registers_changed ();
1856   reinit_frame_cache ();
1857   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
1858 }
1859
1860 /* The "to_goto_record_begin" target method.  */
1861
1862 static void
1863 record_full_goto_begin (struct target_ops *self)
1864 {
1865   struct record_full_entry *p = NULL;
1866
1867   for (p = &record_full_first; p != NULL; p = p->next)
1868     if (p->type == record_full_end)
1869       break;
1870
1871   record_full_goto_entry (p);
1872 }
1873
1874 /* The "to_goto_record_end" target method.  */
1875
1876 static void
1877 record_full_goto_end (struct target_ops *self)
1878 {
1879   struct record_full_entry *p = NULL;
1880
1881   for (p = record_full_list; p->next != NULL; p = p->next)
1882     ;
1883   for (; p!= NULL; p = p->prev)
1884     if (p->type == record_full_end)
1885       break;
1886
1887   record_full_goto_entry (p);
1888 }
1889
1890 /* The "to_goto_record" target method.  */
1891
1892 static void
1893 record_full_goto (struct target_ops *self, ULONGEST target_insn)
1894 {
1895   struct record_full_entry *p = NULL;
1896
1897   for (p = &record_full_first; p != NULL; p = p->next)
1898     if (p->type == record_full_end && p->u.end.insn_num == target_insn)
1899       break;
1900
1901   record_full_goto_entry (p);
1902 }
1903
1904 static void
1905 init_record_full_ops (void)
1906 {
1907   record_full_ops.to_shortname = "record-full";
1908   record_full_ops.to_longname = "Process record and replay target";
1909   record_full_ops.to_doc =
1910     "Log program while executing and replay execution from log.";
1911   record_full_ops.to_open = record_full_open;
1912   record_full_ops.to_close = record_full_close;
1913   record_full_ops.to_resume = record_full_resume;
1914   record_full_ops.to_wait = record_full_wait;
1915   record_full_ops.to_disconnect = record_disconnect;
1916   record_full_ops.to_detach = record_detach;
1917   record_full_ops.to_mourn_inferior = record_mourn_inferior;
1918   record_full_ops.to_kill = record_kill;
1919   record_full_ops.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
1920   record_full_ops.to_store_registers = record_full_store_registers;
1921   record_full_ops.to_xfer_partial = record_full_xfer_partial;
1922   record_full_ops.to_insert_breakpoint = record_full_insert_breakpoint;
1923   record_full_ops.to_remove_breakpoint = record_full_remove_breakpoint;
1924   record_full_ops.to_stopped_by_watchpoint = record_full_stopped_by_watchpoint;
1925   record_full_ops.to_stopped_data_address = record_full_stopped_data_address;
1926   record_full_ops.to_can_execute_reverse = record_full_can_execute_reverse;
1927   record_full_ops.to_stratum = record_stratum;
1928   /* Add bookmark target methods.  */
1929   record_full_ops.to_get_bookmark = record_full_get_bookmark;
1930   record_full_ops.to_goto_bookmark = record_full_goto_bookmark;
1931   record_full_ops.to_can_async_p = record_full_can_async_p;
1932   record_full_ops.to_is_async_p = record_full_is_async_p;
1933   record_full_ops.to_execution_direction = record_full_execution_direction;
1934   record_full_ops.to_info_record = record_full_info;
1935   record_full_ops.to_save_record = record_full_save;
1936   record_full_ops.to_delete_record = record_full_delete;
1937   record_full_ops.to_record_is_replaying = record_full_is_replaying;
1938   record_full_ops.to_goto_record_begin = record_full_goto_begin;
1939   record_full_ops.to_goto_record_end = record_full_goto_end;
1940   record_full_ops.to_goto_record = record_full_goto;
1941   record_full_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
1942 }
1943
1944 /* "to_resume" method for prec over corefile.  */
1945
1946 static void
1947 record_full_core_resume (struct target_ops *ops, ptid_t ptid, int step,
1948                          enum gdb_signal signal)
1949 {
1950   record_full_resume_step = step;
1951   record_full_resumed = 1;
1952   record_full_execution_dir = execution_direction;
1953
1954   /* We are about to start executing the inferior (or simulate it),
1955      let's register it with the event loop.  */
1956   if (target_can_async_p ())
1957     {
1958       target_async (inferior_event_handler, 0);
1959
1960       /* Notify the event loop there's an event to wait for.  */
1961       mark_async_event_handler (record_full_async_inferior_event_token);
1962     }
1963 }
1964
1965 /* "to_kill" method for prec over corefile.  */
1966
1967 static void
1968 record_full_core_kill (struct target_ops *ops)
1969 {
1970   if (record_debug)
1971     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: record_full_core_kill\n");
1972
1973   unpush_target (&record_full_core_ops);
1974 }
1975
1976 /* "to_fetch_registers" method for prec over corefile.  */
1977
1978 static void
1979 record_full_core_fetch_registers (struct target_ops *ops,
1980                                   struct regcache *regcache,
1981                                   int regno)
1982 {
1983   if (regno < 0)
1984     {
1985       int num = gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
1986       int i;
1987
1988       for (i = 0; i < num; i ++)
1989         regcache_raw_supply (regcache, i,
1990                              record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * i);
1991     }
1992   else
1993     regcache_raw_supply (regcache, regno,
1994                          record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * regno);
1995 }
1996
1997 /* "to_prepare_to_store" method for prec over corefile.  */
1998
1999 static void
2000 record_full_core_prepare_to_store (struct target_ops *self,
2001                                    struct regcache *regcache)
2002 {
2003 }
2004
2005 /* "to_store_registers" method for prec over corefile.  */
2006
2007 static void
2008 record_full_core_store_registers (struct target_ops *ops,
2009                              struct regcache *regcache,
2010                              int regno)
2011 {
2012   if (record_full_gdb_operation_disable)
2013     regcache_raw_collect (regcache, regno,
2014                           record_full_core_regbuf + MAX_REGISTER_SIZE * regno);
2015   else
2016     error (_("You can't do that without a process to debug."));
2017 }
2018
2019 /* "to_xfer_partial" method for prec over corefile.  */
2020
2021 static enum target_xfer_status
2022 record_full_core_xfer_partial (struct target_ops *ops,
2023                                enum target_object object,
2024                                const char *annex, gdb_byte *readbuf,
2025                                const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
2026                                ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
2027 {
2028   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
2029     {
2030       if (record_full_gdb_operation_disable || !writebuf)
2031         {
2032           struct target_section *p;
2033
2034           for (p = record_full_core_start; p < record_full_core_end; p++)
2035             {
2036               if (offset >= p->addr)
2037                 {
2038                   struct record_full_core_buf_entry *entry;
2039                   ULONGEST sec_offset;
2040
2041                   if (offset >= p->endaddr)
2042                     continue;
2043
2044                   if (offset + len > p->endaddr)
2045                     len = p->endaddr - offset;
2046
2047                   sec_offset = offset - p->addr;
2048
2049                   /* Read readbuf or write writebuf p, offset, len.  */
2050                   /* Check flags.  */
2051                   if (p->the_bfd_section->flags & SEC_CONSTRUCTOR
2052                       || (p->the_bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2053                     {
2054                       if (readbuf)
2055                         memset (readbuf, 0, len);
2056
2057                       *xfered_len = len;
2058                       return TARGET_XFER_OK;
2059                     }
2060                   /* Get record_full_core_buf_entry.  */
2061                   for (entry = record_full_core_buf_list; entry;
2062                        entry = entry->prev)
2063                     if (entry->p == p)
2064                       break;
2065                   if (writebuf)
2066                     {
2067                       if (!entry)
2068                         {
2069                           /* Add a new entry.  */
2070                           entry = (struct record_full_core_buf_entry *)
2071                             xmalloc
2072                             (sizeof (struct record_full_core_buf_entry));
2073                           entry->p = p;
2074                           if (!bfd_malloc_and_get_section
2075                                 (p->the_bfd_section->owner,
2076                                  p->the_bfd_section,
2077                                  &entry->buf))
2078                             {
2079                               xfree (entry);
2080                               return TARGET_XFER_EOF;
2081                             }
2082                           entry->prev = record_full_core_buf_list;
2083                           record_full_core_buf_list = entry;
2084                         }
2085
2086                       memcpy (entry->buf + sec_offset, writebuf,
2087                               (size_t) len);
2088                     }
2089                   else
2090                     {
2091                       if (!entry)
2092                         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath,
2093                                                               object, annex,
2094                                                               readbuf, writebuf,
2095                                                               offset, len,
2096                                                               xfered_len);
2097
2098                       memcpy (readbuf, entry->buf + sec_offset,
2099                               (size_t) len);
2100                     }
2101
2102                   *xfered_len = len;
2103                   return TARGET_XFER_OK;
2104                 }
2105             }
2106
2107           return TARGET_XFER_E_IO;
2108         }
2109       else
2110         error (_("You can't do that without a process to debug."));
2111     }
2112
2113   return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
2114                                         readbuf, writebuf, offset, len,
2115                                         xfered_len);
2116 }
2117
2118 /* "to_insert_breakpoint" method for prec over corefile.  */
2119
2120 static int
2121 record_full_core_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
2122                                     struct gdbarch *gdbarch,
2123                                     struct bp_target_info *bp_tgt)
2124 {
2125   return 0;
2126 }
2127
2128 /* "to_remove_breakpoint" method for prec over corefile.  */
2129
2130 static int
2131 record_full_core_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
2132                                     struct gdbarch *gdbarch,
2133                                     struct bp_target_info *bp_tgt)
2134 {
2135   return 0;
2136 }
2137
2138 /* "to_has_execution" method for prec over corefile.  */
2139
2140 static int
2141 record_full_core_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
2142 {
2143   return 1;
2144 }
2145
2146 static void
2147 init_record_full_core_ops (void)
2148 {
2149   record_full_core_ops.to_shortname = "record-core";
2150   record_full_core_ops.to_longname = "Process record and replay target";
2151   record_full_core_ops.to_doc =
2152     "Log program while executing and replay execution from log.";
2153   record_full_core_ops.to_open = record_full_open;
2154   record_full_core_ops.to_close = record_full_close;
2155   record_full_core_ops.to_resume = record_full_core_resume;
2156   record_full_core_ops.to_wait = record_full_wait;
2157   record_full_core_ops.to_kill = record_full_core_kill;
2158   record_full_core_ops.to_fetch_registers = record_full_core_fetch_registers;
2159   record_full_core_ops.to_prepare_to_store = record_full_core_prepare_to_store;
2160   record_full_core_ops.to_store_registers = record_full_core_store_registers;
2161   record_full_core_ops.to_xfer_partial = record_full_core_xfer_partial;
2162   record_full_core_ops.to_insert_breakpoint
2163     = record_full_core_insert_breakpoint;
2164   record_full_core_ops.to_remove_breakpoint
2165     = record_full_core_remove_breakpoint;
2166   record_full_core_ops.to_stopped_by_watchpoint
2167     = record_full_stopped_by_watchpoint;
2168   record_full_core_ops.to_stopped_data_address
2169     = record_full_stopped_data_address;
2170   record_full_core_ops.to_can_execute_reverse
2171     = record_full_can_execute_reverse;
2172   record_full_core_ops.to_has_execution = record_full_core_has_execution;
2173   record_full_core_ops.to_stratum = record_stratum;
2174   /* Add bookmark target methods.  */
2175   record_full_core_ops.to_get_bookmark = record_full_get_bookmark;
2176   record_full_core_ops.to_goto_bookmark = record_full_goto_bookmark;
2177   record_full_core_ops.to_can_async_p = record_full_can_async_p;
2178   record_full_core_ops.to_is_async_p = record_full_is_async_p;
2179   record_full_core_ops.to_execution_direction
2180     = record_full_execution_direction;
2181   record_full_core_ops.to_info_record = record_full_info;
2182   record_full_core_ops.to_delete_record = record_full_delete;
2183   record_full_core_ops.to_record_is_replaying = record_full_is_replaying;
2184   record_full_core_ops.to_goto_record_begin = record_full_goto_begin;
2185   record_full_core_ops.to_goto_record_end = record_full_goto_end;
2186   record_full_core_ops.to_goto_record = record_full_goto;
2187   record_full_core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2188 }
2189
2190 /* Record log save-file format
2191    Version 1 (never released)
2192
2193    Header:
2194      4 bytes: magic number htonl(0x20090829).
2195        NOTE: be sure to change whenever this file format changes!
2196
2197    Records:
2198      record_full_end:
2199        1 byte:  record type (record_full_end, see enum record_full_type).
2200      record_full_reg:
2201        1 byte:  record type (record_full_reg, see enum record_full_type).
2202        8 bytes: register id (network byte order).
2203        MAX_REGISTER_SIZE bytes: register value.
2204      record_full_mem:
2205        1 byte:  record type (record_full_mem, see enum record_full_type).
2206        8 bytes: memory length (network byte order).
2207        8 bytes: memory address (network byte order).
2208        n bytes: memory value (n == memory length).
2209
2210    Version 2
2211      4 bytes: magic number netorder32(0x20091016).
2212        NOTE: be sure to change whenever this file format changes!
2213
2214    Records:
2215      record_full_end:
2216        1 byte:  record type (record_full_end, see enum record_full_type).
2217        4 bytes: signal
2218        4 bytes: instruction count
2219      record_full_reg:
2220        1 byte:  record type (record_full_reg, see enum record_full_type).
2221        4 bytes: register id (network byte order).
2222        n bytes: register value (n == actual register size).
2223                 (eg. 4 bytes for x86 general registers).
2224      record_full_mem:
2225        1 byte:  record type (record_full_mem, see enum record_full_type).
2226        4 bytes: memory length (network byte order).
2227        8 bytes: memory address (network byte order).
2228        n bytes: memory value (n == memory length).
2229
2230 */
2231
2232 /* bfdcore_read -- read bytes from a core file section.  */
2233
2234 static inline void
2235 bfdcore_read (bfd *obfd, asection *osec, void *buf, int len, int *offset)
2236 {
2237   int ret = bfd_get_section_contents (obfd, osec, buf, *offset, len);
2238
2239   if (ret)
2240     *offset += len;
2241   else
2242     error (_("Failed to read %d bytes from core file %s ('%s')."),
2243            len, bfd_get_filename (obfd),
2244            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2245 }
2246
2247 static inline uint64_t
2248 netorder64 (uint64_t input)
2249 {
2250   uint64_t ret;
2251
2252   store_unsigned_integer ((gdb_byte *) &ret, sizeof (ret), 
2253                           BFD_ENDIAN_BIG, input);
2254   return ret;
2255 }
2256
2257 static inline uint32_t
2258 netorder32 (uint32_t input)
2259 {
2260   uint32_t ret;
2261
2262   store_unsigned_integer ((gdb_byte *) &ret, sizeof (ret), 
2263                           BFD_ENDIAN_BIG, input);
2264   return ret;
2265 }
2266
2267 static inline uint16_t
2268 netorder16 (uint16_t input)
2269 {
2270   uint16_t ret;
2271
2272   store_unsigned_integer ((gdb_byte *) &ret, sizeof (ret), 
2273                           BFD_ENDIAN_BIG, input);
2274   return ret;
2275 }
2276
2277 /* Restore the execution log from a core_bfd file.  */
2278 static void
2279 record_full_restore (void)
2280 {
2281   uint32_t magic;
2282   struct cleanup *old_cleanups;
2283   struct record_full_entry *rec;
2284   asection *osec;
2285   uint32_t osec_size;
2286   int bfd_offset = 0;
2287   struct regcache *regcache;
2288
2289   /* We restore the execution log from the open core bfd,
2290      if there is one.  */
2291   if (core_bfd == NULL)
2292     return;
2293
2294   /* "record_full_restore" can only be called when record list is empty.  */
2295   gdb_assert (record_full_first.next == NULL);
2296  
2297   if (record_debug)
2298     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Restoring recording from core file.\n");
2299
2300   /* Now need to find our special note section.  */
2301   osec = bfd_get_section_by_name (core_bfd, "null0");
2302   if (record_debug)
2303     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Find precord section %s.\n",
2304                         osec ? "succeeded" : "failed");
2305   if (osec == NULL)
2306     return;
2307   osec_size = bfd_section_size (core_bfd, osec);
2308   if (record_debug)
2309     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", bfd_section_name (core_bfd, osec));
2310
2311   /* Check the magic code.  */
2312   bfdcore_read (core_bfd, osec, &magic, sizeof (magic), &bfd_offset);
2313   if (magic != RECORD_FULL_FILE_MAGIC)
2314     error (_("Version mis-match or file format error in core file %s."),
2315            bfd_get_filename (core_bfd));
2316   if (record_debug)
2317     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2318                         "  Reading 4-byte magic cookie "
2319                         "RECORD_FULL_FILE_MAGIC (0x%s)\n",
2320                         phex_nz (netorder32 (magic), 4));
2321
2322   /* Restore the entries in recfd into record_full_arch_list_head and
2323      record_full_arch_list_tail.  */
2324   record_full_arch_list_head = NULL;
2325   record_full_arch_list_tail = NULL;
2326   record_full_insn_num = 0;
2327   old_cleanups = make_cleanup (record_full_arch_list_cleanups, 0);
2328   regcache = get_current_regcache ();
2329
2330   while (1)
2331     {
2332       uint8_t rectype;
2333       uint32_t regnum, len, signal, count;
2334       uint64_t addr;
2335
2336       /* We are finished when offset reaches osec_size.  */
2337       if (bfd_offset >= osec_size)
2338         break;
2339       bfdcore_read (core_bfd, osec, &rectype, sizeof (rectype), &bfd_offset);
2340
2341       switch (rectype)
2342         {
2343         case record_full_reg: /* reg */
2344           /* Get register number to regnum.  */
2345           bfdcore_read (core_bfd, osec, &regnum,
2346                         sizeof (regnum), &bfd_offset);
2347           regnum = netorder32 (regnum);
2348
2349           rec = record_full_reg_alloc (regcache, regnum);
2350
2351           /* Get val.  */
2352           bfdcore_read (core_bfd, osec, record_full_get_loc (rec),
2353                         rec->u.reg.len, &bfd_offset);
2354
2355           if (record_debug)
2356             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2357                                 "  Reading register %d (1 "
2358                                 "plus %lu plus %d bytes)\n",
2359                                 rec->u.reg.num,
2360                                 (unsigned long) sizeof (regnum),
2361                                 rec->u.reg.len);
2362           break;
2363
2364         case record_full_mem: /* mem */
2365           /* Get len.  */
2366           bfdcore_read (core_bfd, osec, &len, 
2367                         sizeof (len), &bfd_offset);
2368           len = netorder32 (len);
2369
2370           /* Get addr.  */
2371           bfdcore_read (core_bfd, osec, &addr,
2372                         sizeof (addr), &bfd_offset);
2373           addr = netorder64 (addr);
2374
2375           rec = record_full_mem_alloc (addr, len);
2376
2377           /* Get val.  */
2378           bfdcore_read (core_bfd, osec, record_full_get_loc (rec),
2379                         rec->u.mem.len, &bfd_offset);
2380
2381           if (record_debug)
2382             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2383                                 "  Reading memory %s (1 plus "
2384                                 "%lu plus %lu plus %d bytes)\n",
2385                                 paddress (get_current_arch (),
2386                                           rec->u.mem.addr),
2387                                 (unsigned long) sizeof (addr),
2388                                 (unsigned long) sizeof (len),
2389                                 rec->u.mem.len);
2390           break;
2391
2392         case record_full_end: /* end */
2393           rec = record_full_end_alloc ();
2394           record_full_insn_num ++;
2395
2396           /* Get signal value.  */
2397           bfdcore_read (core_bfd, osec, &signal, 
2398                         sizeof (signal), &bfd_offset);
2399           signal = netorder32 (signal);
2400           rec->u.end.sigval = signal;
2401
2402           /* Get insn count.  */
2403           bfdcore_read (core_bfd, osec, &count, 
2404                         sizeof (count), &bfd_offset);
2405           count = netorder32 (count);
2406           rec->u.end.insn_num = count;
2407           record_full_insn_count = count + 1;
2408           if (record_debug)
2409             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2410                                 "  Reading record_full_end (1 + "
2411                                 "%lu + %lu bytes), offset == %s\n",
2412                                 (unsigned long) sizeof (signal),
2413                                 (unsigned long) sizeof (count),
2414                                 paddress (get_current_arch (),
2415                                           bfd_offset));
2416           break;
2417
2418         default:
2419           error (_("Bad entry type in core file %s."),
2420                  bfd_get_filename (core_bfd));
2421           break;
2422         }
2423
2424       /* Add rec to record arch list.  */
2425       record_full_arch_list_add (rec);
2426     }
2427
2428   discard_cleanups (old_cleanups);
2429
2430   /* Add record_full_arch_list_head to the end of record list.  */
2431   record_full_first.next = record_full_arch_list_head;
2432   record_full_arch_list_head->prev = &record_full_first;
2433   record_full_arch_list_tail->next = NULL;
2434   record_full_list = &record_full_first;
2435
2436   /* Update record_full_insn_max_num.  */
2437   if (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2438     {
2439       record_full_insn_max_num = record_full_insn_num;
2440       warning (_("Auto increase record/replay buffer limit to %u."),
2441                record_full_insn_max_num);
2442     }
2443
2444   /* Succeeded.  */
2445   printf_filtered (_("Restored records from core file %s.\n"),
2446                    bfd_get_filename (core_bfd));
2447
2448   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
2449 }
2450
2451 /* bfdcore_write -- write bytes into a core file section.  */
2452
2453 static inline void
2454 bfdcore_write (bfd *obfd, asection *osec, void *buf, int len, int *offset)
2455 {
2456   int ret = bfd_set_section_contents (obfd, osec, buf, *offset, len);
2457
2458   if (ret)
2459     *offset += len;
2460   else
2461     error (_("Failed to write %d bytes to core file %s ('%s')."),
2462            len, bfd_get_filename (obfd),
2463            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2464 }
2465
2466 /* Restore the execution log from a file.  We use a modified elf
2467    corefile format, with an extra section for our data.  */
2468
2469 static void
2470 cmd_record_full_restore (char *args, int from_tty)
2471 {
2472   core_file_command (args, from_tty);
2473   record_full_open (args, from_tty);
2474 }
2475
2476 static void
2477 record_full_save_cleanups (void *data)
2478 {
2479   bfd *obfd = data;
2480   char *pathname = xstrdup (bfd_get_filename (obfd));
2481
2482   gdb_bfd_unref (obfd);
2483   unlink (pathname);
2484   xfree (pathname);
2485 }
2486
2487 /* Save the execution log to a file.  We use a modified elf corefile
2488    format, with an extra section for our data.  */
2489
2490 static void
2491 record_full_save (struct target_ops *self, const char *recfilename)
2492 {
2493   struct record_full_entry *cur_record_full_list;
2494   uint32_t magic;
2495   struct regcache *regcache;
2496   struct gdbarch *gdbarch;
2497   struct cleanup *old_cleanups;
2498   struct cleanup *set_cleanups;
2499   bfd *obfd;
2500   int save_size = 0;
2501   asection *osec = NULL;
2502   int bfd_offset = 0;
2503
2504   /* Open the save file.  */
2505   if (record_debug)
2506     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Saving execution log to core file '%s'\n",
2507                         recfilename);
2508
2509   /* Open the output file.  */
2510   obfd = create_gcore_bfd (recfilename);
2511   old_cleanups = make_cleanup (record_full_save_cleanups, obfd);
2512
2513   /* Save the current record entry to "cur_record_full_list".  */
2514   cur_record_full_list = record_full_list;
2515
2516   /* Get the values of regcache and gdbarch.  */
2517   regcache = get_current_regcache ();
2518   gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2519
2520   /* Disable the GDB operation record.  */
2521   set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
2522
2523   /* Reverse execute to the begin of record list.  */
2524   while (1)
2525     {
2526       /* Check for beginning and end of log.  */
2527       if (record_full_list == &record_full_first)
2528         break;
2529
2530       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2531
2532       if (record_full_list->prev)
2533         record_full_list = record_full_list->prev;
2534     }
2535
2536   /* Compute the size needed for the extra bfd section.  */
2537   save_size = 4;        /* magic cookie */
2538   for (record_full_list = record_full_first.next; record_full_list;
2539        record_full_list = record_full_list->next)
2540     switch (record_full_list->type)
2541       {
2542       case record_full_end:
2543         save_size += 1 + 4 + 4;
2544         break;
2545       case record_full_reg:
2546         save_size += 1 + 4 + record_full_list->u.reg.len;
2547         break;
2548       case record_full_mem:
2549         save_size += 1 + 4 + 8 + record_full_list->u.mem.len;
2550         break;
2551       }
2552
2553   /* Make the new bfd section.  */
2554   osec = bfd_make_section_anyway_with_flags (obfd, "precord",
2555                                              SEC_HAS_CONTENTS
2556                                              | SEC_READONLY);
2557   if (osec == NULL)
2558     error (_("Failed to create 'precord' section for corefile %s: %s"),
2559            recfilename,
2560            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2561   bfd_set_section_size (obfd, osec, save_size);
2562   bfd_set_section_vma (obfd, osec, 0);
2563   bfd_set_section_alignment (obfd, osec, 0);
2564   bfd_section_lma (obfd, osec) = 0;
2565
2566   /* Save corefile state.  */
2567   write_gcore_file (obfd);
2568
2569   /* Write out the record log.  */
2570   /* Write the magic code.  */
2571   magic = RECORD_FULL_FILE_MAGIC;
2572   if (record_debug)
2573     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2574                         "  Writing 4-byte magic cookie "
2575                         "RECORD_FULL_FILE_MAGIC (0x%s)\n",
2576                       phex_nz (magic, 4));
2577   bfdcore_write (obfd, osec, &magic, sizeof (magic), &bfd_offset);
2578
2579   /* Save the entries to recfd and forward execute to the end of
2580      record list.  */
2581   record_full_list = &record_full_first;
2582   while (1)
2583     {
2584       /* Save entry.  */
2585       if (record_full_list != &record_full_first)
2586         {
2587           uint8_t type;
2588           uint32_t regnum, len, signal, count;
2589           uint64_t addr;
2590
2591           type = record_full_list->type;
2592           bfdcore_write (obfd, osec, &type, sizeof (type), &bfd_offset);
2593
2594           switch (record_full_list->type)
2595             {
2596             case record_full_reg: /* reg */
2597               if (record_debug)
2598                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2599                                     "  Writing register %d (1 "
2600                                     "plus %lu plus %d bytes)\n",
2601                                     record_full_list->u.reg.num,
2602                                     (unsigned long) sizeof (regnum),
2603                                     record_full_list->u.reg.len);
2604
2605               /* Write regnum.  */
2606               regnum = netorder32 (record_full_list->u.reg.num);
2607               bfdcore_write (obfd, osec, &regnum,
2608                              sizeof (regnum), &bfd_offset);
2609
2610               /* Write regval.  */
2611               bfdcore_write (obfd, osec,
2612                              record_full_get_loc (record_full_list),
2613                              record_full_list->u.reg.len, &bfd_offset);
2614               break;
2615
2616             case record_full_mem: /* mem */
2617               if (record_debug)
2618                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2619                                     "  Writing memory %s (1 plus "
2620                                     "%lu plus %lu plus %d bytes)\n",
2621                                     paddress (gdbarch,
2622                                               record_full_list->u.mem.addr),
2623                                     (unsigned long) sizeof (addr),
2624                                     (unsigned long) sizeof (len),
2625                                     record_full_list->u.mem.len);
2626
2627               /* Write memlen.  */
2628               len = netorder32 (record_full_list->u.mem.len);
2629               bfdcore_write (obfd, osec, &len, sizeof (len), &bfd_offset);
2630
2631               /* Write memaddr.  */
2632               addr = netorder64 (record_full_list->u.mem.addr);
2633               bfdcore_write (obfd, osec, &addr, 
2634                              sizeof (addr), &bfd_offset);
2635
2636               /* Write memval.  */
2637               bfdcore_write (obfd, osec,
2638                              record_full_get_loc (record_full_list),
2639                              record_full_list->u.mem.len, &bfd_offset);
2640               break;
2641
2642               case record_full_end:
2643                 if (record_debug)
2644                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2645                                       "  Writing record_full_end (1 + "
2646                                       "%lu + %lu bytes)\n", 
2647                                       (unsigned long) sizeof (signal),
2648                                       (unsigned long) sizeof (count));
2649                 /* Write signal value.  */
2650                 signal = netorder32 (record_full_list->u.end.sigval);
2651                 bfdcore_write (obfd, osec, &signal,
2652                                sizeof (signal), &bfd_offset);
2653
2654                 /* Write insn count.  */
2655                 count = netorder32 (record_full_list->u.end.insn_num);
2656                 bfdcore_write (obfd, osec, &count,
2657                                sizeof (count), &bfd_offset);
2658                 break;
2659             }
2660         }
2661
2662       /* Execute entry.  */
2663       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2664
2665       if (record_full_list->next)
2666         record_full_list = record_full_list->next;
2667       else
2668         break;
2669     }
2670
2671   /* Reverse execute to cur_record_full_list.  */
2672   while (1)
2673     {
2674       /* Check for beginning and end of log.  */
2675       if (record_full_list == cur_record_full_list)
2676         break;
2677
2678       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2679
2680       if (record_full_list->prev)
2681         record_full_list = record_full_list->prev;
2682     }
2683
2684   do_cleanups (set_cleanups);
2685   gdb_bfd_unref (obfd);
2686   discard_cleanups (old_cleanups);
2687
2688   /* Succeeded.  */
2689   printf_filtered (_("Saved core file %s with execution log.\n"),
2690                    recfilename);
2691 }
2692
2693 /* record_full_goto_insn -- rewind the record log (forward or backward,
2694    depending on DIR) to the given entry, changing the program state
2695    correspondingly.  */
2696
2697 static void
2698 record_full_goto_insn (struct record_full_entry *entry,
2699                        enum exec_direction_kind dir)
2700 {
2701   struct cleanup *set_cleanups = record_full_gdb_operation_disable_set ();
2702   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2703   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2704
2705   /* Assume everything is valid: we will hit the entry,
2706      and we will not hit the end of the recording.  */
2707
2708   if (dir == EXEC_FORWARD)
2709     record_full_list = record_full_list->next;
2710
2711   do
2712     {
2713       record_full_exec_insn (regcache, gdbarch, record_full_list);
2714       if (dir == EXEC_REVERSE)
2715         record_full_list = record_full_list->prev;
2716       else
2717         record_full_list = record_full_list->next;
2718     } while (record_full_list != entry);
2719   do_cleanups (set_cleanups);
2720 }
2721
2722 /* Alias for "target record-full".  */
2723
2724 static void
2725 cmd_record_full_start (char *args, int from_tty)
2726 {
2727   execute_command ("target record-full", from_tty);
2728 }
2729
2730 static void
2731 set_record_full_insn_max_num (char *args, int from_tty,
2732                               struct cmd_list_element *c)
2733 {
2734   if (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2735     {
2736       /* Count down record_full_insn_num while releasing records from list.  */
2737       while (record_full_insn_num > record_full_insn_max_num)
2738        {
2739          record_full_list_release_first ();
2740          record_full_insn_num--;
2741        }
2742     }
2743 }
2744
2745 /* The "set record full" command.  */
2746
2747 static void
2748 set_record_full_command (char *args, int from_tty)
2749 {
2750   printf_unfiltered (_("\"set record full\" must be followed "
2751                        "by an apporpriate subcommand.\n"));
2752   help_list (set_record_full_cmdlist, "set record full ", all_commands,
2753              gdb_stdout);
2754 }
2755
2756 /* The "show record full" command.  */
2757
2758 static void
2759 show_record_full_command (char *args, int from_tty)
2760 {
2761   cmd_show_list (show_record_full_cmdlist, from_tty, "");
2762 }
2763
2764 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
2765 extern initialize_file_ftype _initialize_record_full;
2766
2767 void
2768 _initialize_record_full (void)
2769 {
2770   struct cmd_list_element *c;
2771
2772   /* Init record_full_first.  */
2773   record_full_first.prev = NULL;
2774   record_full_first.next = NULL;
2775   record_full_first.type = record_full_end;
2776
2777   init_record_full_ops ();
2778   add_target (&record_full_ops);
2779   add_deprecated_target_alias (&record_full_ops, "record");
2780   init_record_full_core_ops ();
2781   add_target (&record_full_core_ops);
2782
2783   add_prefix_cmd ("full", class_obscure, cmd_record_full_start,
2784                   _("Start full execution recording."), &record_full_cmdlist,
2785                   "record full ", 0, &record_cmdlist);
2786
2787   c = add_cmd ("restore", class_obscure, cmd_record_full_restore,
2788                _("Restore the execution log from a file.\n\
2789 Argument is filename.  File must be created with 'record save'."),
2790                &record_full_cmdlist);
2791   set_cmd_completer (c, filename_completer);
2792
2793   /* Deprecate the old version without "full" prefix.  */
2794   c = add_alias_cmd ("restore", "full restore", class_obscure, 1,
2795                      &record_cmdlist);
2796   set_cmd_completer (c, filename_completer);
2797   deprecate_cmd (c, "record full restore");
2798
2799   add_prefix_cmd ("full", class_support, set_record_full_command,
2800                   _("Set record options"), &set_record_full_cmdlist,
2801                   "set record full ", 0, &set_record_cmdlist);
2802
2803   add_prefix_cmd ("full", class_support, show_record_full_command,
2804                   _("Show record options"), &show_record_full_cmdlist,
2805                   "show record full ", 0, &show_record_cmdlist);
2806
2807   /* Record instructions number limit command.  */
2808   add_setshow_boolean_cmd ("stop-at-limit", no_class,
2809                            &record_full_stop_at_limit, _("\
2810 Set whether record/replay stops when record/replay buffer becomes full."), _("\
2811 Show whether record/replay stops when record/replay buffer becomes full."),
2812                            _("Default is ON.\n\
2813 When ON, if the record/replay buffer becomes full, ask user what to do.\n\
2814 When OFF, if the record/replay buffer becomes full,\n\
2815 delete the oldest recorded instruction to make room for each new one."),
2816                            NULL, NULL,
2817                            &set_record_full_cmdlist, &show_record_full_cmdlist);
2818
2819   c = add_alias_cmd ("stop-at-limit", "full stop-at-limit", no_class, 1,
2820                      &set_record_cmdlist);
2821   deprecate_cmd (c, "set record full stop-at-limit");
2822
2823   c = add_alias_cmd ("stop-at-limit", "full stop-at-limit", no_class, 1,
2824                      &show_record_cmdlist);
2825   deprecate_cmd (c, "show record full stop-at-limit");
2826
2827   add_setshow_uinteger_cmd ("insn-number-max", no_class,
2828                             &record_full_insn_max_num,
2829                             _("Set record/replay buffer limit."),
2830                             _("Show record/replay buffer limit."), _("\
2831 Set the maximum number of instructions to be stored in the\n\
2832 record/replay buffer.  A value of either \"unlimited\" or zero means no\n\
2833 limit.  Default is 200000."),
2834                             set_record_full_insn_max_num,
2835                             NULL, &set_record_full_cmdlist,
2836                             &show_record_full_cmdlist);
2837
2838   c = add_alias_cmd ("insn-number-max", "full insn-number-max", no_class, 1,
2839                      &set_record_cmdlist);
2840   deprecate_cmd (c, "set record full insn-number-max");
2841
2842   c = add_alias_cmd ("insn-number-max", "full insn-number-max", no_class, 1,
2843                      &show_record_cmdlist);
2844   deprecate_cmd (c, "show record full insn-number-max");
2845
2846   add_setshow_boolean_cmd ("memory-query", no_class,
2847                            &record_full_memory_query, _("\
2848 Set whether query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2849                            _("\
2850 Show whether query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2851                            _("\
2852 Default is OFF.\n\
2853 When ON, query if PREC cannot record memory change of next instruction."),
2854                            NULL, NULL,
2855                            &set_record_full_cmdlist,
2856                            &show_record_full_cmdlist);
2857
2858   c = add_alias_cmd ("memory-query", "full memory-query", no_class, 1,
2859                      &set_record_cmdlist);
2860   deprecate_cmd (c, "set record full memory-query");
2861
2862   c = add_alias_cmd ("memory-query", "full memory-query", no_class, 1,
2863                      &show_record_cmdlist);
2864   deprecate_cmd (c, "show record full memory-query");
2865 }