push remote_traceframe_number into struct remote_state
[external/binutils.git] / gdb / remote.c
1 /* Remote target communications for serial-line targets in custom GDB protocol
2
3    Copyright (C) 1988-2013 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 /* See the GDB User Guide for details of the GDB remote protocol.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "gdb_string.h"
24 #include <ctype.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include "inferior.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "exceptions.h"
30 #include "target.h"
31 /*#include "terminal.h" */
32 #include "gdbcmd.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdb-stabs.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "remote.h"
37 #include "remote-notif.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "value.h"
40 #include "gdb_assert.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "solib.h"
43 #include "cli/cli-decode.h"
44 #include "cli/cli-setshow.h"
45 #include "target-descriptions.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "filestuff.h"
48
49 #include <ctype.h>
50 #include <sys/time.h>
51
52 #include "event-loop.h"
53 #include "event-top.h"
54 #include "inf-loop.h"
55
56 #include <signal.h>
57 #include "serial.h"
58
59 #include "gdbcore.h" /* for exec_bfd */
60
61 #include "remote-fileio.h"
62 #include "gdb/fileio.h"
63 #include "gdb_stat.h"
64 #include "xml-support.h"
65
66 #include "memory-map.h"
67
68 #include "tracepoint.h"
69 #include "ax.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "agent.h"
72 #include "btrace.h"
73
74 /* Temp hacks for tracepoint encoding migration.  */
75 static char *target_buf;
76 static long target_buf_size;
77
78 /* The size to align memory write packets, when practical.  The protocol
79    does not guarantee any alignment, and gdb will generate short
80    writes and unaligned writes, but even as a best-effort attempt this
81    can improve bulk transfers.  For instance, if a write is misaligned
82    relative to the target's data bus, the stub may need to make an extra
83    round trip fetching data from the target.  This doesn't make a
84    huge difference, but it's easy to do, so we try to be helpful.
85
86    The alignment chosen is arbitrary; usually data bus width is
87    important here, not the possibly larger cache line size.  */
88 enum { REMOTE_ALIGN_WRITES = 16 };
89
90 /* Prototypes for local functions.  */
91 static void async_cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy);
92 static int getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever);
93 static int getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf,
94                                  int forever, int *is_notif);
95
96 static void async_handle_remote_sigint (int);
97 static void async_handle_remote_sigint_twice (int);
98
99 static void remote_files_info (struct target_ops *ignore);
100
101 static void remote_prepare_to_store (struct regcache *regcache);
102
103 static void remote_open (char *name, int from_tty);
104
105 static void extended_remote_open (char *name, int from_tty);
106
107 static void remote_open_1 (char *, int, struct target_ops *, int extended_p);
108
109 static void remote_close (void);
110
111 static void remote_mourn (struct target_ops *ops);
112
113 static void extended_remote_restart (void);
114
115 static void extended_remote_mourn (struct target_ops *);
116
117 static void remote_mourn_1 (struct target_ops *);
118
119 static void remote_send (char **buf, long *sizeof_buf_p);
120
121 static int readchar (int timeout);
122
123 static void remote_serial_write (const char *str, int len);
124
125 static void remote_kill (struct target_ops *ops);
126
127 static int tohex (int nib);
128
129 static int remote_can_async_p (void);
130
131 static int remote_is_async_p (void);
132
133 static void remote_async (void (*callback) (enum inferior_event_type event_type,
134                                             void *context), void *context);
135
136 static void remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty);
137
138 static void sync_remote_interrupt_twice (int signo);
139
140 static void interrupt_query (void);
141
142 static void set_general_thread (struct ptid ptid);
143 static void set_continue_thread (struct ptid ptid);
144
145 static void get_offsets (void);
146
147 static void skip_frame (void);
148
149 static long read_frame (char **buf_p, long *sizeof_buf);
150
151 static int hexnumlen (ULONGEST num);
152
153 static void init_remote_ops (void);
154
155 static void init_extended_remote_ops (void);
156
157 static void remote_stop (ptid_t);
158
159 static int ishex (int ch, int *val);
160
161 static int stubhex (int ch);
162
163 static int hexnumstr (char *, ULONGEST);
164
165 static int hexnumnstr (char *, ULONGEST, int);
166
167 static CORE_ADDR remote_address_masked (CORE_ADDR);
168
169 static void print_packet (char *);
170
171 static void compare_sections_command (char *, int);
172
173 static void packet_command (char *, int);
174
175 static int stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength);
176
177 static ptid_t remote_current_thread (ptid_t oldptid);
178
179 static void remote_find_new_threads (void);
180
181 static int fromhex (int a);
182
183 static int putpkt_binary (char *buf, int cnt);
184
185 static void check_binary_download (CORE_ADDR addr);
186
187 struct packet_config;
188
189 static void show_packet_config_cmd (struct packet_config *config);
190
191 static void update_packet_config (struct packet_config *config);
192
193 static void set_remote_protocol_packet_cmd (char *args, int from_tty,
194                                             struct cmd_list_element *c);
195
196 static void show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file,
197                                              int from_tty,
198                                              struct cmd_list_element *c,
199                                              const char *value);
200
201 static char *write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid);
202 static ptid_t read_ptid (char *buf, char **obuf);
203
204 static void remote_set_permissions (void);
205
206 struct remote_state;
207 static int remote_get_trace_status (struct trace_status *ts);
208
209 static int remote_upload_tracepoints (struct uploaded_tp **utpp);
210
211 static int remote_upload_trace_state_variables (struct uploaded_tsv **utsvp);
212   
213 static void remote_query_supported (void);
214
215 static void remote_check_symbols (void);
216
217 void _initialize_remote (void);
218
219 struct stop_reply;
220 static void stop_reply_xfree (struct stop_reply *);
221 static void remote_parse_stop_reply (char *, struct stop_reply *);
222 static void push_stop_reply (struct stop_reply *);
223 static void discard_pending_stop_replies (struct inferior *);
224 static int peek_stop_reply (ptid_t ptid);
225
226 static void remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data);
227
228 static void remote_terminal_ours (void);
229
230 static int remote_read_description_p (struct target_ops *target);
231
232 static void remote_console_output (char *msg);
233
234 static int remote_supports_cond_breakpoints (void);
235
236 static int remote_can_run_breakpoint_commands (void);
237
238 /* For "remote".  */
239
240 static struct cmd_list_element *remote_cmdlist;
241
242 /* For "set remote" and "show remote".  */
243
244 static struct cmd_list_element *remote_set_cmdlist;
245 static struct cmd_list_element *remote_show_cmdlist;
246
247 /* Stub vCont actions support.
248
249    Each field is a boolean flag indicating whether the stub reports
250    support for the corresponding action.  */
251
252 struct vCont_action_support
253 {
254   /* vCont;t */
255   int t;
256
257   /* vCont;r */
258   int r;
259 };
260
261 /* Controls whether GDB is willing to use range stepping.  */
262
263 static int use_range_stepping = 1;
264
265 /* Description of the remote protocol state for the currently
266    connected target.  This is per-target state, and independent of the
267    selected architecture.  */
268
269 struct remote_state
270 {
271   /* A buffer to use for incoming packets, and its current size.  The
272      buffer is grown dynamically for larger incoming packets.
273      Outgoing packets may also be constructed in this buffer.
274      BUF_SIZE is always at least REMOTE_PACKET_SIZE;
275      REMOTE_PACKET_SIZE should be used to limit the length of outgoing
276      packets.  */
277   char *buf;
278   long buf_size;
279
280   /* True if we're going through initial connection setup (finding out
281      about the remote side's threads, relocating symbols, etc.).  */
282   int starting_up;
283
284   /* If we negotiated packet size explicitly (and thus can bypass
285      heuristics for the largest packet size that will not overflow
286      a buffer in the stub), this will be set to that packet size.
287      Otherwise zero, meaning to use the guessed size.  */
288   long explicit_packet_size;
289
290   /* remote_wait is normally called when the target is running and
291      waits for a stop reply packet.  But sometimes we need to call it
292      when the target is already stopped.  We can send a "?" packet
293      and have remote_wait read the response.  Or, if we already have
294      the response, we can stash it in BUF and tell remote_wait to
295      skip calling getpkt.  This flag is set when BUF contains a
296      stop reply packet and the target is not waiting.  */
297   int cached_wait_status;
298
299   /* True, if in no ack mode.  That is, neither GDB nor the stub will
300      expect acks from each other.  The connection is assumed to be
301      reliable.  */
302   int noack_mode;
303
304   /* True if we're connected in extended remote mode.  */
305   int extended;
306
307   /* True if the stub reported support for multi-process
308      extensions.  */
309   int multi_process_aware;
310
311   /* True if we resumed the target and we're waiting for the target to
312      stop.  In the mean time, we can't start another command/query.
313      The remote server wouldn't be ready to process it, so we'd
314      timeout waiting for a reply that would never come and eventually
315      we'd close the connection.  This can happen in asynchronous mode
316      because we allow GDB commands while the target is running.  */
317   int waiting_for_stop_reply;
318
319   /* True if the stub reports support for non-stop mode.  */
320   int non_stop_aware;
321
322   /* The status of the stub support for the various vCont actions.  */
323   struct vCont_action_support supports_vCont;
324
325   /* True if the stub reports support for conditional tracepoints.  */
326   int cond_tracepoints;
327
328   /* True if the stub reports support for target-side breakpoint
329      conditions.  */
330   int cond_breakpoints;
331
332   /* True if the stub reports support for target-side breakpoint
333      commands.  */
334   int breakpoint_commands;
335
336   /* True if the stub reports support for fast tracepoints.  */
337   int fast_tracepoints;
338
339   /* True if the stub reports support for static tracepoints.  */
340   int static_tracepoints;
341
342   /* True if the stub reports support for installing tracepoint while
343      tracing.  */
344   int install_in_trace;
345
346   /* True if the stub can continue running a trace while GDB is
347      disconnected.  */
348   int disconnected_tracing;
349
350   /* True if the stub reports support for enabling and disabling
351      tracepoints while a trace experiment is running.  */
352   int enable_disable_tracepoints;
353
354   /* True if the stub can collect strings using tracenz bytecode.  */
355   int string_tracing;
356
357   /* True if the stub supports qXfer:libraries-svr4:read with a
358      non-empty annex.  */
359   int augmented_libraries_svr4_read;
360
361   /* Nonzero if the user has pressed Ctrl-C, but the target hasn't
362      responded to that.  */
363   int ctrlc_pending_p;
364
365   /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so that
366      remote_open knows that we don't have a file open when the program
367      starts.  */
368   struct serial *remote_desc;
369
370   /* These are the threads which we last sent to the remote system.  The
371      TID member will be -1 for all or -2 for not sent yet.  */
372   ptid_t general_thread;
373   ptid_t continue_thread;
374
375   /* This is the traceframe which we last selected on the remote system.
376      It will be -1 if no traceframe is selected.  */
377   int remote_traceframe_number;
378 };
379
380 /* Private data that we'll store in (struct thread_info)->private.  */
381 struct private_thread_info
382 {
383   char *extra;
384   int core;
385 };
386
387 static void
388 free_private_thread_info (struct private_thread_info *info)
389 {
390   xfree (info->extra);
391   xfree (info);
392 }
393
394 /* Returns true if the multi-process extensions are in effect.  */
395 static int
396 remote_multi_process_p (struct remote_state *rs)
397 {
398   return rs->multi_process_aware;
399 }
400
401 /* This data could be associated with a target, but we do not always
402    have access to the current target when we need it, so for now it is
403    static.  This will be fine for as long as only one target is in use
404    at a time.  */
405 static struct remote_state *remote_state;
406
407 static struct remote_state *
408 get_remote_state_raw (void)
409 {
410   return remote_state;
411 }
412
413 /* Allocate a new struct remote_state with xmalloc, initialize it, and
414    return it.  */
415
416 static struct remote_state *
417 new_remote_state (void)
418 {
419   struct remote_state *result = XCNEW (struct remote_state);
420
421   /* The default buffer size is unimportant; it will be expanded
422      whenever a larger buffer is needed. */
423   result->buf_size = 400;
424   result->buf = xmalloc (result->buf_size);
425   result->remote_traceframe_number = -1;
426
427   return result;
428 }
429
430 /* Description of the remote protocol for a given architecture.  */
431
432 struct packet_reg
433 {
434   long offset; /* Offset into G packet.  */
435   long regnum; /* GDB's internal register number.  */
436   LONGEST pnum; /* Remote protocol register number.  */
437   int in_g_packet; /* Always part of G packet.  */
438   /* long size in bytes;  == register_size (target_gdbarch (), regnum);
439      at present.  */
440   /* char *name; == gdbarch_register_name (target_gdbarch (), regnum);
441      at present.  */
442 };
443
444 struct remote_arch_state
445 {
446   /* Description of the remote protocol registers.  */
447   long sizeof_g_packet;
448
449   /* Description of the remote protocol registers indexed by REGNUM
450      (making an array gdbarch_num_regs in size).  */
451   struct packet_reg *regs;
452
453   /* This is the size (in chars) of the first response to the ``g''
454      packet.  It is used as a heuristic when determining the maximum
455      size of memory-read and memory-write packets.  A target will
456      typically only reserve a buffer large enough to hold the ``g''
457      packet.  The size does not include packet overhead (headers and
458      trailers).  */
459   long actual_register_packet_size;
460
461   /* This is the maximum size (in chars) of a non read/write packet.
462      It is also used as a cap on the size of read/write packets.  */
463   long remote_packet_size;
464 };
465
466 long sizeof_pkt = 2000;
467
468 /* Utility: generate error from an incoming stub packet.  */
469 static void
470 trace_error (char *buf)
471 {
472   if (*buf++ != 'E')
473     return;                     /* not an error msg */
474   switch (*buf)
475     {
476     case '1':                   /* malformed packet error */
477       if (*++buf == '0')        /*   general case: */
478         error (_("remote.c: error in outgoing packet."));
479       else
480         error (_("remote.c: error in outgoing packet at field #%ld."),
481                strtol (buf, NULL, 16));
482     default:
483       error (_("Target returns error code '%s'."), buf);
484     }
485 }
486
487 /* Utility: wait for reply from stub, while accepting "O" packets.  */
488 static char *
489 remote_get_noisy_reply (char **buf_p,
490                         long *sizeof_buf)
491 {
492   do                            /* Loop on reply from remote stub.  */
493     {
494       char *buf;
495
496       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
497       getpkt (buf_p, sizeof_buf, 0);
498       buf = *buf_p;
499       if (buf[0] == 'E')
500         trace_error (buf);
501       else if (strncmp (buf, "qRelocInsn:", strlen ("qRelocInsn:")) == 0)
502         {
503           ULONGEST ul;
504           CORE_ADDR from, to, org_to;
505           char *p, *pp;
506           int adjusted_size = 0;
507           volatile struct gdb_exception ex;
508
509           p = buf + strlen ("qRelocInsn:");
510           pp = unpack_varlen_hex (p, &ul);
511           if (*pp != ';')
512             error (_("invalid qRelocInsn packet: %s"), buf);
513           from = ul;
514
515           p = pp + 1;
516           unpack_varlen_hex (p, &ul);
517           to = ul;
518
519           org_to = to;
520
521           TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
522             {
523               gdbarch_relocate_instruction (target_gdbarch (), &to, from);
524             }
525           if (ex.reason >= 0)
526             {
527               adjusted_size = to - org_to;
528
529               xsnprintf (buf, *sizeof_buf, "qRelocInsn:%x", adjusted_size);
530               putpkt (buf);
531             }
532           else if (ex.reason < 0 && ex.error == MEMORY_ERROR)
533             {
534               /* Propagate memory errors silently back to the target.
535                  The stub may have limited the range of addresses we
536                  can write to, for example.  */
537               putpkt ("E01");
538             }
539           else
540             {
541               /* Something unexpectedly bad happened.  Be verbose so
542                  we can tell what, and propagate the error back to the
543                  stub, so it doesn't get stuck waiting for a
544                  response.  */
545               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
546                                  _("warning: relocating instruction: "));
547               putpkt ("E01");
548             }
549         }
550       else if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
551         remote_console_output (buf + 1);        /* 'O' message from stub */
552       else
553         return buf;             /* Here's the actual reply.  */
554     }
555   while (1);
556 }
557
558 /* Handle for retreving the remote protocol data from gdbarch.  */
559 static struct gdbarch_data *remote_gdbarch_data_handle;
560
561 static struct remote_arch_state *
562 get_remote_arch_state (void)
563 {
564   return gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_gdbarch_data_handle);
565 }
566
567 /* Fetch the global remote target state.  */
568
569 static struct remote_state *
570 get_remote_state (void)
571 {
572   /* Make sure that the remote architecture state has been
573      initialized, because doing so might reallocate rs->buf.  Any
574      function which calls getpkt also needs to be mindful of changes
575      to rs->buf, but this call limits the number of places which run
576      into trouble.  */
577   get_remote_arch_state ();
578
579   return get_remote_state_raw ();
580 }
581
582 static int
583 compare_pnums (const void *lhs_, const void *rhs_)
584 {
585   const struct packet_reg * const *lhs = lhs_;
586   const struct packet_reg * const *rhs = rhs_;
587
588   if ((*lhs)->pnum < (*rhs)->pnum)
589     return -1;
590   else if ((*lhs)->pnum == (*rhs)->pnum)
591     return 0;
592   else
593     return 1;
594 }
595
596 static int
597 map_regcache_remote_table (struct gdbarch *gdbarch, struct packet_reg *regs)
598 {
599   int regnum, num_remote_regs, offset;
600   struct packet_reg **remote_regs;
601
602   for (regnum = 0; regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch); regnum++)
603     {
604       struct packet_reg *r = &regs[regnum];
605
606       if (register_size (gdbarch, regnum) == 0)
607         /* Do not try to fetch zero-sized (placeholder) registers.  */
608         r->pnum = -1;
609       else
610         r->pnum = gdbarch_remote_register_number (gdbarch, regnum);
611
612       r->regnum = regnum;
613     }
614
615   /* Define the g/G packet format as the contents of each register
616      with a remote protocol number, in order of ascending protocol
617      number.  */
618
619   remote_regs = alloca (gdbarch_num_regs (gdbarch)
620                         * sizeof (struct packet_reg *));
621   for (num_remote_regs = 0, regnum = 0;
622        regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch);
623        regnum++)
624     if (regs[regnum].pnum != -1)
625       remote_regs[num_remote_regs++] = &regs[regnum];
626
627   qsort (remote_regs, num_remote_regs, sizeof (struct packet_reg *),
628          compare_pnums);
629
630   for (regnum = 0, offset = 0; regnum < num_remote_regs; regnum++)
631     {
632       remote_regs[regnum]->in_g_packet = 1;
633       remote_regs[regnum]->offset = offset;
634       offset += register_size (gdbarch, remote_regs[regnum]->regnum);
635     }
636
637   return offset;
638 }
639
640 /* Given the architecture described by GDBARCH, return the remote
641    protocol register's number and the register's offset in the g/G
642    packets of GDB register REGNUM, in PNUM and POFFSET respectively.
643    If the target does not have a mapping for REGNUM, return false,
644    otherwise, return true.  */
645
646 int
647 remote_register_number_and_offset (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
648                                    int *pnum, int *poffset)
649 {
650   int sizeof_g_packet;
651   struct packet_reg *regs;
652   struct cleanup *old_chain;
653
654   gdb_assert (regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch));
655
656   regs = xcalloc (gdbarch_num_regs (gdbarch), sizeof (struct packet_reg));
657   old_chain = make_cleanup (xfree, regs);
658
659   sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, regs);
660
661   *pnum = regs[regnum].pnum;
662   *poffset = regs[regnum].offset;
663
664   do_cleanups (old_chain);
665
666   return *pnum != -1;
667 }
668
669 static void *
670 init_remote_state (struct gdbarch *gdbarch)
671 {
672   struct remote_state *rs = get_remote_state_raw ();
673   struct remote_arch_state *rsa;
674
675   rsa = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct remote_arch_state);
676
677   /* Use the architecture to build a regnum<->pnum table, which will be
678      1:1 unless a feature set specifies otherwise.  */
679   rsa->regs = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch,
680                                       gdbarch_num_regs (gdbarch),
681                                       struct packet_reg);
682
683   /* Record the maximum possible size of the g packet - it may turn out
684      to be smaller.  */
685   rsa->sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, rsa->regs);
686
687   /* Default maximum number of characters in a packet body.  Many
688      remote stubs have a hardwired buffer size of 400 bytes
689      (c.f. BUFMAX in m68k-stub.c and i386-stub.c).  BUFMAX-1 is used
690      as the maximum packet-size to ensure that the packet and an extra
691      NUL character can always fit in the buffer.  This stops GDB
692      trashing stubs that try to squeeze an extra NUL into what is
693      already a full buffer (As of 1999-12-04 that was most stubs).  */
694   rsa->remote_packet_size = 400 - 1;
695
696   /* This one is filled in when a ``g'' packet is received.  */
697   rsa->actual_register_packet_size = 0;
698
699   /* Should rsa->sizeof_g_packet needs more space than the
700      default, adjust the size accordingly.  Remember that each byte is
701      encoded as two characters.  32 is the overhead for the packet
702      header / footer.  NOTE: cagney/1999-10-26: I suspect that 8
703      (``$NN:G...#NN'') is a better guess, the below has been padded a
704      little.  */
705   if (rsa->sizeof_g_packet > ((rsa->remote_packet_size - 32) / 2))
706     rsa->remote_packet_size = (rsa->sizeof_g_packet * 2 + 32);
707
708   /* Make sure that the packet buffer is plenty big enough for
709      this architecture.  */
710   if (rs->buf_size < rsa->remote_packet_size)
711     {
712       rs->buf_size = 2 * rsa->remote_packet_size;
713       rs->buf = xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
714     }
715
716   return rsa;
717 }
718
719 /* Return the current allowed size of a remote packet.  This is
720    inferred from the current architecture, and should be used to
721    limit the length of outgoing packets.  */
722 static long
723 get_remote_packet_size (void)
724 {
725   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
726   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
727
728   if (rs->explicit_packet_size)
729     return rs->explicit_packet_size;
730
731   return rsa->remote_packet_size;
732 }
733
734 static struct packet_reg *
735 packet_reg_from_regnum (struct remote_arch_state *rsa, long regnum)
736 {
737   if (regnum < 0 && regnum >= gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()))
738     return NULL;
739   else
740     {
741       struct packet_reg *r = &rsa->regs[regnum];
742
743       gdb_assert (r->regnum == regnum);
744       return r;
745     }
746 }
747
748 static struct packet_reg *
749 packet_reg_from_pnum (struct remote_arch_state *rsa, LONGEST pnum)
750 {
751   int i;
752
753   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()); i++)
754     {
755       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
756
757       if (r->pnum == pnum)
758         return r;
759     }
760   return NULL;
761 }
762
763 /* FIXME: graces/2002-08-08: These variables should eventually be
764    bound to an instance of the target object (as in gdbarch-tdep()),
765    when such a thing exists.  */
766
767 /* This is set to the data address of the access causing the target
768    to stop for a watchpoint.  */
769 static CORE_ADDR remote_watch_data_address;
770
771 /* This is non-zero if target stopped for a watchpoint.  */
772 static int remote_stopped_by_watchpoint_p;
773
774 static struct target_ops remote_ops;
775
776 static struct target_ops extended_remote_ops;
777
778 /* FIXME: cagney/1999-09-23: Even though getpkt was called with
779    ``forever'' still use the normal timeout mechanism.  This is
780    currently used by the ASYNC code to guarentee that target reads
781    during the initial connect always time-out.  Once getpkt has been
782    modified to return a timeout indication and, in turn
783    remote_wait()/wait_for_inferior() have gained a timeout parameter
784    this can go away.  */
785 static int wait_forever_enabled_p = 1;
786
787 /* Allow the user to specify what sequence to send to the remote
788    when he requests a program interruption: Although ^C is usually
789    what remote systems expect (this is the default, here), it is
790    sometimes preferable to send a break.  On other systems such
791    as the Linux kernel, a break followed by g, which is Magic SysRq g
792    is required in order to interrupt the execution.  */
793 const char interrupt_sequence_control_c[] = "Ctrl-C";
794 const char interrupt_sequence_break[] = "BREAK";
795 const char interrupt_sequence_break_g[] = "BREAK-g";
796 static const char *const interrupt_sequence_modes[] =
797   {
798     interrupt_sequence_control_c,
799     interrupt_sequence_break,
800     interrupt_sequence_break_g,
801     NULL
802   };
803 static const char *interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
804
805 static void
806 show_interrupt_sequence (struct ui_file *file, int from_tty,
807                          struct cmd_list_element *c,
808                          const char *value)
809 {
810   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
811     fprintf_filtered (file,
812                       _("Send the ASCII ETX character (Ctrl-c) "
813                         "to the remote target to interrupt the "
814                         "execution of the program.\n"));
815   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
816     fprintf_filtered (file,
817                       _("send a break signal to the remote target "
818                         "to interrupt the execution of the program.\n"));
819   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
820     fprintf_filtered (file,
821                       _("Send a break signal and 'g' a.k.a. Magic SysRq g to "
822                         "the remote target to interrupt the execution "
823                         "of Linux kernel.\n"));
824   else
825     internal_error (__FILE__, __LINE__,
826                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
827                     interrupt_sequence_mode);
828 }
829
830 /* This boolean variable specifies whether interrupt_sequence is sent
831    to the remote target when gdb connects to it.
832    This is mostly needed when you debug the Linux kernel: The Linux kernel
833    expects BREAK g which is Magic SysRq g for connecting gdb.  */
834 static int interrupt_on_connect = 0;
835
836 /* This variable is used to implement the "set/show remotebreak" commands.
837    Since these commands are now deprecated in favor of "set/show remote
838    interrupt-sequence", it no longer has any effect on the code.  */
839 static int remote_break;
840
841 static void
842 set_remotebreak (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
843 {
844   if (remote_break)
845     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_break;
846   else
847     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
848 }
849
850 static void
851 show_remotebreak (struct ui_file *file, int from_tty,
852                   struct cmd_list_element *c,
853                   const char *value)
854 {
855 }
856
857 /* This variable sets the number of bits in an address that are to be
858    sent in a memory ("M" or "m") packet.  Normally, after stripping
859    leading zeros, the entire address would be sent.  This variable
860    restricts the address to REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  HISTORY: The
861    initial implementation of remote.c restricted the address sent in
862    memory packets to ``host::sizeof long'' bytes - (typically 32
863    bits).  Consequently, for 64 bit targets, the upper 32 bits of an
864    address was never sent.  Since fixing this bug may cause a break in
865    some remote targets this variable is principly provided to
866    facilitate backward compatibility.  */
867
868 static unsigned int remote_address_size;
869
870 /* Temporary to track who currently owns the terminal.  See
871    remote_terminal_* for more details.  */
872
873 static int remote_async_terminal_ours_p;
874
875 /* The executable file to use for "run" on the remote side.  */
876
877 static char *remote_exec_file = "";
878
879 \f
880 /* User configurable variables for the number of characters in a
881    memory read/write packet.  MIN (rsa->remote_packet_size,
882    rsa->sizeof_g_packet) is the default.  Some targets need smaller
883    values (fifo overruns, et.al.) and some users need larger values
884    (speed up transfers).  The variables ``preferred_*'' (the user
885    request), ``current_*'' (what was actually set) and ``forced_*''
886    (Positive - a soft limit, negative - a hard limit).  */
887
888 struct memory_packet_config
889 {
890   char *name;
891   long size;
892   int fixed_p;
893 };
894
895 /* Compute the current size of a read/write packet.  Since this makes
896    use of ``actual_register_packet_size'' the computation is dynamic.  */
897
898 static long
899 get_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
900 {
901   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
902   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
903
904   /* NOTE: The somewhat arbitrary 16k comes from the knowledge (folk
905      law?) that some hosts don't cope very well with large alloca()
906      calls.  Eventually the alloca() code will be replaced by calls to
907      xmalloc() and make_cleanups() allowing this restriction to either
908      be lifted or removed.  */
909 #ifndef MAX_REMOTE_PACKET_SIZE
910 #define MAX_REMOTE_PACKET_SIZE 16384
911 #endif
912   /* NOTE: 20 ensures we can write at least one byte.  */
913 #ifndef MIN_REMOTE_PACKET_SIZE
914 #define MIN_REMOTE_PACKET_SIZE 20
915 #endif
916   long what_they_get;
917   if (config->fixed_p)
918     {
919       if (config->size <= 0)
920         what_they_get = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
921       else
922         what_they_get = config->size;
923     }
924   else
925     {
926       what_they_get = get_remote_packet_size ();
927       /* Limit the packet to the size specified by the user.  */
928       if (config->size > 0
929           && what_they_get > config->size)
930         what_they_get = config->size;
931
932       /* Limit it to the size of the targets ``g'' response unless we have
933          permission from the stub to use a larger packet size.  */
934       if (rs->explicit_packet_size == 0
935           && rsa->actual_register_packet_size > 0
936           && what_they_get > rsa->actual_register_packet_size)
937         what_they_get = rsa->actual_register_packet_size;
938     }
939   if (what_they_get > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
940     what_they_get = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
941   if (what_they_get < MIN_REMOTE_PACKET_SIZE)
942     what_they_get = MIN_REMOTE_PACKET_SIZE;
943
944   /* Make sure there is room in the global buffer for this packet
945      (including its trailing NUL byte).  */
946   if (rs->buf_size < what_they_get + 1)
947     {
948       rs->buf_size = 2 * what_they_get;
949       rs->buf = xrealloc (rs->buf, 2 * what_they_get);
950     }
951
952   return what_they_get;
953 }
954
955 /* Update the size of a read/write packet.  If they user wants
956    something really big then do a sanity check.  */
957
958 static void
959 set_memory_packet_size (char *args, struct memory_packet_config *config)
960 {
961   int fixed_p = config->fixed_p;
962   long size = config->size;
963
964   if (args == NULL)
965     error (_("Argument required (integer, `fixed' or `limited')."));
966   else if (strcmp (args, "hard") == 0
967       || strcmp (args, "fixed") == 0)
968     fixed_p = 1;
969   else if (strcmp (args, "soft") == 0
970            || strcmp (args, "limit") == 0)
971     fixed_p = 0;
972   else
973     {
974       char *end;
975
976       size = strtoul (args, &end, 0);
977       if (args == end)
978         error (_("Invalid %s (bad syntax)."), config->name);
979 #if 0
980       /* Instead of explicitly capping the size of a packet to
981          MAX_REMOTE_PACKET_SIZE or dissallowing it, the user is
982          instead allowed to set the size to something arbitrarily
983          large.  */
984       if (size > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
985         error (_("Invalid %s (too large)."), config->name);
986 #endif
987     }
988   /* Extra checks?  */
989   if (fixed_p && !config->fixed_p)
990     {
991       if (! query (_("The target may not be able to correctly handle a %s\n"
992                    "of %ld bytes. Change the packet size? "),
993                    config->name, size))
994         error (_("Packet size not changed."));
995     }
996   /* Update the config.  */
997   config->fixed_p = fixed_p;
998   config->size = size;
999 }
1000
1001 static void
1002 show_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
1003 {
1004   printf_filtered (_("The %s is %ld. "), config->name, config->size);
1005   if (config->fixed_p)
1006     printf_filtered (_("Packets are fixed at %ld bytes.\n"),
1007                      get_memory_packet_size (config));
1008   else
1009     printf_filtered (_("Packets are limited to %ld bytes.\n"),
1010                      get_memory_packet_size (config));
1011 }
1012
1013 static struct memory_packet_config memory_write_packet_config =
1014 {
1015   "memory-write-packet-size",
1016 };
1017
1018 static void
1019 set_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1020 {
1021   set_memory_packet_size (args, &memory_write_packet_config);
1022 }
1023
1024 static void
1025 show_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1026 {
1027   show_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1028 }
1029
1030 static long
1031 get_memory_write_packet_size (void)
1032 {
1033   return get_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1034 }
1035
1036 static struct memory_packet_config memory_read_packet_config =
1037 {
1038   "memory-read-packet-size",
1039 };
1040
1041 static void
1042 set_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1043 {
1044   set_memory_packet_size (args, &memory_read_packet_config);
1045 }
1046
1047 static void
1048 show_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1049 {
1050   show_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1051 }
1052
1053 static long
1054 get_memory_read_packet_size (void)
1055 {
1056   long size = get_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1057
1058   /* FIXME: cagney/1999-11-07: Functions like getpkt() need to get an
1059      extra buffer size argument before the memory read size can be
1060      increased beyond this.  */
1061   if (size > get_remote_packet_size ())
1062     size = get_remote_packet_size ();
1063   return size;
1064 }
1065
1066 \f
1067 /* Generic configuration support for packets the stub optionally
1068    supports.  Allows the user to specify the use of the packet as well
1069    as allowing GDB to auto-detect support in the remote stub.  */
1070
1071 enum packet_support
1072   {
1073     PACKET_SUPPORT_UNKNOWN = 0,
1074     PACKET_ENABLE,
1075     PACKET_DISABLE
1076   };
1077
1078 struct packet_config
1079   {
1080     const char *name;
1081     const char *title;
1082     enum auto_boolean detect;
1083     enum packet_support support;
1084   };
1085
1086 /* Analyze a packet's return value and update the packet config
1087    accordingly.  */
1088
1089 enum packet_result
1090 {
1091   PACKET_ERROR,
1092   PACKET_OK,
1093   PACKET_UNKNOWN
1094 };
1095
1096 static void
1097 update_packet_config (struct packet_config *config)
1098 {
1099   switch (config->detect)
1100     {
1101     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1102       config->support = PACKET_ENABLE;
1103       break;
1104     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1105       config->support = PACKET_DISABLE;
1106       break;
1107     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1108       config->support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
1109       break;
1110     }
1111 }
1112
1113 static void
1114 show_packet_config_cmd (struct packet_config *config)
1115 {
1116   char *support = "internal-error";
1117
1118   switch (config->support)
1119     {
1120     case PACKET_ENABLE:
1121       support = "enabled";
1122       break;
1123     case PACKET_DISABLE:
1124       support = "disabled";
1125       break;
1126     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1127       support = "unknown";
1128       break;
1129     }
1130   switch (config->detect)
1131     {
1132     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1133       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet "
1134                          "is auto-detected, currently %s.\n"),
1135                        config->name, support);
1136       break;
1137     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1138     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1139       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet is currently %s.\n"),
1140                        config->name, support);
1141       break;
1142     }
1143 }
1144
1145 static void
1146 add_packet_config_cmd (struct packet_config *config, const char *name,
1147                        const char *title, int legacy)
1148 {
1149   char *set_doc;
1150   char *show_doc;
1151   char *cmd_name;
1152
1153   config->name = name;
1154   config->title = title;
1155   config->detect = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1156   config->support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
1157   set_doc = xstrprintf ("Set use of remote protocol `%s' (%s) packet",
1158                         name, title);
1159   show_doc = xstrprintf ("Show current use of remote "
1160                          "protocol `%s' (%s) packet",
1161                          name, title);
1162   /* set/show TITLE-packet {auto,on,off} */
1163   cmd_name = xstrprintf ("%s-packet", title);
1164   add_setshow_auto_boolean_cmd (cmd_name, class_obscure,
1165                                 &config->detect, set_doc,
1166                                 show_doc, NULL, /* help_doc */
1167                                 set_remote_protocol_packet_cmd,
1168                                 show_remote_protocol_packet_cmd,
1169                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
1170   /* The command code copies the documentation strings.  */
1171   xfree (set_doc);
1172   xfree (show_doc);
1173   /* set/show remote NAME-packet {auto,on,off} -- legacy.  */
1174   if (legacy)
1175     {
1176       char *legacy_name;
1177
1178       legacy_name = xstrprintf ("%s-packet", name);
1179       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1180                      &remote_set_cmdlist);
1181       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1182                      &remote_show_cmdlist);
1183     }
1184 }
1185
1186 static enum packet_result
1187 packet_check_result (const char *buf)
1188 {
1189   if (buf[0] != '\0')
1190     {
1191       /* The stub recognized the packet request.  Check that the
1192          operation succeeded.  */
1193       if (buf[0] == 'E'
1194           && isxdigit (buf[1]) && isxdigit (buf[2])
1195           && buf[3] == '\0')
1196         /* "Enn"  - definitly an error.  */
1197         return PACKET_ERROR;
1198
1199       /* Always treat "E." as an error.  This will be used for
1200          more verbose error messages, such as E.memtypes.  */
1201       if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
1202         return PACKET_ERROR;
1203
1204       /* The packet may or may not be OK.  Just assume it is.  */
1205       return PACKET_OK;
1206     }
1207   else
1208     /* The stub does not support the packet.  */
1209     return PACKET_UNKNOWN;
1210 }
1211
1212 static enum packet_result
1213 packet_ok (const char *buf, struct packet_config *config)
1214 {
1215   enum packet_result result;
1216
1217   result = packet_check_result (buf);
1218   switch (result)
1219     {
1220     case PACKET_OK:
1221     case PACKET_ERROR:
1222       /* The stub recognized the packet request.  */
1223       switch (config->support)
1224         {
1225         case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1226           if (remote_debug)
1227             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1228                                     "Packet %s (%s) is supported\n",
1229                                     config->name, config->title);
1230           config->support = PACKET_ENABLE;
1231           break;
1232         case PACKET_DISABLE:
1233           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1234                           _("packet_ok: attempt to use a disabled packet"));
1235           break;
1236         case PACKET_ENABLE:
1237           break;
1238         }
1239       break;
1240     case PACKET_UNKNOWN:
1241       /* The stub does not support the packet.  */
1242       switch (config->support)
1243         {
1244         case PACKET_ENABLE:
1245           if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1246             /* If the stub previously indicated that the packet was
1247                supported then there is a protocol error..  */
1248             error (_("Protocol error: %s (%s) conflicting enabled responses."),
1249                    config->name, config->title);
1250           else
1251             /* The user set it wrong.  */
1252             error (_("Enabled packet %s (%s) not recognized by stub"),
1253                    config->name, config->title);
1254           break;
1255         case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1256           if (remote_debug)
1257             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1258                                 "Packet %s (%s) is NOT supported\n",
1259                                 config->name, config->title);
1260           config->support = PACKET_DISABLE;
1261           break;
1262         case PACKET_DISABLE:
1263           break;
1264         }
1265       break;
1266     }
1267
1268   return result;
1269 }
1270
1271 enum {
1272   PACKET_vCont = 0,
1273   PACKET_X,
1274   PACKET_qSymbol,
1275   PACKET_P,
1276   PACKET_p,
1277   PACKET_Z0,
1278   PACKET_Z1,
1279   PACKET_Z2,
1280   PACKET_Z3,
1281   PACKET_Z4,
1282   PACKET_vFile_open,
1283   PACKET_vFile_pread,
1284   PACKET_vFile_pwrite,
1285   PACKET_vFile_close,
1286   PACKET_vFile_unlink,
1287   PACKET_vFile_readlink,
1288   PACKET_qXfer_auxv,
1289   PACKET_qXfer_features,
1290   PACKET_qXfer_libraries,
1291   PACKET_qXfer_libraries_svr4,
1292   PACKET_qXfer_memory_map,
1293   PACKET_qXfer_spu_read,
1294   PACKET_qXfer_spu_write,
1295   PACKET_qXfer_osdata,
1296   PACKET_qXfer_threads,
1297   PACKET_qXfer_statictrace_read,
1298   PACKET_qXfer_traceframe_info,
1299   PACKET_qXfer_uib,
1300   PACKET_qGetTIBAddr,
1301   PACKET_qGetTLSAddr,
1302   PACKET_qSupported,
1303   PACKET_qTStatus,
1304   PACKET_QPassSignals,
1305   PACKET_QProgramSignals,
1306   PACKET_qSearch_memory,
1307   PACKET_vAttach,
1308   PACKET_vRun,
1309   PACKET_QStartNoAckMode,
1310   PACKET_vKill,
1311   PACKET_qXfer_siginfo_read,
1312   PACKET_qXfer_siginfo_write,
1313   PACKET_qAttached,
1314   PACKET_ConditionalTracepoints,
1315   PACKET_ConditionalBreakpoints,
1316   PACKET_BreakpointCommands,
1317   PACKET_FastTracepoints,
1318   PACKET_StaticTracepoints,
1319   PACKET_InstallInTrace,
1320   PACKET_bc,
1321   PACKET_bs,
1322   PACKET_TracepointSource,
1323   PACKET_QAllow,
1324   PACKET_qXfer_fdpic,
1325   PACKET_QDisableRandomization,
1326   PACKET_QAgent,
1327   PACKET_QTBuffer_size,
1328   PACKET_Qbtrace_off,
1329   PACKET_Qbtrace_bts,
1330   PACKET_qXfer_btrace,
1331   PACKET_MAX
1332 };
1333
1334 static struct packet_config remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1335
1336 static void
1337 set_remote_protocol_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1338                                 struct cmd_list_element *c)
1339 {
1340   struct packet_config *packet;
1341
1342   for (packet = remote_protocol_packets;
1343        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1344        packet++)
1345     {
1346       if (&packet->detect == c->var)
1347         {
1348           update_packet_config (packet);
1349           return;
1350         }
1351     }
1352   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1353                   c->name);
1354 }
1355
1356 static void
1357 show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1358                                  struct cmd_list_element *c,
1359                                  const char *value)
1360 {
1361   struct packet_config *packet;
1362
1363   for (packet = remote_protocol_packets;
1364        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1365        packet++)
1366     {
1367       if (&packet->detect == c->var)
1368         {
1369           show_packet_config_cmd (packet);
1370           return;
1371         }
1372     }
1373   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1374                   c->name);
1375 }
1376
1377 /* Should we try one of the 'Z' requests?  */
1378
1379 enum Z_packet_type
1380 {
1381   Z_PACKET_SOFTWARE_BP,
1382   Z_PACKET_HARDWARE_BP,
1383   Z_PACKET_WRITE_WP,
1384   Z_PACKET_READ_WP,
1385   Z_PACKET_ACCESS_WP,
1386   NR_Z_PACKET_TYPES
1387 };
1388
1389 /* For compatibility with older distributions.  Provide a ``set remote
1390    Z-packet ...'' command that updates all the Z packet types.  */
1391
1392 static enum auto_boolean remote_Z_packet_detect;
1393
1394 static void
1395 set_remote_protocol_Z_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1396                                   struct cmd_list_element *c)
1397 {
1398   int i;
1399
1400   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1401     {
1402       remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i].detect = remote_Z_packet_detect;
1403       update_packet_config (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1404     }
1405 }
1406
1407 static void
1408 show_remote_protocol_Z_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1409                                    struct cmd_list_element *c,
1410                                    const char *value)
1411 {
1412   int i;
1413
1414   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1415     {
1416       show_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1417     }
1418 }
1419
1420 /* Should we try the 'ThreadInfo' query packet?
1421
1422    This variable (NOT available to the user: auto-detect only!)
1423    determines whether GDB will use the new, simpler "ThreadInfo"
1424    query or the older, more complex syntax for thread queries.
1425    This is an auto-detect variable (set to true at each connect,
1426    and set to false when the target fails to recognize it).  */
1427
1428 static int use_threadinfo_query;
1429 static int use_threadextra_query;
1430
1431 /* Tokens for use by the asynchronous signal handlers for SIGINT.  */
1432 static struct async_signal_handler *async_sigint_remote_twice_token;
1433 static struct async_signal_handler *async_sigint_remote_token;
1434
1435 \f
1436 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for
1437    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
1438
1439 static struct async_event_handler *remote_async_inferior_event_token;
1440
1441 \f
1442
1443 static ptid_t magic_null_ptid;
1444 static ptid_t not_sent_ptid;
1445 static ptid_t any_thread_ptid;
1446
1447 /* Find out if the stub attached to PID (and hence GDB should offer to
1448    detach instead of killing it when bailing out).  */
1449
1450 static int
1451 remote_query_attached (int pid)
1452 {
1453   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1454   size_t size = get_remote_packet_size ();
1455
1456   if (remote_protocol_packets[PACKET_qAttached].support == PACKET_DISABLE)
1457     return 0;
1458
1459   if (remote_multi_process_p (rs))
1460     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached:%x", pid);
1461   else
1462     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached");
1463
1464   putpkt (rs->buf);
1465   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1466
1467   switch (packet_ok (rs->buf,
1468                      &remote_protocol_packets[PACKET_qAttached]))
1469     {
1470     case PACKET_OK:
1471       if (strcmp (rs->buf, "1") == 0)
1472         return 1;
1473       break;
1474     case PACKET_ERROR:
1475       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
1476       break;
1477     case PACKET_UNKNOWN:
1478       break;
1479     }
1480
1481   return 0;
1482 }
1483
1484 /* Add PID to GDB's inferior table.  If FAKE_PID_P is true, then PID
1485    has been invented by GDB, instead of reported by the target.  Since
1486    we can be connected to a remote system before before knowing about
1487    any inferior, mark the target with execution when we find the first
1488    inferior.  If ATTACHED is 1, then we had just attached to this
1489    inferior.  If it is 0, then we just created this inferior.  If it
1490    is -1, then try querying the remote stub to find out if it had
1491    attached to the inferior or not.  */
1492
1493 static struct inferior *
1494 remote_add_inferior (int fake_pid_p, int pid, int attached)
1495 {
1496   struct inferior *inf;
1497
1498   /* Check whether this process we're learning about is to be
1499      considered attached, or if is to be considered to have been
1500      spawned by the stub.  */
1501   if (attached == -1)
1502     attached = remote_query_attached (pid);
1503
1504   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
1505     {
1506       /* If the target shares code across all inferiors, then every
1507          attach adds a new inferior.  */
1508       inf = add_inferior (pid);
1509
1510       /* ... and every inferior is bound to the same program space.
1511          However, each inferior may still have its own address
1512          space.  */
1513       inf->aspace = maybe_new_address_space ();
1514       inf->pspace = current_program_space;
1515     }
1516   else
1517     {
1518       /* In the traditional debugging scenario, there's a 1-1 match
1519          between program/address spaces.  We simply bind the inferior
1520          to the program space's address space.  */
1521       inf = current_inferior ();
1522       inferior_appeared (inf, pid);
1523     }
1524
1525   inf->attach_flag = attached;
1526   inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
1527
1528   return inf;
1529 }
1530
1531 /* Add thread PTID to GDB's thread list.  Tag it as executing/running
1532    according to RUNNING.  */
1533
1534 static void
1535 remote_add_thread (ptid_t ptid, int running)
1536 {
1537   add_thread (ptid);
1538
1539   set_executing (ptid, running);
1540   set_running (ptid, running);
1541 }
1542
1543 /* Come here when we learn about a thread id from the remote target.
1544    It may be the first time we hear about such thread, so take the
1545    opportunity to add it to GDB's thread list.  In case this is the
1546    first time we're noticing its corresponding inferior, add it to
1547    GDB's inferior list as well.  */
1548
1549 static void
1550 remote_notice_new_inferior (ptid_t currthread, int running)
1551 {
1552   /* If this is a new thread, add it to GDB's thread list.
1553      If we leave it up to WFI to do this, bad things will happen.  */
1554
1555   if (in_thread_list (currthread) && is_exited (currthread))
1556     {
1557       /* We're seeing an event on a thread id we knew had exited.
1558          This has to be a new thread reusing the old id.  Add it.  */
1559       remote_add_thread (currthread, running);
1560       return;
1561     }
1562
1563   if (!in_thread_list (currthread))
1564     {
1565       struct inferior *inf = NULL;
1566       int pid = ptid_get_pid (currthread);
1567
1568       if (ptid_is_pid (inferior_ptid)
1569           && pid == ptid_get_pid (inferior_ptid))
1570         {
1571           /* inferior_ptid has no thread member yet.  This can happen
1572              with the vAttach -> remote_wait,"TAAthread:" path if the
1573              stub doesn't support qC.  This is the first stop reported
1574              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1575              ptid in the thread list.  */
1576           if (in_thread_list (pid_to_ptid (pid)))
1577             thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1578           else
1579             {
1580               remote_add_thread (currthread, running);
1581               inferior_ptid = currthread;
1582             }
1583           return;
1584         }
1585
1586       if (ptid_equal (magic_null_ptid, inferior_ptid))
1587         {
1588           /* inferior_ptid is not set yet.  This can happen with the
1589              vRun -> remote_wait,"TAAthread:" path if the stub
1590              doesn't support qC.  This is the first stop reported
1591              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1592              ptid in the thread list.  */
1593           thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1594           return;
1595         }
1596
1597       /* When connecting to a target remote, or to a target
1598          extended-remote which already was debugging an inferior, we
1599          may not know about it yet.  Add it before adding its child
1600          thread, so notifications are emitted in a sensible order.  */
1601       if (!in_inferior_list (ptid_get_pid (currthread)))
1602         {
1603           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1604           int fake_pid_p = !remote_multi_process_p (rs);
1605
1606           inf = remote_add_inferior (fake_pid_p,
1607                                      ptid_get_pid (currthread), -1);
1608         }
1609
1610       /* This is really a new thread.  Add it.  */
1611       remote_add_thread (currthread, running);
1612
1613       /* If we found a new inferior, let the common code do whatever
1614          it needs to with it (e.g., read shared libraries, insert
1615          breakpoints).  */
1616       if (inf != NULL)
1617         notice_new_inferior (currthread, running, 0);
1618     }
1619 }
1620
1621 /* Return the private thread data, creating it if necessary.  */
1622
1623 static struct private_thread_info *
1624 demand_private_info (ptid_t ptid)
1625 {
1626   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
1627
1628   gdb_assert (info);
1629
1630   if (!info->private)
1631     {
1632       info->private = xmalloc (sizeof (*(info->private)));
1633       info->private_dtor = free_private_thread_info;
1634       info->private->core = -1;
1635       info->private->extra = 0;
1636     }
1637
1638   return info->private;
1639 }
1640
1641 /* Call this function as a result of
1642    1) A halt indication (T packet) containing a thread id
1643    2) A direct query of currthread
1644    3) Successful execution of set thread */
1645
1646 static void
1647 record_currthread (struct remote_state *rs, ptid_t currthread)
1648 {
1649   rs->general_thread = currthread;
1650 }
1651
1652 static char *last_pass_packet;
1653
1654 /* If 'QPassSignals' is supported, tell the remote stub what signals
1655    it can simply pass through to the inferior without reporting.  */
1656
1657 static void
1658 remote_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
1659 {
1660   if (remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals].support != PACKET_DISABLE)
1661     {
1662       char *pass_packet, *p;
1663       int count = 0, i;
1664
1665       gdb_assert (numsigs < 256);
1666       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1667         {
1668           if (pass_signals[i])
1669             count++;
1670         }
1671       pass_packet = xmalloc (count * 3 + strlen ("QPassSignals:") + 1);
1672       strcpy (pass_packet, "QPassSignals:");
1673       p = pass_packet + strlen (pass_packet);
1674       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1675         {
1676           if (pass_signals[i])
1677             {
1678               if (i >= 16)
1679                 *p++ = tohex (i >> 4);
1680               *p++ = tohex (i & 15);
1681               if (count)
1682                 *p++ = ';';
1683               else
1684                 break;
1685               count--;
1686             }
1687         }
1688       *p = 0;
1689       if (!last_pass_packet || strcmp (last_pass_packet, pass_packet))
1690         {
1691           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1692           char *buf = rs->buf;
1693
1694           putpkt (pass_packet);
1695           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1696           packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals]);
1697           if (last_pass_packet)
1698             xfree (last_pass_packet);
1699           last_pass_packet = pass_packet;
1700         }
1701       else
1702         xfree (pass_packet);
1703     }
1704 }
1705
1706 /* The last QProgramSignals packet sent to the target.  We bypass
1707    sending a new program signals list down to the target if the new
1708    packet is exactly the same as the last we sent.  IOW, we only let
1709    the target know about program signals list changes.  */
1710
1711 static char *last_program_signals_packet;
1712
1713 /* If 'QProgramSignals' is supported, tell the remote stub what
1714    signals it should pass through to the inferior when detaching.  */
1715
1716 static void
1717 remote_program_signals (int numsigs, unsigned char *signals)
1718 {
1719   if (remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals].support != PACKET_DISABLE)
1720     {
1721       char *packet, *p;
1722       int count = 0, i;
1723
1724       gdb_assert (numsigs < 256);
1725       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1726         {
1727           if (signals[i])
1728             count++;
1729         }
1730       packet = xmalloc (count * 3 + strlen ("QProgramSignals:") + 1);
1731       strcpy (packet, "QProgramSignals:");
1732       p = packet + strlen (packet);
1733       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1734         {
1735           if (signal_pass_state (i))
1736             {
1737               if (i >= 16)
1738                 *p++ = tohex (i >> 4);
1739               *p++ = tohex (i & 15);
1740               if (count)
1741                 *p++ = ';';
1742               else
1743                 break;
1744               count--;
1745             }
1746         }
1747       *p = 0;
1748       if (!last_program_signals_packet
1749           || strcmp (last_program_signals_packet, packet) != 0)
1750         {
1751           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1752           char *buf = rs->buf;
1753
1754           putpkt (packet);
1755           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1756           packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals]);
1757           xfree (last_program_signals_packet);
1758           last_program_signals_packet = packet;
1759         }
1760       else
1761         xfree (packet);
1762     }
1763 }
1764
1765 /* If PTID is MAGIC_NULL_PTID, don't set any thread.  If PTID is
1766    MINUS_ONE_PTID, set the thread to -1, so the stub returns the
1767    thread.  If GEN is set, set the general thread, if not, then set
1768    the step/continue thread.  */
1769 static void
1770 set_thread (struct ptid ptid, int gen)
1771 {
1772   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1773   ptid_t state = gen ? rs->general_thread : rs->continue_thread;
1774   char *buf = rs->buf;
1775   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
1776
1777   if (ptid_equal (state, ptid))
1778     return;
1779
1780   *buf++ = 'H';
1781   *buf++ = gen ? 'g' : 'c';
1782   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
1783     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
1784   else if (ptid_equal (ptid, any_thread_ptid))
1785     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
1786   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
1787     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-1");
1788   else
1789     write_ptid (buf, endbuf, ptid);
1790   putpkt (rs->buf);
1791   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1792   if (gen)
1793     rs->general_thread = ptid;
1794   else
1795     rs->continue_thread = ptid;
1796 }
1797
1798 static void
1799 set_general_thread (struct ptid ptid)
1800 {
1801   set_thread (ptid, 1);
1802 }
1803
1804 static void
1805 set_continue_thread (struct ptid ptid)
1806 {
1807   set_thread (ptid, 0);
1808 }
1809
1810 /* Change the remote current process.  Which thread within the process
1811    ends up selected isn't important, as long as it is the same process
1812    as what INFERIOR_PTID points to.
1813
1814    This comes from that fact that there is no explicit notion of
1815    "selected process" in the protocol.  The selected process for
1816    general operations is the process the selected general thread
1817    belongs to.  */
1818
1819 static void
1820 set_general_process (void)
1821 {
1822   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1823
1824   /* If the remote can't handle multiple processes, don't bother.  */
1825   if (!rs->extended || !remote_multi_process_p (rs))
1826     return;
1827
1828   /* We only need to change the remote current thread if it's pointing
1829      at some other process.  */
1830   if (ptid_get_pid (rs->general_thread) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
1831     set_general_thread (inferior_ptid);
1832 }
1833
1834 \f
1835 /*  Return nonzero if the thread PTID is still alive on the remote
1836     system.  */
1837
1838 static int
1839 remote_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
1840 {
1841   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1842   char *p, *endp;
1843
1844   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
1845     /* The main thread is always alive.  */
1846     return 1;
1847
1848   if (ptid_get_pid (ptid) != 0 && ptid_get_tid (ptid) == 0)
1849     /* The main thread is always alive.  This can happen after a
1850        vAttach, if the remote side doesn't support
1851        multi-threading.  */
1852     return 1;
1853
1854   p = rs->buf;
1855   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
1856
1857   *p++ = 'T';
1858   write_ptid (p, endp, ptid);
1859
1860   putpkt (rs->buf);
1861   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1862   return (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K');
1863 }
1864
1865 /* About these extended threadlist and threadinfo packets.  They are
1866    variable length packets but, the fields within them are often fixed
1867    length.  They are redundent enough to send over UDP as is the
1868    remote protocol in general.  There is a matching unit test module
1869    in libstub.  */
1870
1871 #define OPAQUETHREADBYTES 8
1872
1873 /* a 64 bit opaque identifier */
1874 typedef unsigned char threadref[OPAQUETHREADBYTES];
1875
1876 /* WARNING: This threadref data structure comes from the remote O.S.,
1877    libstub protocol encoding, and remote.c.  It is not particularly
1878    changable.  */
1879
1880 /* Right now, the internal structure is int. We want it to be bigger.
1881    Plan to fix this.  */
1882
1883 typedef int gdb_threadref;      /* Internal GDB thread reference.  */
1884
1885 /* gdb_ext_thread_info is an internal GDB data structure which is
1886    equivalent to the reply of the remote threadinfo packet.  */
1887
1888 struct gdb_ext_thread_info
1889   {
1890     threadref threadid;         /* External form of thread reference.  */
1891     int active;                 /* Has state interesting to GDB?
1892                                    regs, stack.  */
1893     char display[256];          /* Brief state display, name,
1894                                    blocked/suspended.  */
1895     char shortname[32];         /* To be used to name threads.  */
1896     char more_display[256];     /* Long info, statistics, queue depth,
1897                                    whatever.  */
1898   };
1899
1900 /* The volume of remote transfers can be limited by submitting
1901    a mask containing bits specifying the desired information.
1902    Use a union of these values as the 'selection' parameter to
1903    get_thread_info.  FIXME: Make these TAG names more thread specific.  */
1904
1905 #define TAG_THREADID 1
1906 #define TAG_EXISTS 2
1907 #define TAG_DISPLAY 4
1908 #define TAG_THREADNAME 8
1909 #define TAG_MOREDISPLAY 16
1910
1911 #define BUF_THREAD_ID_SIZE (OPAQUETHREADBYTES * 2)
1912
1913 char *unpack_varlen_hex (char *buff, ULONGEST *result);
1914
1915 static char *unpack_nibble (char *buf, int *val);
1916
1917 static char *pack_nibble (char *buf, int nibble);
1918
1919 static char *pack_hex_byte (char *pkt, int /* unsigned char */ byte);
1920
1921 static char *unpack_byte (char *buf, int *value);
1922
1923 static char *pack_int (char *buf, int value);
1924
1925 static char *unpack_int (char *buf, int *value);
1926
1927 static char *unpack_string (char *src, char *dest, int length);
1928
1929 static char *pack_threadid (char *pkt, threadref *id);
1930
1931 static char *unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id);
1932
1933 void int_to_threadref (threadref *id, int value);
1934
1935 static int threadref_to_int (threadref *ref);
1936
1937 static void copy_threadref (threadref *dest, threadref *src);
1938
1939 static int threadmatch (threadref *dest, threadref *src);
1940
1941 static char *pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode,
1942                                       threadref *id);
1943
1944 static int remote_unpack_thread_info_response (char *pkt,
1945                                                threadref *expectedref,
1946                                                struct gdb_ext_thread_info
1947                                                *info);
1948
1949
1950 static int remote_get_threadinfo (threadref *threadid,
1951                                   int fieldset, /*TAG mask */
1952                                   struct gdb_ext_thread_info *info);
1953
1954 static char *pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag,
1955                                       int threadcount,
1956                                       threadref *nextthread);
1957
1958 static int parse_threadlist_response (char *pkt,
1959                                       int result_limit,
1960                                       threadref *original_echo,
1961                                       threadref *resultlist,
1962                                       int *doneflag);
1963
1964 static int remote_get_threadlist (int startflag,
1965                                   threadref *nextthread,
1966                                   int result_limit,
1967                                   int *done,
1968                                   int *result_count,
1969                                   threadref *threadlist);
1970
1971 typedef int (*rmt_thread_action) (threadref *ref, void *context);
1972
1973 static int remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction,
1974                                        void *context, int looplimit);
1975
1976 static int remote_newthread_step (threadref *ref, void *context);
1977
1978
1979 /* Write a PTID to BUF.  ENDBUF points to one-passed-the-end of the
1980    buffer we're allowed to write to.  Returns
1981    BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  */
1982
1983 static char *
1984 write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid)
1985 {
1986   int pid, tid;
1987   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1988
1989   if (remote_multi_process_p (rs))
1990     {
1991       pid = ptid_get_pid (ptid);
1992       if (pid < 0)
1993         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p-%x.", -pid);
1994       else
1995         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p%x.", pid);
1996     }
1997   tid = ptid_get_tid (ptid);
1998   if (tid < 0)
1999     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-%x", -tid);
2000   else
2001     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%x", tid);
2002
2003   return buf;
2004 }
2005
2006 /* Extract a PTID from BUF.  If non-null, OBUF is set to the to one
2007    passed the last parsed char.  Returns null_ptid on error.  */
2008
2009 static ptid_t
2010 read_ptid (char *buf, char **obuf)
2011 {
2012   char *p = buf;
2013   char *pp;
2014   ULONGEST pid = 0, tid = 0;
2015
2016   if (*p == 'p')
2017     {
2018       /* Multi-process ptid.  */
2019       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &pid);
2020       if (*pp != '.')
2021         error (_("invalid remote ptid: %s"), p);
2022
2023       p = pp;
2024       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &tid);
2025       if (obuf)
2026         *obuf = pp;
2027       return ptid_build (pid, 0, tid);
2028     }
2029
2030   /* No multi-process.  Just a tid.  */
2031   pp = unpack_varlen_hex (p, &tid);
2032
2033   /* Since the stub is not sending a process id, then default to
2034      what's in inferior_ptid, unless it's null at this point.  If so,
2035      then since there's no way to know the pid of the reported
2036      threads, use the magic number.  */
2037   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2038     pid = ptid_get_pid (magic_null_ptid);
2039   else
2040     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2041
2042   if (obuf)
2043     *obuf = pp;
2044   return ptid_build (pid, 0, tid);
2045 }
2046
2047 /* Encode 64 bits in 16 chars of hex.  */
2048
2049 static const char hexchars[] = "0123456789abcdef";
2050
2051 static int
2052 ishex (int ch, int *val)
2053 {
2054   if ((ch >= 'a') && (ch <= 'f'))
2055     {
2056       *val = ch - 'a' + 10;
2057       return 1;
2058     }
2059   if ((ch >= 'A') && (ch <= 'F'))
2060     {
2061       *val = ch - 'A' + 10;
2062       return 1;
2063     }
2064   if ((ch >= '0') && (ch <= '9'))
2065     {
2066       *val = ch - '0';
2067       return 1;
2068     }
2069   return 0;
2070 }
2071
2072 static int
2073 stubhex (int ch)
2074 {
2075   if (ch >= 'a' && ch <= 'f')
2076     return ch - 'a' + 10;
2077   if (ch >= '0' && ch <= '9')
2078     return ch - '0';
2079   if (ch >= 'A' && ch <= 'F')
2080     return ch - 'A' + 10;
2081   return -1;
2082 }
2083
2084 static int
2085 stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength)
2086 {
2087   int nibble;
2088   int retval = 0;
2089
2090   while (fieldlength)
2091     {
2092       nibble = stubhex (*buff++);
2093       retval |= nibble;
2094       fieldlength--;
2095       if (fieldlength)
2096         retval = retval << 4;
2097     }
2098   return retval;
2099 }
2100
2101 char *
2102 unpack_varlen_hex (char *buff,  /* packet to parse */
2103                    ULONGEST *result)
2104 {
2105   int nibble;
2106   ULONGEST retval = 0;
2107
2108   while (ishex (*buff, &nibble))
2109     {
2110       buff++;
2111       retval = retval << 4;
2112       retval |= nibble & 0x0f;
2113     }
2114   *result = retval;
2115   return buff;
2116 }
2117
2118 static char *
2119 unpack_nibble (char *buf, int *val)
2120 {
2121   *val = fromhex (*buf++);
2122   return buf;
2123 }
2124
2125 static char *
2126 pack_nibble (char *buf, int nibble)
2127 {
2128   *buf++ = hexchars[(nibble & 0x0f)];
2129   return buf;
2130 }
2131
2132 static char *
2133 pack_hex_byte (char *pkt, int byte)
2134 {
2135   *pkt++ = hexchars[(byte >> 4) & 0xf];
2136   *pkt++ = hexchars[(byte & 0xf)];
2137   return pkt;
2138 }
2139
2140 static char *
2141 unpack_byte (char *buf, int *value)
2142 {
2143   *value = stub_unpack_int (buf, 2);
2144   return buf + 2;
2145 }
2146
2147 static char *
2148 pack_int (char *buf, int value)
2149 {
2150   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 24) & 0xff);
2151   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 16) & 0xff);
2152   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 8) & 0x0ff);
2153   buf = pack_hex_byte (buf, (value & 0xff));
2154   return buf;
2155 }
2156
2157 static char *
2158 unpack_int (char *buf, int *value)
2159 {
2160   *value = stub_unpack_int (buf, 8);
2161   return buf + 8;
2162 }
2163
2164 #if 0                   /* Currently unused, uncomment when needed.  */
2165 static char *pack_string (char *pkt, char *string);
2166
2167 static char *
2168 pack_string (char *pkt, char *string)
2169 {
2170   char ch;
2171   int len;
2172
2173   len = strlen (string);
2174   if (len > 200)
2175     len = 200;          /* Bigger than most GDB packets, junk???  */
2176   pkt = pack_hex_byte (pkt, len);
2177   while (len-- > 0)
2178     {
2179       ch = *string++;
2180       if ((ch == '\0') || (ch == '#'))
2181         ch = '*';               /* Protect encapsulation.  */
2182       *pkt++ = ch;
2183     }
2184   return pkt;
2185 }
2186 #endif /* 0 (unused) */
2187
2188 static char *
2189 unpack_string (char *src, char *dest, int length)
2190 {
2191   while (length--)
2192     *dest++ = *src++;
2193   *dest = '\0';
2194   return src;
2195 }
2196
2197 static char *
2198 pack_threadid (char *pkt, threadref *id)
2199 {
2200   char *limit;
2201   unsigned char *altid;
2202
2203   altid = (unsigned char *) id;
2204   limit = pkt + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2205   while (pkt < limit)
2206     pkt = pack_hex_byte (pkt, *altid++);
2207   return pkt;
2208 }
2209
2210
2211 static char *
2212 unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id)
2213 {
2214   char *altref;
2215   char *limit = inbuf + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2216   int x, y;
2217
2218   altref = (char *) id;
2219
2220   while (inbuf < limit)
2221     {
2222       x = stubhex (*inbuf++);
2223       y = stubhex (*inbuf++);
2224       *altref++ = (x << 4) | y;
2225     }
2226   return inbuf;
2227 }
2228
2229 /* Externally, threadrefs are 64 bits but internally, they are still
2230    ints.  This is due to a mismatch of specifications.  We would like
2231    to use 64bit thread references internally.  This is an adapter
2232    function.  */
2233
2234 void
2235 int_to_threadref (threadref *id, int value)
2236 {
2237   unsigned char *scan;
2238
2239   scan = (unsigned char *) id;
2240   {
2241     int i = 4;
2242     while (i--)
2243       *scan++ = 0;
2244   }
2245   *scan++ = (value >> 24) & 0xff;
2246   *scan++ = (value >> 16) & 0xff;
2247   *scan++ = (value >> 8) & 0xff;
2248   *scan++ = (value & 0xff);
2249 }
2250
2251 static int
2252 threadref_to_int (threadref *ref)
2253 {
2254   int i, value = 0;
2255   unsigned char *scan;
2256
2257   scan = *ref;
2258   scan += 4;
2259   i = 4;
2260   while (i-- > 0)
2261     value = (value << 8) | ((*scan++) & 0xff);
2262   return value;
2263 }
2264
2265 static void
2266 copy_threadref (threadref *dest, threadref *src)
2267 {
2268   int i;
2269   unsigned char *csrc, *cdest;
2270
2271   csrc = (unsigned char *) src;
2272   cdest = (unsigned char *) dest;
2273   i = 8;
2274   while (i--)
2275     *cdest++ = *csrc++;
2276 }
2277
2278 static int
2279 threadmatch (threadref *dest, threadref *src)
2280 {
2281   /* Things are broken right now, so just assume we got a match.  */
2282 #if 0
2283   unsigned char *srcp, *destp;
2284   int i, result;
2285   srcp = (char *) src;
2286   destp = (char *) dest;
2287
2288   result = 1;
2289   while (i-- > 0)
2290     result &= (*srcp++ == *destp++) ? 1 : 0;
2291   return result;
2292 #endif
2293   return 1;
2294 }
2295
2296 /*
2297    threadid:1,        # always request threadid
2298    context_exists:2,
2299    display:4,
2300    unique_name:8,
2301    more_display:16
2302  */
2303
2304 /* Encoding:  'Q':8,'P':8,mask:32,threadid:64 */
2305
2306 static char *
2307 pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode, threadref *id)
2308 {
2309   *pkt++ = 'q';                         /* Info Query */
2310   *pkt++ = 'P';                         /* process or thread info */
2311   pkt = pack_int (pkt, mode);           /* mode */
2312   pkt = pack_threadid (pkt, id);        /* threadid */
2313   *pkt = '\0';                          /* terminate */
2314   return pkt;
2315 }
2316
2317 /* These values tag the fields in a thread info response packet.  */
2318 /* Tagging the fields allows us to request specific fields and to
2319    add more fields as time goes by.  */
2320
2321 #define TAG_THREADID 1          /* Echo the thread identifier.  */
2322 #define TAG_EXISTS 2            /* Is this process defined enough to
2323                                    fetch registers and its stack?  */
2324 #define TAG_DISPLAY 4           /* A short thing maybe to put on a window */
2325 #define TAG_THREADNAME 8        /* string, maps 1-to-1 with a thread is.  */
2326 #define TAG_MOREDISPLAY 16      /* Whatever the kernel wants to say about
2327                                    the process.  */
2328
2329 static int
2330 remote_unpack_thread_info_response (char *pkt, threadref *expectedref,
2331                                     struct gdb_ext_thread_info *info)
2332 {
2333   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2334   int mask, length;
2335   int tag;
2336   threadref ref;
2337   char *limit = pkt + rs->buf_size; /* Plausible parsing limit.  */
2338   int retval = 1;
2339
2340   /* info->threadid = 0; FIXME: implement zero_threadref.  */
2341   info->active = 0;
2342   info->display[0] = '\0';
2343   info->shortname[0] = '\0';
2344   info->more_display[0] = '\0';
2345
2346   /* Assume the characters indicating the packet type have been
2347      stripped.  */
2348   pkt = unpack_int (pkt, &mask);        /* arg mask */
2349   pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2350
2351   if (mask == 0)
2352     warning (_("Incomplete response to threadinfo request."));
2353   if (!threadmatch (&ref, expectedref))
2354     {                   /* This is an answer to a different request.  */
2355       warning (_("ERROR RMT Thread info mismatch."));
2356       return 0;
2357     }
2358   copy_threadref (&info->threadid, &ref);
2359
2360   /* Loop on tagged fields , try to bail if somthing goes wrong.  */
2361
2362   /* Packets are terminated with nulls.  */
2363   while ((pkt < limit) && mask && *pkt)
2364     {
2365       pkt = unpack_int (pkt, &tag);     /* tag */
2366       pkt = unpack_byte (pkt, &length); /* length */
2367       if (!(tag & mask))                /* Tags out of synch with mask.  */
2368         {
2369           warning (_("ERROR RMT: threadinfo tag mismatch."));
2370           retval = 0;
2371           break;
2372         }
2373       if (tag == TAG_THREADID)
2374         {
2375           if (length != 16)
2376             {
2377               warning (_("ERROR RMT: length of threadid is not 16."));
2378               retval = 0;
2379               break;
2380             }
2381           pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2382           mask = mask & ~TAG_THREADID;
2383           continue;
2384         }
2385       if (tag == TAG_EXISTS)
2386         {
2387           info->active = stub_unpack_int (pkt, length);
2388           pkt += length;
2389           mask = mask & ~(TAG_EXISTS);
2390           if (length > 8)
2391             {
2392               warning (_("ERROR RMT: 'exists' length too long."));
2393               retval = 0;
2394               break;
2395             }
2396           continue;
2397         }
2398       if (tag == TAG_THREADNAME)
2399         {
2400           pkt = unpack_string (pkt, &info->shortname[0], length);
2401           mask = mask & ~TAG_THREADNAME;
2402           continue;
2403         }
2404       if (tag == TAG_DISPLAY)
2405         {
2406           pkt = unpack_string (pkt, &info->display[0], length);
2407           mask = mask & ~TAG_DISPLAY;
2408           continue;
2409         }
2410       if (tag == TAG_MOREDISPLAY)
2411         {
2412           pkt = unpack_string (pkt, &info->more_display[0], length);
2413           mask = mask & ~TAG_MOREDISPLAY;
2414           continue;
2415         }
2416       warning (_("ERROR RMT: unknown thread info tag."));
2417       break;                    /* Not a tag we know about.  */
2418     }
2419   return retval;
2420 }
2421
2422 static int
2423 remote_get_threadinfo (threadref *threadid, int fieldset,       /* TAG mask */
2424                        struct gdb_ext_thread_info *info)
2425 {
2426   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2427   int result;
2428
2429   pack_threadinfo_request (rs->buf, fieldset, threadid);
2430   putpkt (rs->buf);
2431   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2432
2433   if (rs->buf[0] == '\0')
2434     return 0;
2435
2436   result = remote_unpack_thread_info_response (rs->buf + 2,
2437                                                threadid, info);
2438   return result;
2439 }
2440
2441 /*    Format: i'Q':8,i"L":8,initflag:8,batchsize:16,lastthreadid:32   */
2442
2443 static char *
2444 pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag, int threadcount,
2445                          threadref *nextthread)
2446 {
2447   *pkt++ = 'q';                 /* info query packet */
2448   *pkt++ = 'L';                 /* Process LIST or threadLIST request */
2449   pkt = pack_nibble (pkt, startflag);           /* initflag 1 bytes */
2450   pkt = pack_hex_byte (pkt, threadcount);       /* threadcount 2 bytes */
2451   pkt = pack_threadid (pkt, nextthread);        /* 64 bit thread identifier */
2452   *pkt = '\0';
2453   return pkt;
2454 }
2455
2456 /* Encoding:   'q':8,'M':8,count:16,done:8,argthreadid:64,(threadid:64)* */
2457
2458 static int
2459 parse_threadlist_response (char *pkt, int result_limit,
2460                            threadref *original_echo, threadref *resultlist,
2461                            int *doneflag)
2462 {
2463   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2464   char *limit;
2465   int count, resultcount, done;
2466
2467   resultcount = 0;
2468   /* Assume the 'q' and 'M chars have been stripped.  */
2469   limit = pkt + (rs->buf_size - BUF_THREAD_ID_SIZE);
2470   /* done parse past here */
2471   pkt = unpack_byte (pkt, &count);      /* count field */
2472   pkt = unpack_nibble (pkt, &done);
2473   /* The first threadid is the argument threadid.  */
2474   pkt = unpack_threadid (pkt, original_echo);   /* should match query packet */
2475   while ((count-- > 0) && (pkt < limit))
2476     {
2477       pkt = unpack_threadid (pkt, resultlist++);
2478       if (resultcount++ >= result_limit)
2479         break;
2480     }
2481   if (doneflag)
2482     *doneflag = done;
2483   return resultcount;
2484 }
2485
2486 static int
2487 remote_get_threadlist (int startflag, threadref *nextthread, int result_limit,
2488                        int *done, int *result_count, threadref *threadlist)
2489 {
2490   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2491   static threadref echo_nextthread;
2492   int result = 1;
2493
2494   /* Trancate result limit to be smaller than the packet size.  */
2495   if ((((result_limit + 1) * BUF_THREAD_ID_SIZE) + 10)
2496       >= get_remote_packet_size ())
2497     result_limit = (get_remote_packet_size () / BUF_THREAD_ID_SIZE) - 2;
2498
2499   pack_threadlist_request (rs->buf, startflag, result_limit, nextthread);
2500   putpkt (rs->buf);
2501   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2502
2503   if (*rs->buf == '\0')
2504     return 0;
2505   else
2506     *result_count =
2507       parse_threadlist_response (rs->buf + 2, result_limit, &echo_nextthread,
2508                                  threadlist, done);
2509
2510   if (!threadmatch (&echo_nextthread, nextthread))
2511     {
2512       /* FIXME: This is a good reason to drop the packet.  */
2513       /* Possably, there is a duplicate response.  */
2514       /* Possabilities :
2515          retransmit immediatly - race conditions
2516          retransmit after timeout - yes
2517          exit
2518          wait for packet, then exit
2519        */
2520       warning (_("HMM: threadlist did not echo arg thread, dropping it."));
2521       return 0;                 /* I choose simply exiting.  */
2522     }
2523   if (*result_count <= 0)
2524     {
2525       if (*done != 1)
2526         {
2527           warning (_("RMT ERROR : failed to get remote thread list."));
2528           result = 0;
2529         }
2530       return result;            /* break; */
2531     }
2532   if (*result_count > result_limit)
2533     {
2534       *result_count = 0;
2535       warning (_("RMT ERROR: threadlist response longer than requested."));
2536       return 0;
2537     }
2538   return result;
2539 }
2540
2541 /* This is the interface between remote and threads, remotes upper
2542    interface.  */
2543
2544 /* remote_find_new_threads retrieves the thread list and for each
2545    thread in the list, looks up the thread in GDB's internal list,
2546    adding the thread if it does not already exist.  This involves
2547    getting partial thread lists from the remote target so, polling the
2548    quit_flag is required.  */
2549
2550
2551 /* About this many threadisds fit in a packet.  */
2552
2553 #define MAXTHREADLISTRESULTS 32
2554
2555 static int
2556 remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction, void *context,
2557                             int looplimit)
2558 {
2559   int done, i, result_count;
2560   int startflag = 1;
2561   int result = 1;
2562   int loopcount = 0;
2563   static threadref nextthread;
2564   static threadref resultthreadlist[MAXTHREADLISTRESULTS];
2565
2566   done = 0;
2567   while (!done)
2568     {
2569       if (loopcount++ > looplimit)
2570         {
2571           result = 0;
2572           warning (_("Remote fetch threadlist -infinite loop-."));
2573           break;
2574         }
2575       if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, MAXTHREADLISTRESULTS,
2576                                   &done, &result_count, resultthreadlist))
2577         {
2578           result = 0;
2579           break;
2580         }
2581       /* Clear for later iterations.  */
2582       startflag = 0;
2583       /* Setup to resume next batch of thread references, set nextthread.  */
2584       if (result_count >= 1)
2585         copy_threadref (&nextthread, &resultthreadlist[result_count - 1]);
2586       i = 0;
2587       while (result_count--)
2588         if (!(result = (*stepfunction) (&resultthreadlist[i++], context)))
2589           break;
2590     }
2591   return result;
2592 }
2593
2594 static int
2595 remote_newthread_step (threadref *ref, void *context)
2596 {
2597   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2598   ptid_t ptid = ptid_build (pid, 0, threadref_to_int (ref));
2599
2600   if (!in_thread_list (ptid))
2601     add_thread (ptid);
2602   return 1;                     /* continue iterator */
2603 }
2604
2605 #define CRAZY_MAX_THREADS 1000
2606
2607 static ptid_t
2608 remote_current_thread (ptid_t oldpid)
2609 {
2610   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2611
2612   putpkt ("qC");
2613   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2614   if (rs->buf[0] == 'Q' && rs->buf[1] == 'C')
2615     return read_ptid (&rs->buf[2], NULL);
2616   else
2617     return oldpid;
2618 }
2619
2620 /* Find new threads for info threads command.
2621  * Original version, using John Metzler's thread protocol.
2622  */
2623
2624 static void
2625 remote_find_new_threads (void)
2626 {
2627   remote_threadlist_iterator (remote_newthread_step, 0,
2628                               CRAZY_MAX_THREADS);
2629 }
2630
2631 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
2632
2633 typedef struct thread_item
2634 {
2635   ptid_t ptid;
2636   char *extra;
2637   int core;
2638 } thread_item_t;
2639 DEF_VEC_O(thread_item_t);
2640
2641 struct threads_parsing_context
2642 {
2643   VEC (thread_item_t) *items;
2644 };
2645
2646 static void
2647 start_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2648               const struct gdb_xml_element *element,
2649               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
2650 {
2651   struct threads_parsing_context *data = user_data;
2652
2653   struct thread_item item;
2654   char *id;
2655   struct gdb_xml_value *attr;
2656
2657   id = xml_find_attribute (attributes, "id")->value;
2658   item.ptid = read_ptid (id, NULL);
2659
2660   attr = xml_find_attribute (attributes, "core");
2661   if (attr != NULL)
2662     item.core = *(ULONGEST *) attr->value;
2663   else
2664     item.core = -1;
2665
2666   item.extra = 0;
2667
2668   VEC_safe_push (thread_item_t, data->items, &item);
2669 }
2670
2671 static void
2672 end_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2673             const struct gdb_xml_element *element,
2674             void *user_data, const char *body_text)
2675 {
2676   struct threads_parsing_context *data = user_data;
2677
2678   if (body_text && *body_text)
2679     VEC_last (thread_item_t, data->items)->extra = xstrdup (body_text);
2680 }
2681
2682 const struct gdb_xml_attribute thread_attributes[] = {
2683   { "id", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2684   { "core", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2685   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2686 };
2687
2688 const struct gdb_xml_element thread_children[] = {
2689   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2690 };
2691
2692 const struct gdb_xml_element threads_children[] = {
2693   { "thread", thread_attributes, thread_children,
2694     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2695     start_thread, end_thread },
2696   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2697 };
2698
2699 const struct gdb_xml_element threads_elements[] = {
2700   { "threads", NULL, threads_children,
2701     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
2702   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2703 };
2704
2705 /* Discard the contents of the constructed thread info context.  */
2706
2707 static void
2708 clear_threads_parsing_context (void *p)
2709 {
2710   struct threads_parsing_context *context = p;
2711   int i;
2712   struct thread_item *item;
2713
2714   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
2715     xfree (item->extra);
2716
2717   VEC_free (thread_item_t, context->items);
2718 }
2719
2720 #endif
2721
2722 /*
2723  * Find all threads for info threads command.
2724  * Uses new thread protocol contributed by Cisco.
2725  * Falls back and attempts to use the older method (above)
2726  * if the target doesn't respond to the new method.
2727  */
2728
2729 static void
2730 remote_threads_info (struct target_ops *ops)
2731 {
2732   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2733   char *bufp;
2734   ptid_t new_thread;
2735
2736   if (rs->remote_desc == 0)             /* paranoia */
2737     error (_("Command can only be used when connected to the remote target."));
2738
2739 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
2740   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads].support == PACKET_ENABLE)
2741     {
2742       char *xml = target_read_stralloc (&current_target,
2743                                          TARGET_OBJECT_THREADS, NULL);
2744
2745       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, xml);
2746
2747       if (xml && *xml)
2748         {
2749           struct threads_parsing_context context;
2750
2751           context.items = NULL;
2752           make_cleanup (clear_threads_parsing_context, &context);
2753
2754           if (gdb_xml_parse_quick (_("threads"), "threads.dtd",
2755                                    threads_elements, xml, &context) == 0)
2756             {
2757               int i;
2758               struct thread_item *item;
2759
2760               for (i = 0;
2761                    VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
2762                    ++i)
2763                 {
2764                   if (!ptid_equal (item->ptid, null_ptid))
2765                     {
2766                       struct private_thread_info *info;
2767                       /* In non-stop mode, we assume new found threads
2768                          are running until proven otherwise with a
2769                          stop reply.  In all-stop, we can only get
2770                          here if all threads are stopped.  */
2771                       int running = non_stop ? 1 : 0;
2772
2773                       remote_notice_new_inferior (item->ptid, running);
2774
2775                       info = demand_private_info (item->ptid);
2776                       info->core = item->core;
2777                       info->extra = item->extra;
2778                       item->extra = NULL;
2779                     }
2780                 }
2781             }
2782         }
2783
2784       do_cleanups (back_to);
2785       return;
2786     }
2787 #endif
2788
2789   if (use_threadinfo_query)
2790     {
2791       putpkt ("qfThreadInfo");
2792       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2793       bufp = rs->buf;
2794       if (bufp[0] != '\0')              /* q packet recognized */
2795         {
2796           struct cleanup *old_chain;
2797           char *saved_reply;
2798
2799           /* remote_notice_new_inferior (in the loop below) may make
2800              new RSP calls, which clobber rs->buf.  Work with a
2801              copy.  */
2802           bufp = saved_reply = xstrdup (rs->buf);
2803           old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &saved_reply);
2804
2805           while (*bufp++ == 'm')        /* reply contains one or more TID */
2806             {
2807               do
2808                 {
2809                   new_thread = read_ptid (bufp, &bufp);
2810                   if (!ptid_equal (new_thread, null_ptid))
2811                     {
2812                       /* In non-stop mode, we assume new found threads
2813                          are running until proven otherwise with a
2814                          stop reply.  In all-stop, we can only get
2815                          here if all threads are stopped.  */
2816                       int running = non_stop ? 1 : 0;
2817
2818                       remote_notice_new_inferior (new_thread, running);
2819                     }
2820                 }
2821               while (*bufp++ == ',');   /* comma-separated list */
2822               free_current_contents (&saved_reply);
2823               putpkt ("qsThreadInfo");
2824               getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2825               bufp = saved_reply = xstrdup (rs->buf);
2826             }
2827           do_cleanups (old_chain);
2828           return;       /* done */
2829         }
2830     }
2831
2832   /* Only qfThreadInfo is supported in non-stop mode.  */
2833   if (non_stop)
2834     return;
2835
2836   /* Else fall back to old method based on jmetzler protocol.  */
2837   use_threadinfo_query = 0;
2838   remote_find_new_threads ();
2839   return;
2840 }
2841
2842 /*
2843  * Collect a descriptive string about the given thread.
2844  * The target may say anything it wants to about the thread
2845  * (typically info about its blocked / runnable state, name, etc.).
2846  * This string will appear in the info threads display.
2847  *
2848  * Optional: targets are not required to implement this function.
2849  */
2850
2851 static char *
2852 remote_threads_extra_info (struct thread_info *tp)
2853 {
2854   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2855   int result;
2856   int set;
2857   threadref id;
2858   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
2859   static char display_buf[100]; /* arbitrary...  */
2860   int n = 0;                    /* position in display_buf */
2861
2862   if (rs->remote_desc == 0)             /* paranoia */
2863     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2864                     _("remote_threads_extra_info"));
2865
2866   if (ptid_equal (tp->ptid, magic_null_ptid)
2867       || (ptid_get_pid (tp->ptid) != 0 && ptid_get_tid (tp->ptid) == 0))
2868     /* This is the main thread which was added by GDB.  The remote
2869        server doesn't know about it.  */
2870     return NULL;
2871
2872   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads].support == PACKET_ENABLE)
2873     {
2874       struct thread_info *info = find_thread_ptid (tp->ptid);
2875
2876       if (info && info->private)
2877         return info->private->extra;
2878       else
2879         return NULL;
2880     }
2881
2882   if (use_threadextra_query)
2883     {
2884       char *b = rs->buf;
2885       char *endb = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2886
2887       xsnprintf (b, endb - b, "qThreadExtraInfo,");
2888       b += strlen (b);
2889       write_ptid (b, endb, tp->ptid);
2890
2891       putpkt (rs->buf);
2892       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2893       if (rs->buf[0] != 0)
2894         {
2895           n = min (strlen (rs->buf) / 2, sizeof (display_buf));
2896           result = hex2bin (rs->buf, (gdb_byte *) display_buf, n);
2897           display_buf [result] = '\0';
2898           return display_buf;
2899         }
2900     }
2901
2902   /* If the above query fails, fall back to the old method.  */
2903   use_threadextra_query = 0;
2904   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
2905     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
2906   int_to_threadref (&id, ptid_get_tid (tp->ptid));
2907   if (remote_get_threadinfo (&id, set, &threadinfo))
2908     if (threadinfo.active)
2909       {
2910         if (*threadinfo.shortname)
2911           n += xsnprintf (&display_buf[0], sizeof (display_buf) - n,
2912                           " Name: %s,", threadinfo.shortname);
2913         if (*threadinfo.display)
2914           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
2915                           " State: %s,", threadinfo.display);
2916         if (*threadinfo.more_display)
2917           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
2918                           " Priority: %s", threadinfo.more_display);
2919
2920         if (n > 0)
2921           {
2922             /* For purely cosmetic reasons, clear up trailing commas.  */
2923             if (',' == display_buf[n-1])
2924               display_buf[n-1] = ' ';
2925             return display_buf;
2926           }
2927       }
2928   return NULL;
2929 }
2930 \f
2931
2932 static int
2933 remote_static_tracepoint_marker_at (CORE_ADDR addr,
2934                                     struct static_tracepoint_marker *marker)
2935 {
2936   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2937   char *p = rs->buf;
2938
2939   xsnprintf (p, get_remote_packet_size (), "qTSTMat:");
2940   p += strlen (p);
2941   p += hexnumstr (p, addr);
2942   putpkt (rs->buf);
2943   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2944   p = rs->buf;
2945
2946   if (*p == 'E')
2947     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
2948
2949   if (*p++ == 'm')
2950     {
2951       parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
2952       return 1;
2953     }
2954
2955   return 0;
2956 }
2957
2958 static VEC(static_tracepoint_marker_p) *
2959 remote_static_tracepoint_markers_by_strid (const char *strid)
2960 {
2961   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2962   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
2963   struct static_tracepoint_marker *marker = NULL;
2964   struct cleanup *old_chain;
2965   char *p;
2966
2967   /* Ask for a first packet of static tracepoint marker
2968      definition.  */
2969   putpkt ("qTfSTM");
2970   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2971   p = rs->buf;
2972   if (*p == 'E')
2973     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
2974
2975   old_chain = make_cleanup (free_current_marker, &marker);
2976
2977   while (*p++ == 'm')
2978     {
2979       if (marker == NULL)
2980         marker = XCNEW (struct static_tracepoint_marker);
2981
2982       do
2983         {
2984           parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
2985
2986           if (strid == NULL || strcmp (strid, marker->str_id) == 0)
2987             {
2988               VEC_safe_push (static_tracepoint_marker_p,
2989                              markers, marker);
2990               marker = NULL;
2991             }
2992           else
2993             {
2994               release_static_tracepoint_marker (marker);
2995               memset (marker, 0, sizeof (*marker));
2996             }
2997         }
2998       while (*p++ == ',');      /* comma-separated list */
2999       /* Ask for another packet of static tracepoint definition.  */
3000       putpkt ("qTsSTM");
3001       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3002       p = rs->buf;
3003     }
3004
3005   do_cleanups (old_chain);
3006   return markers;
3007 }
3008
3009 \f
3010 /* Implement the to_get_ada_task_ptid function for the remote targets.  */
3011
3012 static ptid_t
3013 remote_get_ada_task_ptid (long lwp, long thread)
3014 {
3015   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0, lwp);
3016 }
3017 \f
3018
3019 /* Restart the remote side; this is an extended protocol operation.  */
3020
3021 static void
3022 extended_remote_restart (void)
3023 {
3024   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3025
3026   /* Send the restart command; for reasons I don't understand the
3027      remote side really expects a number after the "R".  */
3028   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "R%x", 0);
3029   putpkt (rs->buf);
3030
3031   remote_fileio_reset ();
3032 }
3033 \f
3034 /* Clean up connection to a remote debugger.  */
3035
3036 static void
3037 remote_close (void)
3038 {
3039   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3040
3041   if (rs->remote_desc == NULL)
3042     return; /* already closed */
3043
3044   /* Make sure we leave stdin registered in the event loop, and we
3045      don't leave the async SIGINT signal handler installed.  */
3046   remote_terminal_ours ();
3047
3048   serial_close (rs->remote_desc);
3049   rs->remote_desc = NULL;
3050
3051   /* We don't have a connection to the remote stub anymore.  Get rid
3052      of all the inferiors and their threads we were controlling.
3053      Reset inferior_ptid to null_ptid first, as otherwise has_stack_frame
3054      will be unable to find the thread corresponding to (pid, 0, 0).  */
3055   inferior_ptid = null_ptid;
3056   discard_all_inferiors ();
3057
3058   /* Stop replies may from inferiors which are still unknown to GDB.
3059      We are closing the remote target, so we should discard
3060      everything, including the stop replies from GDB-unknown
3061      inferiors.  */
3062   discard_pending_stop_replies (NULL);
3063
3064   if (remote_async_inferior_event_token)
3065     delete_async_event_handler (&remote_async_inferior_event_token);
3066
3067   remote_notif_unregister_async_event_handler ();
3068
3069   trace_reset_local_state ();
3070 }
3071
3072 /* Query the remote side for the text, data and bss offsets.  */
3073
3074 static void
3075 get_offsets (void)
3076 {
3077   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3078   char *buf;
3079   char *ptr;
3080   int lose, num_segments = 0, do_sections, do_segments;
3081   CORE_ADDR text_addr, data_addr, bss_addr, segments[2];
3082   struct section_offsets *offs;
3083   struct symfile_segment_data *data;
3084
3085   if (symfile_objfile == NULL)
3086     return;
3087
3088   putpkt ("qOffsets");
3089   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3090   buf = rs->buf;
3091
3092   if (buf[0] == '\000')
3093     return;                     /* Return silently.  Stub doesn't support
3094                                    this command.  */
3095   if (buf[0] == 'E')
3096     {
3097       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
3098       return;
3099     }
3100
3101   /* Pick up each field in turn.  This used to be done with scanf, but
3102      scanf will make trouble if CORE_ADDR size doesn't match
3103      conversion directives correctly.  The following code will work
3104      with any size of CORE_ADDR.  */
3105   text_addr = data_addr = bss_addr = 0;
3106   ptr = buf;
3107   lose = 0;
3108
3109   if (strncmp (ptr, "Text=", 5) == 0)
3110     {
3111       ptr += 5;
3112       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3113       while (*ptr && *ptr != ';')
3114         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3115
3116       if (strncmp (ptr, ";Data=", 6) == 0)
3117         {
3118           ptr += 6;
3119           while (*ptr && *ptr != ';')
3120             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3121         }
3122       else
3123         lose = 1;
3124
3125       if (!lose && strncmp (ptr, ";Bss=", 5) == 0)
3126         {
3127           ptr += 5;
3128           while (*ptr && *ptr != ';')
3129             bss_addr = (bss_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3130
3131           if (bss_addr != data_addr)
3132             warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3133         }
3134       else
3135         lose = 1;
3136     }
3137   else if (strncmp (ptr, "TextSeg=", 8) == 0)
3138     {
3139       ptr += 8;
3140       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3141       while (*ptr && *ptr != ';')
3142         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3143       num_segments = 1;
3144
3145       if (strncmp (ptr, ";DataSeg=", 9) == 0)
3146         {
3147           ptr += 9;
3148           while (*ptr && *ptr != ';')
3149             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3150           num_segments++;
3151         }
3152     }
3153   else
3154     lose = 1;
3155
3156   if (lose)
3157     error (_("Malformed response to offset query, %s"), buf);
3158   else if (*ptr != '\0')
3159     warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3160
3161   offs = ((struct section_offsets *)
3162           alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections)));
3163   memcpy (offs, symfile_objfile->section_offsets,
3164           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections));
3165
3166   data = get_symfile_segment_data (symfile_objfile->obfd);
3167   do_segments = (data != NULL);
3168   do_sections = num_segments == 0;
3169
3170   if (num_segments > 0)
3171     {
3172       segments[0] = text_addr;
3173       segments[1] = data_addr;
3174     }
3175   /* If we have two segments, we can still try to relocate everything
3176      by assuming that the .text and .data offsets apply to the whole
3177      text and data segments.  Convert the offsets given in the packet
3178      to base addresses for symfile_map_offsets_to_segments.  */
3179   else if (data && data->num_segments == 2)
3180     {
3181       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3182       segments[1] = data->segment_bases[1] + data_addr;
3183       num_segments = 2;
3184     }
3185   /* If the object file has only one segment, assume that it is text
3186      rather than data; main programs with no writable data are rare,
3187      but programs with no code are useless.  Of course the code might
3188      have ended up in the data segment... to detect that we would need
3189      the permissions here.  */
3190   else if (data && data->num_segments == 1)
3191     {
3192       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3193       num_segments = 1;
3194     }
3195   /* There's no way to relocate by segment.  */
3196   else
3197     do_segments = 0;
3198
3199   if (do_segments)
3200     {
3201       int ret = symfile_map_offsets_to_segments (symfile_objfile->obfd, data,
3202                                                  offs, num_segments, segments);
3203
3204       if (ret == 0 && !do_sections)
3205         error (_("Can not handle qOffsets TextSeg "
3206                  "response with this symbol file"));
3207
3208       if (ret > 0)
3209         do_sections = 0;
3210     }
3211
3212   if (data)
3213     free_symfile_segment_data (data);
3214
3215   if (do_sections)
3216     {
3217       offs->offsets[SECT_OFF_TEXT (symfile_objfile)] = text_addr;
3218
3219       /* This is a temporary kludge to force data and bss to use the
3220          same offsets because that's what nlmconv does now.  The real
3221          solution requires changes to the stub and remote.c that I
3222          don't have time to do right now.  */
3223
3224       offs->offsets[SECT_OFF_DATA (symfile_objfile)] = data_addr;
3225       offs->offsets[SECT_OFF_BSS (symfile_objfile)] = data_addr;
3226     }
3227
3228   objfile_relocate (symfile_objfile, offs);
3229 }
3230
3231 /* Callback for iterate_over_threads.  Set the STOP_REQUESTED flags in
3232    threads we know are stopped already.  This is used during the
3233    initial remote connection in non-stop mode --- threads that are
3234    reported as already being stopped are left stopped.  */
3235
3236 static int
3237 set_stop_requested_callback (struct thread_info *thread, void *data)
3238 {
3239   /* If we have a stop reply for this thread, it must be stopped.  */
3240   if (peek_stop_reply (thread->ptid))
3241     set_stop_requested (thread->ptid, 1);
3242
3243   return 0;
3244 }
3245
3246 /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
3247 static void
3248 send_interrupt_sequence (void)
3249 {
3250   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3251
3252   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
3253     remote_serial_write ("\x03", 1);
3254   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
3255     serial_send_break (rs->remote_desc);
3256   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
3257     {
3258       serial_send_break (rs->remote_desc);
3259       remote_serial_write ("g", 1);
3260     }
3261   else
3262     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3263                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
3264                     interrupt_sequence_mode);
3265 }
3266
3267
3268 /* If STOP_REPLY is a T stop reply, look for the "thread" register,
3269    and extract the PTID.  Returns NULL_PTID if not found.  */
3270
3271 static ptid_t
3272 stop_reply_extract_thread (char *stop_reply)
3273 {
3274   if (stop_reply[0] == 'T' && strlen (stop_reply) > 3)
3275     {
3276       char *p;
3277
3278       /* Txx r:val ; r:val (...)  */
3279       p = &stop_reply[3];
3280
3281       /* Look for "register" named "thread".  */
3282       while (*p != '\0')
3283         {
3284           char *p1;
3285
3286           p1 = strchr (p, ':');
3287           if (p1 == NULL)
3288             return null_ptid;
3289
3290           if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
3291             return read_ptid (++p1, &p);
3292
3293           p1 = strchr (p, ';');
3294           if (p1 == NULL)
3295             return null_ptid;
3296           p1++;
3297
3298           p = p1;
3299         }
3300     }
3301
3302   return null_ptid;
3303 }
3304
3305 /* Query the remote target for which is the current thread/process,
3306    add it to our tables, and update INFERIOR_PTID.  The caller is
3307    responsible for setting the state such that the remote end is ready
3308    to return the current thread.
3309
3310    This function is called after handling the '?' or 'vRun' packets,
3311    whose response is a stop reply from which we can also try
3312    extracting the thread.  If the target doesn't support the explicit
3313    qC query, we infer the current thread from that stop reply, passed
3314    in in WAIT_STATUS, which may be NULL.  */
3315
3316 static void
3317 add_current_inferior_and_thread (char *wait_status)
3318 {
3319   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3320   int fake_pid_p = 0;
3321   ptid_t ptid = null_ptid;
3322
3323   inferior_ptid = null_ptid;
3324
3325   /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  First
3326      if we have a stop reply handy, maybe it's a T stop reply with a
3327      "thread" register we can extract the current thread from.  If
3328      not, ask the remote which is the current thread, with qC.  The
3329      former method avoids a roundtrip.  Note we don't use
3330      remote_parse_stop_reply as that makes use of the target
3331      architecture, which we haven't yet fully determined at this
3332      point.  */
3333   if (wait_status != NULL)
3334     ptid = stop_reply_extract_thread (wait_status);
3335   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
3336     ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
3337
3338   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3339     {
3340       if (!remote_multi_process_p (rs))
3341         fake_pid_p = 1;
3342
3343       inferior_ptid = ptid;
3344     }
3345   else
3346     {
3347       /* Without this, some commands which require an active target
3348          (such as kill) won't work.  This variable serves (at least)
3349          double duty as both the pid of the target process (if it has
3350          such), and as a flag indicating that a target is active.  */
3351       inferior_ptid = magic_null_ptid;
3352       fake_pid_p = 1;
3353     }
3354
3355   remote_add_inferior (fake_pid_p, ptid_get_pid (inferior_ptid), -1);
3356
3357   /* Add the main thread.  */
3358   add_thread_silent (inferior_ptid);
3359 }
3360
3361 static void
3362 remote_start_remote (int from_tty, struct target_ops *target, int extended_p)
3363 {
3364   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3365   struct packet_config *noack_config;
3366   char *wait_status = NULL;
3367
3368   immediate_quit++;             /* Allow user to interrupt it.  */
3369   QUIT;
3370
3371   if (interrupt_on_connect)
3372     send_interrupt_sequence ();
3373
3374   /* Ack any packet which the remote side has already sent.  */
3375   serial_write (rs->remote_desc, "+", 1);
3376
3377   /* Signal other parts that we're going through the initial setup,
3378      and so things may not be stable yet.  */
3379   rs->starting_up = 1;
3380
3381   /* The first packet we send to the target is the optional "supported
3382      packets" request.  If the target can answer this, it will tell us
3383      which later probes to skip.  */
3384   remote_query_supported ();
3385
3386   /* If the stub wants to get a QAllow, compose one and send it.  */
3387   if (remote_protocol_packets[PACKET_QAllow].support != PACKET_DISABLE)
3388     remote_set_permissions ();
3389
3390   /* Next, we possibly activate noack mode.
3391
3392      If the QStartNoAckMode packet configuration is set to AUTO,
3393      enable noack mode if the stub reported a wish for it with
3394      qSupported.
3395
3396      If set to TRUE, then enable noack mode even if the stub didn't
3397      report it in qSupported.  If the stub doesn't reply OK, the
3398      session ends with an error.
3399
3400      If FALSE, then don't activate noack mode, regardless of what the
3401      stub claimed should be the default with qSupported.  */
3402
3403   noack_config = &remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode];
3404
3405   if (noack_config->detect == AUTO_BOOLEAN_TRUE
3406       || (noack_config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO
3407           && noack_config->support == PACKET_ENABLE))
3408     {
3409       putpkt ("QStartNoAckMode");
3410       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3411       if (packet_ok (rs->buf, noack_config) == PACKET_OK)
3412         rs->noack_mode = 1;
3413     }
3414
3415   if (extended_p)
3416     {
3417       /* Tell the remote that we are using the extended protocol.  */
3418       putpkt ("!");
3419       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3420     }
3421
3422   /* Let the target know which signals it is allowed to pass down to
3423      the program.  */
3424   update_signals_program_target ();
3425
3426   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
3427      this before anything involving memory or registers.  */
3428   target_find_description ();
3429
3430   /* Next, now that we know something about the target, update the
3431      address spaces in the program spaces.  */
3432   update_address_spaces ();
3433
3434   /* On OSs where the list of libraries is global to all
3435      processes, we fetch them early.  */
3436   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
3437     solib_add (NULL, from_tty, target, auto_solib_add);
3438
3439   if (non_stop)
3440     {
3441       if (!rs->non_stop_aware)
3442         error (_("Non-stop mode requested, but remote "
3443                  "does not support non-stop"));
3444
3445       putpkt ("QNonStop:1");
3446       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3447
3448       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3449         error (_("Remote refused setting non-stop mode with: %s"), rs->buf);
3450
3451       /* Find about threads and processes the stub is already
3452          controlling.  We default to adding them in the running state.
3453          The '?' query below will then tell us about which threads are
3454          stopped.  */
3455       remote_threads_info (target);
3456     }
3457   else if (rs->non_stop_aware)
3458     {
3459       /* Don't assume that the stub can operate in all-stop mode.
3460          Request it explicitly.  */
3461       putpkt ("QNonStop:0");
3462       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3463
3464       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3465         error (_("Remote refused setting all-stop mode with: %s"), rs->buf);
3466     }
3467
3468   /* Upload TSVs regardless of whether the target is running or not.  The
3469      remote stub, such as GDBserver, may have some predefined or builtin
3470      TSVs, even if the target is not running.  */
3471   if (remote_get_trace_status (current_trace_status ()) != -1)
3472     {
3473       struct uploaded_tsv *uploaded_tsvs = NULL;
3474
3475       remote_upload_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
3476       merge_uploaded_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
3477     }
3478
3479   /* Check whether the target is running now.  */
3480   putpkt ("?");
3481   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3482
3483   if (!non_stop)
3484     {
3485       ptid_t ptid;
3486       int fake_pid_p = 0;
3487       struct inferior *inf;
3488
3489       if (rs->buf[0] == 'W' || rs->buf[0] == 'X')
3490         {
3491           if (!extended_p)
3492             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
3493
3494           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
3495              call start_remote.  */
3496           rs->starting_up = 0;
3497           return;
3498         }
3499       else
3500         {
3501           /* Save the reply for later.  */
3502           wait_status = alloca (strlen (rs->buf) + 1);
3503           strcpy (wait_status, rs->buf);
3504         }
3505
3506       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
3507       set_continue_thread (minus_one_ptid);
3508
3509       add_current_inferior_and_thread (wait_status);
3510
3511       /* init_wait_for_inferior should be called before get_offsets in order
3512          to manage `inserted' flag in bp loc in a correct state.
3513          breakpoint_init_inferior, called from init_wait_for_inferior, set
3514          `inserted' flag to 0, while before breakpoint_re_set, called from
3515          start_remote, set `inserted' flag to 1.  In the initialization of
3516          inferior, breakpoint_init_inferior should be called first, and then
3517          breakpoint_re_set can be called.  If this order is broken, state of
3518          `inserted' flag is wrong, and cause some problems on breakpoint
3519          manipulation.  */
3520       init_wait_for_inferior ();
3521
3522       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
3523
3524       /* If we could not find a description using qXfer, and we know
3525          how to do it some other way, try again.  This is not
3526          supported for non-stop; it could be, but it is tricky if
3527          there are no stopped threads when we connect.  */
3528       if (remote_read_description_p (target)
3529           && gdbarch_target_desc (target_gdbarch ()) == NULL)
3530         {
3531           target_clear_description ();
3532           target_find_description ();
3533         }
3534
3535       /* Use the previously fetched status.  */
3536       gdb_assert (wait_status != NULL);
3537       strcpy (rs->buf, wait_status);
3538       rs->cached_wait_status = 1;
3539
3540       immediate_quit--;
3541       start_remote (from_tty); /* Initialize gdb process mechanisms.  */
3542     }
3543   else
3544     {
3545       /* Clear WFI global state.  Do this before finding about new
3546          threads and inferiors, and setting the current inferior.
3547          Otherwise we would clear the proceed status of the current
3548          inferior when we want its stop_soon state to be preserved
3549          (see notice_new_inferior).  */
3550       init_wait_for_inferior ();
3551
3552       /* In non-stop, we will either get an "OK", meaning that there
3553          are no stopped threads at this time; or, a regular stop
3554          reply.  In the latter case, there may be more than one thread
3555          stopped --- we pull them all out using the vStopped
3556          mechanism.  */
3557       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3558         {
3559           struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
3560
3561           /* remote_notif_get_pending_replies acks this one, and gets
3562              the rest out.  */
3563           notif_client_stop.pending_event
3564             = remote_notif_parse (notif, rs->buf);
3565           remote_notif_get_pending_events (notif);
3566
3567           /* Make sure that threads that were stopped remain
3568              stopped.  */
3569           iterate_over_threads (set_stop_requested_callback, NULL);
3570         }
3571
3572       if (target_can_async_p ())
3573         target_async (inferior_event_handler, 0);
3574
3575       if (thread_count () == 0)
3576         {
3577           if (!extended_p)
3578             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
3579
3580           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
3581              call start_remote.  */
3582           rs->starting_up = 0;
3583           return;
3584         }
3585
3586       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
3587
3588       /* Force the stub to choose a thread.  */
3589       set_general_thread (null_ptid);
3590
3591       /* Query it.  */
3592       inferior_ptid = remote_current_thread (minus_one_ptid);
3593       if (ptid_equal (inferior_ptid, minus_one_ptid))
3594         error (_("remote didn't report the current thread in non-stop mode"));
3595
3596       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
3597
3598       /* In non-stop mode, any cached wait status will be stored in
3599          the stop reply queue.  */
3600       gdb_assert (wait_status == NULL);
3601
3602       /* Report all signals during attach/startup.  */
3603       remote_pass_signals (0, NULL);
3604     }
3605
3606   /* If we connected to a live target, do some additional setup.  */
3607   if (target_has_execution)
3608     {
3609       if (exec_bfd)     /* No use without an exec file.  */
3610         remote_check_symbols ();
3611     }
3612
3613   /* Possibly the target has been engaged in a trace run started
3614      previously; find out where things are at.  */
3615   if (remote_get_trace_status (current_trace_status ()) != -1)
3616     {
3617       struct uploaded_tp *uploaded_tps = NULL;
3618
3619       if (current_trace_status ()->running)
3620         printf_filtered (_("Trace is already running on the target.\n"));
3621
3622       remote_upload_tracepoints (&uploaded_tps);
3623
3624       merge_uploaded_tracepoints (&uploaded_tps);
3625     }
3626
3627   /* The thread and inferior lists are now synchronized with the
3628      target, our symbols have been relocated, and we're merged the
3629      target's tracepoints with ours.  We're done with basic start
3630      up.  */
3631   rs->starting_up = 0;
3632
3633   /* If breakpoints are global, insert them now.  */
3634   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
3635       && breakpoints_always_inserted_mode ())
3636     insert_breakpoints ();
3637 }
3638
3639 /* Open a connection to a remote debugger.
3640    NAME is the filename used for communication.  */
3641
3642 static void
3643 remote_open (char *name, int from_tty)
3644 {
3645   remote_open_1 (name, from_tty, &remote_ops, 0);
3646 }
3647
3648 /* Open a connection to a remote debugger using the extended
3649    remote gdb protocol.  NAME is the filename used for communication.  */
3650
3651 static void
3652 extended_remote_open (char *name, int from_tty)
3653 {
3654   remote_open_1 (name, from_tty, &extended_remote_ops, 1 /*extended_p */);
3655 }
3656
3657 /* Generic code for opening a connection to a remote target.  */
3658
3659 static void
3660 init_all_packet_configs (void)
3661 {
3662   int i;
3663
3664   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
3665     update_packet_config (&remote_protocol_packets[i]);
3666 }
3667
3668 /* Symbol look-up.  */
3669
3670 static void
3671 remote_check_symbols (void)
3672 {
3673   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3674   char *msg, *reply, *tmp;
3675   struct minimal_symbol *sym;
3676   int end;
3677
3678   /* The remote side has no concept of inferiors that aren't running
3679      yet, it only knows about running processes.  If we're connected
3680      but our current inferior is not running, we should not invite the
3681      remote target to request symbol lookups related to its
3682      (unrelated) current process.  */
3683   if (!target_has_execution)
3684     return;
3685
3686   if (remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol].support == PACKET_DISABLE)
3687     return;
3688
3689   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  Note
3690      there's no way to select "no process".  */
3691   set_general_process ();
3692
3693   /* Allocate a message buffer.  We can't reuse the input buffer in RS,
3694      because we need both at the same time.  */
3695   msg = alloca (get_remote_packet_size ());
3696
3697   /* Invite target to request symbol lookups.  */
3698
3699   putpkt ("qSymbol::");
3700   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3701   packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol]);
3702   reply = rs->buf;
3703
3704   while (strncmp (reply, "qSymbol:", 8) == 0)
3705     {
3706       tmp = &reply[8];
3707       end = hex2bin (tmp, (gdb_byte *) msg, strlen (tmp) / 2);
3708       msg[end] = '\0';
3709       sym = lookup_minimal_symbol (msg, NULL, NULL);
3710       if (sym == NULL)
3711         xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol::%s", &reply[8]);
3712       else
3713         {
3714           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
3715           CORE_ADDR sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
3716
3717           /* If this is a function address, return the start of code
3718              instead of any data function descriptor.  */
3719           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
3720                                                          sym_addr,
3721                                                          &current_target);
3722
3723           xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol:%s:%s",
3724                      phex_nz (sym_addr, addr_size), &reply[8]);
3725         }
3726   
3727       putpkt (msg);
3728       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3729       reply = rs->buf;
3730     }
3731 }
3732
3733 static struct serial *
3734 remote_serial_open (char *name)
3735 {
3736   static int udp_warning = 0;
3737
3738   /* FIXME: Parsing NAME here is a hack.  But we want to warn here instead
3739      of in ser-tcp.c, because it is the remote protocol assuming that the
3740      serial connection is reliable and not the serial connection promising
3741      to be.  */
3742   if (!udp_warning && strncmp (name, "udp:", 4) == 0)
3743     {
3744       warning (_("The remote protocol may be unreliable over UDP.\n"
3745                  "Some events may be lost, rendering further debugging "
3746                  "impossible."));
3747       udp_warning = 1;
3748     }
3749
3750   return serial_open (name);
3751 }
3752
3753 /* Inform the target of our permission settings.  The permission flags
3754    work without this, but if the target knows the settings, it can do
3755    a couple things.  First, it can add its own check, to catch cases
3756    that somehow manage to get by the permissions checks in target
3757    methods.  Second, if the target is wired to disallow particular
3758    settings (for instance, a system in the field that is not set up to
3759    be able to stop at a breakpoint), it can object to any unavailable
3760    permissions.  */
3761
3762 void
3763 remote_set_permissions (void)
3764 {
3765   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3766
3767   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAllow:"
3768              "WriteReg:%x;WriteMem:%x;"
3769              "InsertBreak:%x;InsertTrace:%x;"
3770              "InsertFastTrace:%x;Stop:%x",
3771              may_write_registers, may_write_memory,
3772              may_insert_breakpoints, may_insert_tracepoints,
3773              may_insert_fast_tracepoints, may_stop);
3774   putpkt (rs->buf);
3775   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3776
3777   /* If the target didn't like the packet, warn the user.  Do not try
3778      to undo the user's settings, that would just be maddening.  */
3779   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3780     warning (_("Remote refused setting permissions with: %s"), rs->buf);
3781 }
3782
3783 /* This type describes each known response to the qSupported
3784    packet.  */
3785 struct protocol_feature
3786 {
3787   /* The name of this protocol feature.  */
3788   const char *name;
3789
3790   /* The default for this protocol feature.  */
3791   enum packet_support default_support;
3792
3793   /* The function to call when this feature is reported, or after
3794      qSupported processing if the feature is not supported.
3795      The first argument points to this structure.  The second
3796      argument indicates whether the packet requested support be
3797      enabled, disabled, or probed (or the default, if this function
3798      is being called at the end of processing and this feature was
3799      not reported).  The third argument may be NULL; if not NULL, it
3800      is a NUL-terminated string taken from the packet following
3801      this feature's name and an equals sign.  */
3802   void (*func) (const struct protocol_feature *, enum packet_support,
3803                 const char *);
3804
3805   /* The corresponding packet for this feature.  Only used if
3806      FUNC is remote_supported_packet.  */
3807   int packet;
3808 };
3809
3810 static void
3811 remote_supported_packet (const struct protocol_feature *feature,
3812                          enum packet_support support,
3813                          const char *argument)
3814 {
3815   if (argument)
3816     {
3817       warning (_("Remote qSupported response supplied an unexpected value for"
3818                  " \"%s\"."), feature->name);
3819       return;
3820     }
3821
3822   if (remote_protocol_packets[feature->packet].support
3823       == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
3824     remote_protocol_packets[feature->packet].support = support;
3825 }
3826
3827 static void
3828 remote_packet_size (const struct protocol_feature *feature,
3829                     enum packet_support support, const char *value)
3830 {
3831   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3832
3833   int packet_size;
3834   char *value_end;
3835
3836   if (support != PACKET_ENABLE)
3837     return;
3838
3839   if (value == NULL || *value == '\0')
3840     {
3841       warning (_("Remote target reported \"%s\" without a size."),
3842                feature->name);
3843       return;
3844     }
3845
3846   errno = 0;
3847   packet_size = strtol (value, &value_end, 16);
3848   if (errno != 0 || *value_end != '\0' || packet_size < 0)
3849     {
3850       warning (_("Remote target reported \"%s\" with a bad size: \"%s\"."),
3851                feature->name, value);
3852       return;
3853     }
3854
3855   if (packet_size > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
3856     {
3857       warning (_("limiting remote suggested packet size (%d bytes) to %d"),
3858                packet_size, MAX_REMOTE_PACKET_SIZE);
3859       packet_size = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
3860     }
3861
3862   /* Record the new maximum packet size.  */
3863   rs->explicit_packet_size = packet_size;
3864 }
3865
3866 static void
3867 remote_multi_process_feature (const struct protocol_feature *feature,
3868                               enum packet_support support, const char *value)
3869 {
3870   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3871
3872   rs->multi_process_aware = (support == PACKET_ENABLE);
3873 }
3874
3875 static void
3876 remote_non_stop_feature (const struct protocol_feature *feature,
3877                               enum packet_support support, const char *value)
3878 {
3879   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3880
3881   rs->non_stop_aware = (support == PACKET_ENABLE);
3882 }
3883
3884 static void
3885 remote_cond_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3886                                        enum packet_support support,
3887                                        const char *value)
3888 {
3889   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3890
3891   rs->cond_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3892 }
3893
3894 static void
3895 remote_cond_breakpoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3896                                 enum packet_support support,
3897                                 const char *value)
3898 {
3899   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3900
3901   rs->cond_breakpoints = (support == PACKET_ENABLE);
3902 }
3903
3904 static void
3905 remote_breakpoint_commands_feature (const struct protocol_feature *feature,
3906                                     enum packet_support support,
3907                                     const char *value)
3908 {
3909   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3910
3911   rs->breakpoint_commands = (support == PACKET_ENABLE);
3912 }
3913
3914 static void
3915 remote_fast_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3916                                 enum packet_support support,
3917                                 const char *value)
3918 {
3919   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3920
3921   rs->fast_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3922 }
3923
3924 static void
3925 remote_static_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3926                                   enum packet_support support,
3927                                   const char *value)
3928 {
3929   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3930
3931   rs->static_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3932 }
3933
3934 static void
3935 remote_install_in_trace_feature (const struct protocol_feature *feature,
3936                                  enum packet_support support,
3937                                  const char *value)
3938 {
3939   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3940
3941   rs->install_in_trace = (support == PACKET_ENABLE);
3942 }
3943
3944 static void
3945 remote_disconnected_tracing_feature (const struct protocol_feature *feature,
3946                                      enum packet_support support,
3947                                      const char *value)
3948 {
3949   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3950
3951   rs->disconnected_tracing = (support == PACKET_ENABLE);
3952 }
3953
3954 static void
3955 remote_enable_disable_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3956                                           enum packet_support support,
3957                                           const char *value)
3958 {
3959   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3960
3961   rs->enable_disable_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3962 }
3963
3964 static void
3965 remote_string_tracing_feature (const struct protocol_feature *feature,
3966                                enum packet_support support,
3967                                const char *value)
3968 {
3969   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3970
3971   rs->string_tracing = (support == PACKET_ENABLE);
3972 }
3973
3974 static void
3975 remote_augmented_libraries_svr4_read_feature
3976   (const struct protocol_feature *feature,
3977    enum packet_support support, const char *value)
3978 {
3979   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3980
3981   rs->augmented_libraries_svr4_read = (support == PACKET_ENABLE);
3982 }
3983
3984 static const struct protocol_feature remote_protocol_features[] = {
3985   { "PacketSize", PACKET_DISABLE, remote_packet_size, -1 },
3986   { "qXfer:auxv:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3987     PACKET_qXfer_auxv },
3988   { "qXfer:features:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3989     PACKET_qXfer_features },
3990   { "qXfer:libraries:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3991     PACKET_qXfer_libraries },
3992   { "qXfer:libraries-svr4:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3993     PACKET_qXfer_libraries_svr4 },
3994   { "augmented-libraries-svr4-read", PACKET_DISABLE,
3995     remote_augmented_libraries_svr4_read_feature, -1 },
3996   { "qXfer:memory-map:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3997     PACKET_qXfer_memory_map },
3998   { "qXfer:spu:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3999     PACKET_qXfer_spu_read },
4000   { "qXfer:spu:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4001     PACKET_qXfer_spu_write },
4002   { "qXfer:osdata:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4003     PACKET_qXfer_osdata },
4004   { "qXfer:threads:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4005     PACKET_qXfer_threads },
4006   { "qXfer:traceframe-info:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4007     PACKET_qXfer_traceframe_info },
4008   { "QPassSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4009     PACKET_QPassSignals },
4010   { "QProgramSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4011     PACKET_QProgramSignals },
4012   { "QStartNoAckMode", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4013     PACKET_QStartNoAckMode },
4014   { "multiprocess", PACKET_DISABLE, remote_multi_process_feature, -1 },
4015   { "QNonStop", PACKET_DISABLE, remote_non_stop_feature, -1 },
4016   { "qXfer:siginfo:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4017     PACKET_qXfer_siginfo_read },
4018   { "qXfer:siginfo:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4019     PACKET_qXfer_siginfo_write },
4020   { "ConditionalTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_cond_tracepoint_feature,
4021     PACKET_ConditionalTracepoints },
4022   { "ConditionalBreakpoints", PACKET_DISABLE, remote_cond_breakpoint_feature,
4023     PACKET_ConditionalBreakpoints },
4024   { "BreakpointCommands", PACKET_DISABLE, remote_breakpoint_commands_feature,
4025     PACKET_BreakpointCommands },
4026   { "FastTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_fast_tracepoint_feature,
4027     PACKET_FastTracepoints },
4028   { "StaticTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_static_tracepoint_feature,
4029     PACKET_StaticTracepoints },
4030   {"InstallInTrace", PACKET_DISABLE, remote_install_in_trace_feature,
4031    PACKET_InstallInTrace},
4032   { "DisconnectedTracing", PACKET_DISABLE, remote_disconnected_tracing_feature,
4033     -1 },
4034   { "ReverseContinue", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4035     PACKET_bc },
4036   { "ReverseStep", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4037     PACKET_bs },
4038   { "TracepointSource", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4039     PACKET_TracepointSource },
4040   { "QAllow", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4041     PACKET_QAllow },
4042   { "EnableDisableTracepoints", PACKET_DISABLE,
4043     remote_enable_disable_tracepoint_feature, -1 },
4044   { "qXfer:fdpic:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4045     PACKET_qXfer_fdpic },
4046   { "qXfer:uib:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4047     PACKET_qXfer_uib },
4048   { "QDisableRandomization", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4049     PACKET_QDisableRandomization },
4050   { "QAgent", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QAgent},
4051   { "QTBuffer:size", PACKET_DISABLE,
4052     remote_supported_packet, PACKET_QTBuffer_size},
4053   { "tracenz", PACKET_DISABLE,
4054     remote_string_tracing_feature, -1 },
4055   { "Qbtrace:off", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_off },
4056   { "Qbtrace:bts", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_bts },
4057   { "qXfer:btrace:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4058     PACKET_qXfer_btrace }
4059 };
4060
4061 static char *remote_support_xml;
4062
4063 /* Register string appended to "xmlRegisters=" in qSupported query.  */
4064
4065 void
4066 register_remote_support_xml (const char *xml)
4067 {
4068 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
4069   if (remote_support_xml == NULL)
4070     remote_support_xml = concat ("xmlRegisters=", xml, (char *) NULL);
4071   else
4072     {
4073       char *copy = xstrdup (remote_support_xml + 13);
4074       char *p = strtok (copy, ",");
4075
4076       do
4077         {
4078           if (strcmp (p, xml) == 0)
4079             {
4080               /* already there */
4081               xfree (copy);
4082               return;
4083             }
4084         }
4085       while ((p = strtok (NULL, ",")) != NULL);
4086       xfree (copy);
4087
4088       remote_support_xml = reconcat (remote_support_xml,
4089                                      remote_support_xml, ",", xml,
4090                                      (char *) NULL);
4091     }
4092 #endif
4093 }
4094
4095 static char *
4096 remote_query_supported_append (char *msg, const char *append)
4097 {
4098   if (msg)
4099     return reconcat (msg, msg, ";", append, (char *) NULL);
4100   else
4101     return xstrdup (append);
4102 }
4103
4104 static void
4105 remote_query_supported (void)
4106 {
4107   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4108   char *next;
4109   int i;
4110   unsigned char seen [ARRAY_SIZE (remote_protocol_features)];
4111
4112   /* The packet support flags are handled differently for this packet
4113      than for most others.  We treat an error, a disabled packet, and
4114      an empty response identically: any features which must be reported
4115      to be used will be automatically disabled.  An empty buffer
4116      accomplishes this, since that is also the representation for a list
4117      containing no features.  */
4118
4119   rs->buf[0] = 0;
4120   if (remote_protocol_packets[PACKET_qSupported].support != PACKET_DISABLE)
4121     {
4122       char *q = NULL;
4123       struct cleanup *old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &q);
4124
4125       q = remote_query_supported_append (q, "multiprocess+");
4126
4127       if (remote_support_xml)
4128         q = remote_query_supported_append (q, remote_support_xml);
4129
4130       q = remote_query_supported_append (q, "qRelocInsn+");
4131
4132       q = reconcat (q, "qSupported:", q, (char *) NULL);
4133       putpkt (q);
4134
4135       do_cleanups (old_chain);
4136
4137       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4138
4139       /* If an error occured, warn, but do not return - just reset the
4140          buffer to empty and go on to disable features.  */
4141       if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSupported])
4142           == PACKET_ERROR)
4143         {
4144           warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
4145           rs->buf[0] = 0;
4146         }
4147     }
4148
4149   memset (seen, 0, sizeof (seen));
4150
4151   next = rs->buf;
4152   while (*next)
4153     {
4154       enum packet_support is_supported;
4155       char *p, *end, *name_end, *value;
4156
4157       /* First separate out this item from the rest of the packet.  If
4158          there's another item after this, we overwrite the separator
4159          (terminated strings are much easier to work with).  */
4160       p = next;
4161       end = strchr (p, ';');
4162       if (end == NULL)
4163         {
4164           end = p + strlen (p);
4165           next = end;
4166         }
4167       else
4168         {
4169           *end = '\0';
4170           next = end + 1;
4171
4172           if (end == p)
4173             {
4174               warning (_("empty item in \"qSupported\" response"));
4175               continue;
4176             }
4177         }
4178
4179       name_end = strchr (p, '=');
4180       if (name_end)
4181         {
4182           /* This is a name=value entry.  */
4183           is_supported = PACKET_ENABLE;
4184           value = name_end + 1;
4185           *name_end = '\0';
4186         }
4187       else
4188         {
4189           value = NULL;
4190           switch (end[-1])
4191             {
4192             case '+':
4193               is_supported = PACKET_ENABLE;
4194               break;
4195
4196             case '-':
4197               is_supported = PACKET_DISABLE;
4198               break;
4199
4200             case '?':
4201               is_supported = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4202               break;
4203
4204             default:
4205               warning (_("unrecognized item \"%s\" "
4206                          "in \"qSupported\" response"), p);
4207               continue;
4208             }
4209           end[-1] = '\0';
4210         }
4211
4212       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4213         if (strcmp (remote_protocol_features[i].name, p) == 0)
4214           {
4215             const struct protocol_feature *feature;
4216
4217             seen[i] = 1;
4218             feature = &remote_protocol_features[i];
4219             feature->func (feature, is_supported, value);
4220             break;
4221           }
4222     }
4223
4224   /* If we increased the packet size, make sure to increase the global
4225      buffer size also.  We delay this until after parsing the entire
4226      qSupported packet, because this is the same buffer we were
4227      parsing.  */
4228   if (rs->buf_size < rs->explicit_packet_size)
4229     {
4230       rs->buf_size = rs->explicit_packet_size;
4231       rs->buf = xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
4232     }
4233
4234   /* Handle the defaults for unmentioned features.  */
4235   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4236     if (!seen[i])
4237       {
4238         const struct protocol_feature *feature;
4239
4240         feature = &remote_protocol_features[i];
4241         feature->func (feature, feature->default_support, NULL);
4242       }
4243 }
4244
4245 /* Remove any of the remote.c targets from target stack.  Upper targets depend
4246    on it so remove them first.  */
4247
4248 static void
4249 remote_unpush_target (void)
4250 {
4251   pop_all_targets_above (process_stratum - 1);
4252 }
4253
4254 static void
4255 remote_open_1 (char *name, int from_tty,
4256                struct target_ops *target, int extended_p)
4257 {
4258   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4259
4260   if (name == 0)
4261     error (_("To open a remote debug connection, you need to specify what\n"
4262            "serial device is attached to the remote system\n"
4263            "(e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.)."));
4264
4265   /* See FIXME above.  */
4266   if (!target_async_permitted)
4267     wait_forever_enabled_p = 1;
4268
4269   /* If we're connected to a running target, target_preopen will kill it.
4270      Ask this question first, before target_preopen has a chance to kill
4271      anything.  */
4272   if (rs->remote_desc != NULL && !have_inferiors ())
4273     {
4274       if (from_tty
4275           && !query (_("Already connected to a remote target.  Disconnect? ")))
4276         error (_("Still connected."));
4277     }
4278
4279   /* Here the possibly existing remote target gets unpushed.  */
4280   target_preopen (from_tty);
4281
4282   /* Make sure we send the passed signals list the next time we resume.  */
4283   xfree (last_pass_packet);
4284   last_pass_packet = NULL;
4285
4286   /* Make sure we send the program signals list the next time we
4287      resume.  */
4288   xfree (last_program_signals_packet);
4289   last_program_signals_packet = NULL;
4290
4291   remote_fileio_reset ();
4292   reopen_exec_file ();
4293   reread_symbols ();
4294
4295   rs->remote_desc = remote_serial_open (name);
4296   if (!rs->remote_desc)
4297     perror_with_name (name);
4298
4299   if (baud_rate != -1)
4300     {
4301       if (serial_setbaudrate (rs->remote_desc, baud_rate))
4302         {
4303           /* The requested speed could not be set.  Error out to
4304              top level after closing remote_desc.  Take care to
4305              set remote_desc to NULL to avoid closing remote_desc
4306              more than once.  */
4307           serial_close (rs->remote_desc);
4308           rs->remote_desc = NULL;
4309           perror_with_name (name);
4310         }
4311     }
4312
4313   serial_raw (rs->remote_desc);
4314
4315   /* If there is something sitting in the buffer we might take it as a
4316      response to a command, which would be bad.  */
4317   serial_flush_input (rs->remote_desc);
4318
4319   if (from_tty)
4320     {
4321       puts_filtered ("Remote debugging using ");
4322       puts_filtered (name);
4323       puts_filtered ("\n");
4324     }
4325   push_target (target);         /* Switch to using remote target now.  */
4326
4327   /* Register extra event sources in the event loop.  */
4328   remote_async_inferior_event_token
4329     = create_async_event_handler (remote_async_inferior_event_handler,
4330                                   NULL);
4331   remote_notif_register_async_event_handler ();
4332
4333   /* Reset the target state; these things will be queried either by
4334      remote_query_supported or as they are needed.  */
4335   init_all_packet_configs ();
4336   rs->cached_wait_status = 0;
4337   rs->explicit_packet_size = 0;
4338   rs->noack_mode = 0;
4339   rs->multi_process_aware = 0;
4340   rs->extended = extended_p;
4341   rs->non_stop_aware = 0;
4342   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
4343   rs->ctrlc_pending_p = 0;
4344
4345   rs->general_thread = not_sent_ptid;
4346   rs->continue_thread = not_sent_ptid;
4347   rs->remote_traceframe_number = -1;
4348
4349   /* Probe for ability to use "ThreadInfo" query, as required.  */
4350   use_threadinfo_query = 1;
4351   use_threadextra_query = 1;
4352
4353   if (target_async_permitted)
4354     {
4355       /* With this target we start out by owning the terminal.  */
4356       remote_async_terminal_ours_p = 1;
4357
4358       /* FIXME: cagney/1999-09-23: During the initial connection it is
4359          assumed that the target is already ready and able to respond to
4360          requests.  Unfortunately remote_start_remote() eventually calls
4361          wait_for_inferior() with no timeout.  wait_forever_enabled_p gets
4362          around this.  Eventually a mechanism that allows
4363          wait_for_inferior() to expect/get timeouts will be
4364          implemented.  */
4365       wait_forever_enabled_p = 0;
4366     }
4367
4368   /* First delete any symbols previously loaded from shared libraries.  */
4369   no_shared_libraries (NULL, 0);
4370
4371   /* Start afresh.  */
4372   init_thread_list ();
4373
4374   /* Start the remote connection.  If error() or QUIT, discard this
4375      target (we'd otherwise be in an inconsistent state) and then
4376      propogate the error on up the exception chain.  This ensures that
4377      the caller doesn't stumble along blindly assuming that the
4378      function succeeded.  The CLI doesn't have this problem but other
4379      UI's, such as MI do.
4380
4381      FIXME: cagney/2002-05-19: Instead of re-throwing the exception,
4382      this function should return an error indication letting the
4383      caller restore the previous state.  Unfortunately the command
4384      ``target remote'' is directly wired to this function making that
4385      impossible.  On a positive note, the CLI side of this problem has
4386      been fixed - the function set_cmd_context() makes it possible for
4387      all the ``target ....'' commands to share a common callback
4388      function.  See cli-dump.c.  */
4389   {
4390     volatile struct gdb_exception ex;
4391
4392     TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
4393       {
4394         remote_start_remote (from_tty, target, extended_p);
4395       }
4396     if (ex.reason < 0)
4397       {
4398         /* Pop the partially set up target - unless something else did
4399            already before throwing the exception.  */
4400         if (rs->remote_desc != NULL)
4401           remote_unpush_target ();
4402         if (target_async_permitted)
4403           wait_forever_enabled_p = 1;
4404         throw_exception (ex);
4405       }
4406   }
4407
4408   if (target_async_permitted)
4409     wait_forever_enabled_p = 1;
4410 }
4411
4412 /* This takes a program previously attached to and detaches it.  After
4413    this is done, GDB can be used to debug some other program.  We
4414    better not have left any breakpoints in the target program or it'll
4415    die when it hits one.  */
4416
4417 static void
4418 remote_detach_1 (char *args, int from_tty, int extended)
4419 {
4420   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
4421   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4422
4423   if (args)
4424     error (_("Argument given to \"detach\" when remotely debugging."));
4425
4426   if (!target_has_execution)
4427     error (_("No process to detach from."));
4428
4429   if (from_tty)
4430     {
4431       char *exec_file = get_exec_file (0);
4432       if (exec_file == NULL)
4433         exec_file = "";
4434       printf_unfiltered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
4435                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4436       gdb_flush (gdb_stdout);
4437     }
4438
4439   /* Tell the remote target to detach.  */
4440   if (remote_multi_process_p (rs))
4441     xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "D;%x", pid);
4442   else
4443     strcpy (rs->buf, "D");
4444
4445   putpkt (rs->buf);
4446   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4447
4448   if (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K')
4449     ;
4450   else if (rs->buf[0] == '\0')
4451     error (_("Remote doesn't know how to detach"));
4452   else
4453     error (_("Can't detach process."));
4454
4455   if (from_tty && !extended)
4456     puts_filtered (_("Ending remote debugging.\n"));
4457
4458   target_mourn_inferior ();
4459 }
4460
4461 static void
4462 remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4463 {
4464   remote_detach_1 (args, from_tty, 0);
4465 }
4466
4467 static void
4468 extended_remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4469 {
4470   remote_detach_1 (args, from_tty, 1);
4471 }
4472
4473 /* Same as remote_detach, but don't send the "D" packet; just disconnect.  */
4474
4475 static void
4476 remote_disconnect (struct target_ops *target, char *args, int from_tty)
4477 {
4478   if (args)
4479     error (_("Argument given to \"disconnect\" when remotely debugging."));
4480
4481   /* Make sure we unpush even the extended remote targets; mourn
4482      won't do it.  So call remote_mourn_1 directly instead of
4483      target_mourn_inferior.  */
4484   remote_mourn_1 (target);
4485
4486   if (from_tty)
4487     puts_filtered ("Ending remote debugging.\n");
4488 }
4489
4490 /* Attach to the process specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero,
4491    be chatty about it.  */
4492
4493 static void
4494 extended_remote_attach_1 (struct target_ops *target, char *args, int from_tty)
4495 {
4496   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4497   int pid;
4498   char *wait_status = NULL;
4499
4500   pid = parse_pid_to_attach (args);
4501
4502   /* Remote PID can be freely equal to getpid, do not check it here the same
4503      way as in other targets.  */
4504
4505   if (remote_protocol_packets[PACKET_vAttach].support == PACKET_DISABLE)
4506     error (_("This target does not support attaching to a process"));
4507
4508   if (from_tty)
4509     {
4510       char *exec_file = get_exec_file (0);
4511
4512       if (exec_file)
4513         printf_unfiltered (_("Attaching to program: %s, %s\n"), exec_file,
4514                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4515       else
4516         printf_unfiltered (_("Attaching to %s\n"),
4517                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4518
4519       gdb_flush (gdb_stdout);
4520     }
4521
4522   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vAttach;%x", pid);
4523   putpkt (rs->buf);
4524   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4525
4526   if (packet_ok (rs->buf,
4527                  &remote_protocol_packets[PACKET_vAttach]) == PACKET_OK)
4528     {
4529       if (!non_stop)
4530         {
4531           /* Save the reply for later.  */
4532           wait_status = alloca (strlen (rs->buf) + 1);
4533           strcpy (wait_status, rs->buf);
4534         }
4535       else if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4536         error (_("Attaching to %s failed with: %s"),
4537                target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)),
4538                rs->buf);
4539     }
4540   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vAttach].support == PACKET_DISABLE)
4541     error (_("This target does not support attaching to a process"));
4542   else
4543     error (_("Attaching to %s failed"),
4544            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4545
4546   set_current_inferior (remote_add_inferior (0, pid, 1));
4547
4548   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
4549
4550   if (non_stop)
4551     {
4552       struct thread_info *thread;
4553
4554       /* Get list of threads.  */
4555       remote_threads_info (target);
4556
4557       thread = first_thread_of_process (pid);
4558       if (thread)
4559         inferior_ptid = thread->ptid;
4560       else
4561         inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
4562
4563       /* Invalidate our notion of the remote current thread.  */
4564       record_currthread (rs, minus_one_ptid);
4565     }
4566   else
4567     {
4568       /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
4569       inferior_ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
4570
4571       /* Add the main thread to the thread list.  */
4572       add_thread_silent (inferior_ptid);
4573     }
4574
4575   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
4576      this before anything involving memory or registers.  */
4577   target_find_description ();
4578
4579   if (!non_stop)
4580     {
4581       /* Use the previously fetched status.  */
4582       gdb_assert (wait_status != NULL);
4583
4584       if (target_can_async_p ())
4585         {
4586           struct notif_event *reply
4587             =  remote_notif_parse (&notif_client_stop, wait_status);
4588
4589           push_stop_reply ((struct stop_reply *) reply);
4590
4591           target_async (inferior_event_handler, 0);
4592         }
4593       else
4594         {
4595           gdb_assert (wait_status != NULL);
4596           strcpy (rs->buf, wait_status);
4597           rs->cached_wait_status = 1;
4598         }
4599     }
4600   else
4601     gdb_assert (wait_status == NULL);
4602 }
4603
4604 static void
4605 extended_remote_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4606 {
4607   extended_remote_attach_1 (ops, args, from_tty);
4608 }
4609
4610 /* Convert hex digit A to a number.  */
4611
4612 static int
4613 fromhex (int a)
4614 {
4615   if (a >= '0' && a <= '9')
4616     return a - '0';
4617   else if (a >= 'a' && a <= 'f')
4618     return a - 'a' + 10;
4619   else if (a >= 'A' && a <= 'F')
4620     return a - 'A' + 10;
4621   else
4622     error (_("Reply contains invalid hex digit %d"), a);
4623 }
4624
4625 int
4626 hex2bin (const char *hex, gdb_byte *bin, int count)
4627 {
4628   int i;
4629
4630   for (i = 0; i < count; i++)
4631     {
4632       if (hex[0] == 0 || hex[1] == 0)
4633         {
4634           /* Hex string is short, or of uneven length.
4635              Return the count that has been converted so far.  */
4636           return i;
4637         }
4638       *bin++ = fromhex (hex[0]) * 16 + fromhex (hex[1]);
4639       hex += 2;
4640     }
4641   return i;
4642 }
4643
4644 /* Convert number NIB to a hex digit.  */
4645
4646 static int
4647 tohex (int nib)
4648 {
4649   if (nib < 10)
4650     return '0' + nib;
4651   else
4652     return 'a' + nib - 10;
4653 }
4654
4655 int
4656 bin2hex (const gdb_byte *bin, char *hex, int count)
4657 {
4658   int i;
4659
4660   /* May use a length, or a nul-terminated string as input.  */
4661   if (count == 0)
4662     count = strlen ((char *) bin);
4663
4664   for (i = 0; i < count; i++)
4665     {
4666       *hex++ = tohex ((*bin >> 4) & 0xf);
4667       *hex++ = tohex (*bin++ & 0xf);
4668     }
4669   *hex = 0;
4670   return i;
4671 }
4672 \f
4673 /* Check for the availability of vCont.  This function should also check
4674    the response.  */
4675
4676 static void
4677 remote_vcont_probe (struct remote_state *rs)
4678 {
4679   char *buf;
4680
4681   strcpy (rs->buf, "vCont?");
4682   putpkt (rs->buf);
4683   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4684   buf = rs->buf;
4685
4686   /* Make sure that the features we assume are supported.  */
4687   if (strncmp (buf, "vCont", 5) == 0)
4688     {
4689       char *p = &buf[5];
4690       int support_s, support_S, support_c, support_C;
4691
4692       support_s = 0;
4693       support_S = 0;
4694       support_c = 0;
4695       support_C = 0;
4696       rs->supports_vCont.t = 0;
4697       rs->supports_vCont.r = 0;
4698       while (p && *p == ';')
4699         {
4700           p++;
4701           if (*p == 's' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4702             support_s = 1;
4703           else if (*p == 'S' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4704             support_S = 1;
4705           else if (*p == 'c' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4706             support_c = 1;
4707           else if (*p == 'C' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4708             support_C = 1;
4709           else if (*p == 't' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4710             rs->supports_vCont.t = 1;
4711           else if (*p == 'r' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4712             rs->supports_vCont.r = 1;
4713
4714           p = strchr (p, ';');
4715         }
4716
4717       /* If s, S, c, and C are not all supported, we can't use vCont.  Clearing
4718          BUF will make packet_ok disable the packet.  */
4719       if (!support_s || !support_S || !support_c || !support_C)
4720         buf[0] = 0;
4721     }
4722
4723   packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCont]);
4724 }
4725
4726 /* Helper function for building "vCont" resumptions.  Write a
4727    resumption to P.  ENDP points to one-passed-the-end of the buffer
4728    we're allowed to write to.  Returns BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  The
4729    thread to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
4730    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
4731    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; if PTID
4732    represents a process, then all threads of the process are resumed;
4733    the thread to be stepped and/or signalled is given in the global
4734    INFERIOR_PTID.  */
4735
4736 static char *
4737 append_resumption (char *p, char *endp,
4738                    ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4739 {
4740   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4741
4742   if (step && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4743     p += xsnprintf (p, endp - p, ";S%02x", siggnal);
4744   else if (step
4745            /* GDB is willing to range step.  */
4746            && use_range_stepping
4747            /* Target supports range stepping.  */
4748            && rs->supports_vCont.r
4749            /* We don't currently support range stepping multiple
4750               threads with a wildcard (though the protocol allows it,
4751               so stubs shouldn't make an active effort to forbid
4752               it).  */
4753            && !(remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
4754     {
4755       struct thread_info *tp;
4756
4757       if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
4758         {
4759           /* If we don't know about the target thread's tid, then
4760              we're resuming magic_null_ptid (see caller).  */
4761           tp = find_thread_ptid (magic_null_ptid);
4762         }
4763       else
4764         tp = find_thread_ptid (ptid);
4765       gdb_assert (tp != NULL);
4766
4767       if (tp->control.may_range_step)
4768         {
4769           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
4770
4771           p += xsnprintf (p, endp - p, ";r%s,%s",
4772                           phex_nz (tp->control.step_range_start,
4773                                    addr_size),
4774                           phex_nz (tp->control.step_range_end,
4775                                    addr_size));
4776         }
4777       else
4778         p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
4779     }
4780   else if (step)
4781     p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
4782   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4783     p += xsnprintf (p, endp - p, ";C%02x", siggnal);
4784   else
4785     p += xsnprintf (p, endp - p, ";c");
4786
4787   if (remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid))
4788     {
4789       ptid_t nptid;
4790
4791       /* All (-1) threads of process.  */
4792       nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), 0, -1);
4793
4794       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
4795       p = write_ptid (p, endp, nptid);
4796     }
4797   else if (!ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
4798     {
4799       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
4800       p = write_ptid (p, endp, ptid);
4801     }
4802
4803   return p;
4804 }
4805
4806 /* Append a vCont continue-with-signal action for threads that have a
4807    non-zero stop signal.  */
4808
4809 static char *
4810 append_pending_thread_resumptions (char *p, char *endp, ptid_t ptid)
4811 {
4812   struct thread_info *thread;
4813
4814   ALL_THREADS (thread)
4815     if (ptid_match (thread->ptid, ptid)
4816         && !ptid_equal (inferior_ptid, thread->ptid)
4817         && thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
4818         && signal_pass_state (thread->suspend.stop_signal))
4819       {
4820         p = append_resumption (p, endp, thread->ptid,
4821                                0, thread->suspend.stop_signal);
4822         thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4823       }
4824
4825   return p;
4826 }
4827
4828 /* Resume the remote inferior by using a "vCont" packet.  The thread
4829    to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
4830    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
4831    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; the thread to
4832    be stepped and/or signalled is given in the global INFERIOR_PTID.
4833    This function returns non-zero iff it resumes the inferior.
4834
4835    This function issues a strict subset of all possible vCont commands at the
4836    moment.  */
4837
4838 static int
4839 remote_vcont_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4840 {
4841   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4842   char *p;
4843   char *endp;
4844
4845   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
4846     remote_vcont_probe (rs);
4847
4848   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_DISABLE)
4849     return 0;
4850
4851   p = rs->buf;
4852   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
4853
4854   /* If we could generate a wider range of packets, we'd have to worry
4855      about overflowing BUF.  Should there be a generic
4856      "multi-part-packet" packet?  */
4857
4858   p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont");
4859
4860   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
4861     {
4862       /* MAGIC_NULL_PTID means that we don't have any active threads,
4863          so we don't have any TID numbers the inferior will
4864          understand.  Make sure to only send forms that do not specify
4865          a TID.  */
4866       append_resumption (p, endp, minus_one_ptid, step, siggnal);
4867     }
4868   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
4869     {
4870       /* Resume all threads (of all processes, or of a single
4871          process), with preference for INFERIOR_PTID.  This assumes
4872          inferior_ptid belongs to the set of all threads we are about
4873          to resume.  */
4874       if (step || siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4875         {
4876           /* Step inferior_ptid, with or without signal.  */
4877           p = append_resumption (p, endp, inferior_ptid, step, siggnal);
4878         }
4879
4880       /* Also pass down any pending signaled resumption for other
4881          threads not the current.  */
4882       p = append_pending_thread_resumptions (p, endp, ptid);
4883
4884       /* And continue others without a signal.  */
4885       append_resumption (p, endp, ptid, /*step=*/ 0, GDB_SIGNAL_0);
4886     }
4887   else
4888     {
4889       /* Scheduler locking; resume only PTID.  */
4890       append_resumption (p, endp, ptid, step, siggnal);
4891     }
4892
4893   gdb_assert (strlen (rs->buf) < get_remote_packet_size ());
4894   putpkt (rs->buf);
4895
4896   if (non_stop)
4897     {
4898       /* In non-stop, the stub replies to vCont with "OK".  The stop
4899          reply will be reported asynchronously by means of a `%Stop'
4900          notification.  */
4901       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4902       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4903         error (_("Unexpected vCont reply in non-stop mode: %s"), rs->buf);
4904     }
4905
4906   return 1;
4907 }
4908
4909 /* Tell the remote machine to resume.  */
4910
4911 static enum gdb_signal last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
4912
4913 static int last_sent_step;
4914
4915 static void
4916 remote_resume (struct target_ops *ops,
4917                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4918 {
4919   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4920   char *buf;
4921
4922   /* In all-stop, we can't mark REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN
4923      (explained in remote-notif.c:handle_notification) so
4924      remote_notif_process is not called.  We need find a place where
4925      it is safe to start a 'vNotif' sequence.  It is good to do it
4926      before resuming inferior, because inferior was stopped and no RSP
4927      traffic at that moment.  */
4928   if (!non_stop)
4929     remote_notif_process (&notif_client_stop);
4930
4931   last_sent_signal = siggnal;
4932   last_sent_step = step;
4933
4934   /* The vCont packet doesn't need to specify threads via Hc.  */
4935   /* No reverse support (yet) for vCont.  */
4936   if (execution_direction != EXEC_REVERSE)
4937     if (remote_vcont_resume (ptid, step, siggnal))
4938       goto done;
4939
4940   /* All other supported resume packets do use Hc, so set the continue
4941      thread.  */
4942   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
4943     set_continue_thread (any_thread_ptid);
4944   else
4945     set_continue_thread (ptid);
4946
4947   buf = rs->buf;
4948   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4949     {
4950       /* We don't pass signals to the target in reverse exec mode.  */
4951       if (info_verbose && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4952         warning (_(" - Can't pass signal %d to target in reverse: ignored."),
4953                  siggnal);
4954
4955       if (step 
4956           && remote_protocol_packets[PACKET_bs].support == PACKET_DISABLE)
4957         error (_("Remote reverse-step not supported."));
4958       if (!step
4959           && remote_protocol_packets[PACKET_bc].support == PACKET_DISABLE)
4960         error (_("Remote reverse-continue not supported."));
4961
4962       strcpy (buf, step ? "bs" : "bc");
4963     }
4964   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4965     {
4966       buf[0] = step ? 'S' : 'C';
4967       buf[1] = tohex (((int) siggnal >> 4) & 0xf);
4968       buf[2] = tohex (((int) siggnal) & 0xf);
4969       buf[3] = '\0';
4970     }
4971   else
4972     strcpy (buf, step ? "s" : "c");
4973
4974   putpkt (buf);
4975
4976  done:
4977   /* We are about to start executing the inferior, let's register it
4978      with the event loop.  NOTE: this is the one place where all the
4979      execution commands end up.  We could alternatively do this in each
4980      of the execution commands in infcmd.c.  */
4981   /* FIXME: ezannoni 1999-09-28: We may need to move this out of here
4982      into infcmd.c in order to allow inferior function calls to work
4983      NOT asynchronously.  */
4984   if (target_can_async_p ())
4985     target_async (inferior_event_handler, 0);
4986
4987   /* We've just told the target to resume.  The remote server will
4988      wait for the inferior to stop, and then send a stop reply.  In
4989      the mean time, we can't start another command/query ourselves
4990      because the stub wouldn't be ready to process it.  This applies
4991      only to the base all-stop protocol, however.  In non-stop (which
4992      only supports vCont), the stub replies with an "OK", and is
4993      immediate able to process further serial input.  */
4994   if (!non_stop)
4995     rs->waiting_for_stop_reply = 1;
4996 }
4997 \f
4998
4999 /* Set up the signal handler for SIGINT, while the target is
5000    executing, ovewriting the 'regular' SIGINT signal handler.  */
5001 static void
5002 async_initialize_sigint_signal_handler (void)
5003 {
5004   signal (SIGINT, async_handle_remote_sigint);
5005 }
5006
5007 /* Signal handler for SIGINT, while the target is executing.  */
5008 static void
5009 async_handle_remote_sigint (int sig)
5010 {
5011   signal (sig, async_handle_remote_sigint_twice);
5012   mark_async_signal_handler (async_sigint_remote_token);
5013 }
5014
5015 /* Signal handler for SIGINT, installed after SIGINT has already been
5016    sent once.  It will take effect the second time that the user sends
5017    a ^C.  */
5018 static void
5019 async_handle_remote_sigint_twice (int sig)
5020 {
5021   signal (sig, async_handle_remote_sigint);
5022   mark_async_signal_handler (async_sigint_remote_twice_token);
5023 }
5024
5025 /* Perform the real interruption of the target execution, in response
5026    to a ^C.  */
5027 static void
5028 async_remote_interrupt (gdb_client_data arg)
5029 {
5030   if (remote_debug)
5031     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt called\n");
5032
5033   target_stop (inferior_ptid);
5034 }
5035
5036 /* Perform interrupt, if the first attempt did not succeed.  Just give
5037    up on the target alltogether.  */
5038 static void
5039 async_remote_interrupt_twice (gdb_client_data arg)
5040 {
5041   if (remote_debug)
5042     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt_twice called\n");
5043
5044   interrupt_query ();
5045 }
5046
5047 /* Reinstall the usual SIGINT handlers, after the target has
5048    stopped.  */
5049 static void
5050 async_cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy)
5051 {
5052   signal (SIGINT, handle_sigint);
5053 }
5054
5055 /* Send ^C to target to halt it.  Target will respond, and send us a
5056    packet.  */
5057 static void (*ofunc) (int);
5058
5059 /* The command line interface's stop routine.  This function is installed
5060    as a signal handler for SIGINT.  The first time a user requests a
5061    stop, we call remote_stop to send a break or ^C.  If there is no
5062    response from the target (it didn't stop when the user requested it),
5063    we ask the user if he'd like to detach from the target.  */
5064 static void
5065 sync_remote_interrupt (int signo)
5066 {
5067   /* If this doesn't work, try more severe steps.  */
5068   signal (signo, sync_remote_interrupt_twice);
5069
5070   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_token, 1);
5071 }
5072
5073 /* The user typed ^C twice.  */
5074
5075 static void
5076 sync_remote_interrupt_twice (int signo)
5077 {
5078   signal (signo, ofunc);
5079   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_twice_token, 1);
5080   signal (signo, sync_remote_interrupt);
5081 }
5082
5083 /* Non-stop version of target_stop.  Uses `vCont;t' to stop a remote
5084    thread, all threads of a remote process, or all threads of all
5085    processes.  */
5086
5087 static void
5088 remote_stop_ns (ptid_t ptid)
5089 {
5090   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5091   char *p = rs->buf;
5092   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5093
5094   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
5095     remote_vcont_probe (rs);
5096
5097   if (!rs->supports_vCont.t)
5098     error (_("Remote server does not support stopping threads"));
5099
5100   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid)
5101       || (!remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
5102     p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t");
5103   else
5104     {
5105       ptid_t nptid;
5106
5107       p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t:");
5108
5109       if (ptid_is_pid (ptid))
5110           /* All (-1) threads of process.  */
5111         nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), 0, -1);
5112       else
5113         {
5114           /* Small optimization: if we already have a stop reply for
5115              this thread, no use in telling the stub we want this
5116              stopped.  */
5117           if (peek_stop_reply (ptid))
5118             return;
5119
5120           nptid = ptid;
5121         }
5122
5123       write_ptid (p, endp, nptid);
5124     }
5125
5126   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
5127      come in asynchronously by notification.  */
5128   putpkt (rs->buf);
5129   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5130   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5131     error (_("Stopping %s failed: %s"), target_pid_to_str (ptid), rs->buf);
5132 }
5133
5134 /* All-stop version of target_stop.  Sends a break or a ^C to stop the
5135    remote target.  It is undefined which thread of which process
5136    reports the stop.  */
5137
5138 static void
5139 remote_stop_as (ptid_t ptid)
5140 {
5141   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5142
5143   rs->ctrlc_pending_p = 1;
5144
5145   /* If the inferior is stopped already, but the core didn't know
5146      about it yet, just ignore the request.  The cached wait status
5147      will be collected in remote_wait.  */
5148   if (rs->cached_wait_status)
5149     return;
5150
5151   /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
5152   send_interrupt_sequence ();
5153 }
5154
5155 /* This is the generic stop called via the target vector.  When a target
5156    interrupt is requested, either by the command line or the GUI, we
5157    will eventually end up here.  */
5158
5159 static void
5160 remote_stop (ptid_t ptid)
5161 {
5162   if (remote_debug)
5163     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_stop called\n");
5164
5165   if (non_stop)
5166     remote_stop_ns (ptid);
5167   else
5168     remote_stop_as (ptid);
5169 }
5170
5171 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
5172
5173 static void
5174 interrupt_query (void)
5175 {
5176   target_terminal_ours ();
5177
5178   if (target_can_async_p ())
5179     {
5180       signal (SIGINT, handle_sigint);
5181       quit ();
5182     }
5183   else
5184     {
5185       if (query (_("Interrupted while waiting for the program.\n\
5186 Give up (and stop debugging it)? ")))
5187         {
5188           remote_unpush_target ();
5189           quit ();
5190         }
5191     }
5192
5193   target_terminal_inferior ();
5194 }
5195
5196 /* Enable/disable target terminal ownership.  Most targets can use
5197    terminal groups to control terminal ownership.  Remote targets are
5198    different in that explicit transfer of ownership to/from GDB/target
5199    is required.  */
5200
5201 static void
5202 remote_terminal_inferior (void)
5203 {
5204   if (!target_async_permitted)
5205     /* Nothing to do.  */
5206     return;
5207
5208   /* FIXME: cagney/1999-09-27: Make calls to target_terminal_*()
5209      idempotent.  The event-loop GDB talking to an asynchronous target
5210      with a synchronous command calls this function from both
5211      event-top.c and infrun.c/infcmd.c.  Once GDB stops trying to
5212      transfer the terminal to the target when it shouldn't this guard
5213      can go away.  */
5214   if (!remote_async_terminal_ours_p)
5215     return;
5216   delete_file_handler (input_fd);
5217   remote_async_terminal_ours_p = 0;
5218   async_initialize_sigint_signal_handler ();
5219   /* NOTE: At this point we could also register our selves as the
5220      recipient of all input.  Any characters typed could then be
5221      passed on down to the target.  */
5222 }
5223
5224 static void
5225 remote_terminal_ours (void)
5226 {
5227   if (!target_async_permitted)
5228     /* Nothing to do.  */
5229     return;
5230
5231   /* See FIXME in remote_terminal_inferior.  */
5232   if (remote_async_terminal_ours_p)
5233     return;
5234   async_cleanup_sigint_signal_handler (NULL);
5235   add_file_handler (input_fd, stdin_event_handler, 0);
5236   remote_async_terminal_ours_p = 1;
5237 }
5238
5239 static void
5240 remote_console_output (char *msg)
5241 {
5242   char *p;
5243
5244   for (p = msg; p[0] && p[1]; p += 2)
5245     {
5246       char tb[2];
5247       char c = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
5248
5249       tb[0] = c;
5250       tb[1] = 0;
5251       fputs_unfiltered (tb, gdb_stdtarg);
5252     }
5253   gdb_flush (gdb_stdtarg);
5254 }
5255
5256 typedef struct cached_reg
5257 {
5258   int num;
5259   gdb_byte data[MAX_REGISTER_SIZE];
5260 } cached_reg_t;
5261
5262 DEF_VEC_O(cached_reg_t);
5263
5264 typedef struct stop_reply
5265 {
5266   struct notif_event base;
5267
5268   /* The identifier of the thread about this event  */
5269   ptid_t ptid;
5270
5271   struct target_waitstatus ws;
5272
5273   /* Expedited registers.  This makes remote debugging a bit more
5274      efficient for those targets that provide critical registers as
5275      part of their normal status mechanism (as another roundtrip to
5276      fetch them is avoided).  */
5277   VEC(cached_reg_t) *regcache;
5278
5279   int stopped_by_watchpoint_p;
5280   CORE_ADDR watch_data_address;
5281
5282   int solibs_changed;
5283   int replay_event;
5284
5285   int core;
5286 } *stop_reply_p;
5287
5288 DECLARE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5289 DEFINE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5290 /* The list of already fetched and acknowledged stop events.  This
5291    queue is used for notification Stop, and other notifications
5292    don't need queue for their events, because the notification events
5293    of Stop can't be consumed immediately, so that events should be
5294    queued first, and be consumed by remote_wait_{ns,as} one per
5295    time.  Other notifications can consume their events immediately,
5296    so queue is not needed for them.  */
5297 static QUEUE (stop_reply_p) *stop_reply_queue;
5298
5299 static void
5300 stop_reply_xfree (struct stop_reply *r)
5301 {
5302   if (r != NULL)
5303     {
5304       VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
5305       xfree (r);
5306     }
5307 }
5308
5309 static void
5310 remote_notif_stop_parse (struct notif_client *self, char *buf,
5311                          struct notif_event *event)
5312 {
5313   remote_parse_stop_reply (buf, (struct stop_reply *) event);
5314 }
5315
5316 static void
5317 remote_notif_stop_ack (struct notif_client *self, char *buf,
5318                        struct notif_event *event)
5319 {
5320   struct stop_reply *stop_reply = (struct stop_reply *) event;
5321
5322   /* acknowledge */
5323   putpkt ((char *) self->ack_command);
5324
5325   if (stop_reply->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
5326       /* We got an unknown stop reply.  */
5327       error (_("Unknown stop reply"));
5328
5329   push_stop_reply (stop_reply);
5330 }
5331
5332 static int
5333 remote_notif_stop_can_get_pending_events (struct notif_client *self)
5334 {
5335   /* We can't get pending events in remote_notif_process for
5336      notification stop, and we have to do this in remote_wait_ns
5337      instead.  If we fetch all queued events from stub, remote stub
5338      may exit and we have no chance to process them back in
5339      remote_wait_ns.  */
5340   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5341   return 0;
5342 }
5343
5344 static void
5345 stop_reply_dtr (struct notif_event *event)
5346 {
5347   struct stop_reply *r = (struct stop_reply *) event;
5348
5349   VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
5350 }
5351
5352 static struct notif_event *
5353 remote_notif_stop_alloc_reply (void)
5354 {
5355   struct notif_event *r
5356     = (struct notif_event *) XMALLOC (struct stop_reply);
5357
5358   r->dtr = stop_reply_dtr;
5359
5360   return r;
5361 }
5362
5363 /* A client of notification Stop.  */
5364
5365 struct notif_client notif_client_stop =
5366 {
5367   "Stop",
5368   "vStopped",
5369   remote_notif_stop_parse,
5370   remote_notif_stop_ack,
5371   remote_notif_stop_can_get_pending_events,
5372   remote_notif_stop_alloc_reply,
5373   NULL,
5374 };
5375
5376 /* A parameter to pass data in and out.  */
5377
5378 struct queue_iter_param
5379 {
5380   void *input;
5381   struct stop_reply *output;
5382 };
5383
5384 /* Remove all queue elements meet the condition it checks.  */
5385
5386 static int
5387 remote_notif_remove_all (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5388                          QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5389                          stop_reply_p event,
5390                          void *data)
5391 {
5392   struct queue_iter_param *param = data;
5393   struct inferior *inf = param->input;
5394
5395   if (inf == NULL || ptid_get_pid (event->ptid) == inf->pid)
5396     {
5397       stop_reply_xfree (event);
5398       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
5399     }
5400
5401   return 1;
5402 }
5403
5404 /* Discard all pending stop replies of inferior INF.  If INF is NULL,
5405    discard everything.  */
5406
5407 static void
5408 discard_pending_stop_replies (struct inferior *inf)
5409 {
5410   int i;
5411   struct queue_iter_param param;
5412   struct stop_reply *reply
5413     = (struct stop_reply *) notif_client_stop.pending_event;
5414
5415   /* Discard the in-flight notification.  */
5416   if (reply != NULL
5417       && (inf == NULL
5418           || ptid_get_pid (reply->ptid) == inf->pid))
5419     {
5420       stop_reply_xfree (reply);
5421       notif_client_stop.pending_event = NULL;
5422     }
5423
5424   param.input = inf;
5425   param.output = NULL;
5426   /* Discard the stop replies we have already pulled with
5427      vStopped.  */
5428   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5429                  remote_notif_remove_all, &param);
5430 }
5431
5432 /* A parameter to pass data in and out.  */
5433
5434 static int
5435 remote_notif_remove_once_on_match (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5436                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5437                                    stop_reply_p event,
5438                                    void *data)
5439 {
5440   struct queue_iter_param *param = data;
5441   ptid_t *ptid = param->input;
5442
5443   if (ptid_match (event->ptid, *ptid))
5444     {
5445       param->output = event;
5446       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
5447       return 0;
5448     }
5449
5450   return 1;
5451 }
5452
5453 /* Remove the first reply in 'stop_reply_queue' which matches
5454    PTID.  */
5455
5456 static struct stop_reply *
5457 remote_notif_remove_queued_reply (ptid_t ptid)
5458 {
5459   struct queue_iter_param param;
5460
5461   param.input = &ptid;
5462   param.output = NULL;
5463
5464   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5465                  remote_notif_remove_once_on_match, &param);
5466   if (notif_debug)
5467     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5468                         "notif: discard queued event: 'Stop' in %s\n",
5469                         target_pid_to_str (ptid));
5470
5471   return param.output;
5472 }
5473
5474 /* Look for a queued stop reply belonging to PTID.  If one is found,
5475    remove it from the queue, and return it.  Returns NULL if none is
5476    found.  If there are still queued events left to process, tell the
5477    event loop to get back to target_wait soon.  */
5478
5479 static struct stop_reply *
5480 queued_stop_reply (ptid_t ptid)
5481 {
5482   struct stop_reply *r = remote_notif_remove_queued_reply (ptid);
5483
5484   if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
5485     /* There's still at least an event left.  */
5486     mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5487
5488   return r;
5489 }
5490
5491 /* Push a fully parsed stop reply in the stop reply queue.  Since we
5492    know that we now have at least one queued event left to pass to the
5493    core side, tell the event loop to get back to target_wait soon.  */
5494
5495 static void
5496 push_stop_reply (struct stop_reply *new_event)
5497 {
5498   QUEUE_enque (stop_reply_p, stop_reply_queue, new_event);
5499
5500   if (notif_debug)
5501     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5502                         "notif: push 'Stop' %s to queue %d\n",
5503                         target_pid_to_str (new_event->ptid),
5504                         QUEUE_length (stop_reply_p,
5505                                       stop_reply_queue));
5506
5507   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5508 }
5509
5510 static int
5511 stop_reply_match_ptid_and_ws (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5512                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5513                               struct stop_reply *event,
5514                               void *data)
5515 {
5516   ptid_t *ptid = data;
5517
5518   return !(ptid_equal (*ptid, event->ptid)
5519            && event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5520 }
5521
5522 /* Returns true if we have a stop reply for PTID.  */
5523
5524 static int
5525 peek_stop_reply (ptid_t ptid)
5526 {
5527   return !QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5528                          stop_reply_match_ptid_and_ws, &ptid);
5529 }
5530
5531 /* Parse the stop reply in BUF.  Either the function succeeds, and the
5532    result is stored in EVENT, or throws an error.  */
5533
5534 static void
5535 remote_parse_stop_reply (char *buf, struct stop_reply *event)
5536 {
5537   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
5538   ULONGEST addr;
5539   char *p;
5540
5541   event->ptid = null_ptid;
5542   event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5543   event->ws.value.integer = 0;
5544   event->solibs_changed = 0;
5545   event->replay_event = 0;
5546   event->stopped_by_watchpoint_p = 0;
5547   event->regcache = NULL;
5548   event->core = -1;
5549
5550   switch (buf[0])
5551     {
5552     case 'T':           /* Status with PC, SP, FP, ...  */
5553       /* Expedited reply, containing Signal, {regno, reg} repeat.  */
5554       /*  format is:  'Tssn...:r...;n...:r...;n...:r...;#cc', where
5555             ss = signal number
5556             n... = register number
5557             r... = register contents
5558       */
5559
5560       p = &buf[3];      /* after Txx */
5561       while (*p)
5562         {
5563           char *p1;
5564           char *p_temp;
5565           int fieldsize;
5566           LONGEST pnum = 0;
5567
5568           /* If the packet contains a register number, save it in
5569              pnum and set p1 to point to the character following it.
5570              Otherwise p1 points to p.  */
5571
5572           /* If this packet is an awatch packet, don't parse the 'a'
5573              as a register number.  */
5574
5575           if (strncmp (p, "awatch", strlen("awatch")) != 0
5576               && strncmp (p, "core", strlen ("core") != 0))
5577             {
5578               /* Read the ``P'' register number.  */
5579               pnum = strtol (p, &p_temp, 16);
5580               p1 = p_temp;
5581             }
5582           else
5583             p1 = p;
5584
5585           if (p1 == p)  /* No register number present here.  */
5586             {
5587               p1 = strchr (p, ':');
5588               if (p1 == NULL)
5589                 error (_("Malformed packet(a) (missing colon): %s\n\
5590 Packet: '%s'\n"),
5591                        p, buf);
5592               if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
5593                 event->ptid = read_ptid (++p1, &p);
5594               else if ((strncmp (p, "watch", p1 - p) == 0)
5595                        || (strncmp (p, "rwatch", p1 - p) == 0)
5596                        || (strncmp (p, "awatch", p1 - p) == 0))
5597                 {
5598                   event->stopped_by_watchpoint_p = 1;
5599                   p = unpack_varlen_hex (++p1, &addr);
5600                   event->watch_data_address = (CORE_ADDR) addr;
5601                 }
5602               else if (strncmp (p, "library", p1 - p) == 0)
5603                 {
5604                   p1++;
5605                   p_temp = p1;
5606                   while (*p_temp && *p_temp != ';')
5607                     p_temp++;
5608
5609                   event->solibs_changed = 1;
5610                   p = p_temp;
5611                 }
5612               else if (strncmp (p, "replaylog", p1 - p) == 0)
5613                 {
5614                   /* NO_HISTORY event.
5615                      p1 will indicate "begin" or "end", but
5616                      it makes no difference for now, so ignore it.  */
5617                   event->replay_event = 1;
5618                   p_temp = strchr (p1 + 1, ';');
5619                   if (p_temp)
5620                     p = p_temp;
5621                 }
5622               else if (strncmp (p, "core", p1 - p) == 0)
5623                 {
5624                   ULONGEST c;
5625
5626                   p = unpack_varlen_hex (++p1, &c);
5627                   event->core = c;
5628                 }
5629               else
5630                 {
5631                   /* Silently skip unknown optional info.  */
5632                   p_temp = strchr (p1 + 1, ';');
5633                   if (p_temp)
5634                     p = p_temp;
5635                 }
5636             }
5637           else
5638             {
5639               struct packet_reg *reg = packet_reg_from_pnum (rsa, pnum);
5640               cached_reg_t cached_reg;
5641
5642               p = p1;
5643
5644               if (*p != ':')
5645                 error (_("Malformed packet(b) (missing colon): %s\n\
5646 Packet: '%s'\n"),
5647                        p, buf);
5648               ++p;
5649
5650               if (reg == NULL)
5651                 error (_("Remote sent bad register number %s: %s\n\
5652 Packet: '%s'\n"),
5653                        hex_string (pnum), p, buf);
5654
5655               cached_reg.num = reg->regnum;
5656
5657               fieldsize = hex2bin (p, cached_reg.data,
5658                                    register_size (target_gdbarch (),
5659                                                   reg->regnum));
5660               p += 2 * fieldsize;
5661               if (fieldsize < register_size (target_gdbarch (),
5662                                              reg->regnum))
5663                 warning (_("Remote reply is too short: %s"), buf);
5664
5665               VEC_safe_push (cached_reg_t, event->regcache, &cached_reg);
5666             }
5667
5668           if (*p != ';')
5669             error (_("Remote register badly formatted: %s\nhere: %s"),
5670                    buf, p);
5671           ++p;
5672         }
5673       /* fall through */
5674     case 'S':           /* Old style status, just signal only.  */
5675       if (event->solibs_changed)
5676         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_LOADED;
5677       else if (event->replay_event)
5678         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
5679       else
5680         {
5681           event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
5682           event->ws.value.sig = (enum gdb_signal)
5683             (((fromhex (buf[1])) << 4) + (fromhex (buf[2])));
5684         }
5685       break;
5686     case 'W':           /* Target exited.  */
5687     case 'X':
5688       {
5689         char *p;
5690         int pid;
5691         ULONGEST value;
5692
5693         /* GDB used to accept only 2 hex chars here.  Stubs should
5694            only send more if they detect GDB supports multi-process
5695            support.  */
5696         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
5697
5698         if (buf[0] == 'W')
5699           {
5700             /* The remote process exited.  */
5701             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
5702             event->ws.value.integer = value;
5703           }
5704         else
5705           {
5706             /* The remote process exited with a signal.  */
5707             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
5708             event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) value;
5709           }
5710
5711         /* If no process is specified, assume inferior_ptid.  */
5712         pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
5713         if (*p == '\0')
5714           ;
5715         else if (*p == ';')
5716           {
5717             p++;
5718
5719             if (p == '\0')
5720               ;
5721             else if (strncmp (p,
5722                               "process:", sizeof ("process:") - 1) == 0)
5723               {
5724                 ULONGEST upid;
5725
5726                 p += sizeof ("process:") - 1;
5727                 unpack_varlen_hex (p, &upid);
5728                 pid = upid;
5729               }
5730             else
5731               error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
5732           }
5733         else
5734           error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
5735         event->ptid = pid_to_ptid (pid);
5736       }
5737       break;
5738     }
5739
5740   if (non_stop && ptid_equal (event->ptid, null_ptid))
5741     error (_("No process or thread specified in stop reply: %s"), buf);
5742 }
5743
5744 /* When the stub wants to tell GDB about a new notification reply, it
5745    sends a notification (%Stop, for example).  Those can come it at
5746    any time, hence, we have to make sure that any pending
5747    putpkt/getpkt sequence we're making is finished, before querying
5748    the stub for more events with the corresponding ack command
5749    (vStopped, for example).  E.g., if we started a vStopped sequence
5750    immediately upon receiving the notification, something like this
5751    could happen:
5752
5753     1.1) --> Hg 1
5754     1.2) <-- OK
5755     1.3) --> g
5756     1.4) <-- %Stop
5757     1.5) --> vStopped
5758     1.6) <-- (registers reply to step #1.3)
5759
5760    Obviously, the reply in step #1.6 would be unexpected to a vStopped
5761    query.
5762
5763    To solve this, whenever we parse a %Stop notification successfully,
5764    we mark the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN, and carry on
5765    doing whatever we were doing:
5766
5767     2.1) --> Hg 1
5768     2.2) <-- OK
5769     2.3) --> g
5770     2.4) <-- %Stop
5771       <GDB marks the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN>
5772     2.5) <-- (registers reply to step #2.3)
5773
5774    Eventualy after step #2.5, we return to the event loop, which
5775    notices there's an event on the
5776    REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN event and calls the
5777    associated callback --- the function below.  At this point, we're
5778    always safe to start a vStopped sequence. :
5779
5780     2.6) --> vStopped
5781     2.7) <-- T05 thread:2
5782     2.8) --> vStopped
5783     2.9) --> OK
5784 */
5785
5786 void
5787 remote_notif_get_pending_events (struct notif_client *nc)
5788 {
5789   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5790
5791   if (nc->pending_event)
5792     {
5793       if (notif_debug)
5794         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5795                             "notif: process: '%s' ack pending event\n",
5796                             nc->name);
5797
5798       /* acknowledge */
5799       nc->ack (nc, rs->buf, nc->pending_event);
5800       nc->pending_event = NULL;
5801
5802       while (1)
5803         {
5804           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5805           if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
5806             break;
5807           else
5808             remote_notif_ack (nc, rs->buf);
5809         }
5810     }
5811   else
5812     {
5813       if (notif_debug)
5814         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5815                             "notif: process: '%s' no pending reply\n",
5816                             nc->name);
5817     }
5818 }
5819
5820 /* Called when it is decided that STOP_REPLY holds the info of the
5821    event that is to be returned to the core.  This function always
5822    destroys STOP_REPLY.  */
5823
5824 static ptid_t
5825 process_stop_reply (struct stop_reply *stop_reply,
5826                     struct target_waitstatus *status)
5827 {
5828   ptid_t ptid;
5829
5830   *status = stop_reply->ws;
5831   ptid = stop_reply->ptid;
5832
5833   /* If no thread/process was reported by the stub, assume the current
5834      inferior.  */
5835   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
5836     ptid = inferior_ptid;
5837
5838   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5839       && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
5840     {
5841       /* Expedited registers.  */
5842       if (stop_reply->regcache)
5843         {
5844           struct regcache *regcache
5845             = get_thread_arch_regcache (ptid, target_gdbarch ());
5846           cached_reg_t *reg;
5847           int ix;
5848
5849           for (ix = 0;
5850                VEC_iterate(cached_reg_t, stop_reply->regcache, ix, reg);
5851                ix++)
5852             regcache_raw_supply (regcache, reg->num, reg->data);
5853           VEC_free (cached_reg_t, stop_reply->regcache);
5854         }
5855
5856       remote_stopped_by_watchpoint_p = stop_reply->stopped_by_watchpoint_p;
5857       remote_watch_data_address = stop_reply->watch_data_address;
5858
5859       remote_notice_new_inferior (ptid, 0);
5860       demand_private_info (ptid)->core = stop_reply->core;
5861     }
5862
5863   stop_reply_xfree (stop_reply);
5864   return ptid;
5865 }
5866
5867 /* The non-stop mode version of target_wait.  */
5868
5869 static ptid_t
5870 remote_wait_ns (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
5871 {
5872   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5873   struct stop_reply *stop_reply;
5874   int ret;
5875   int is_notif = 0;
5876
5877   /* If in non-stop mode, get out of getpkt even if a
5878      notification is received.  */
5879
5880   ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5881                               0 /* forever */, &is_notif);
5882   while (1)
5883     {
5884       if (ret != -1 && !is_notif)
5885         switch (rs->buf[0])
5886           {
5887           case 'E':             /* Error of some sort.  */
5888             /* We're out of sync with the target now.  Did it continue
5889                or not?  We can't tell which thread it was in non-stop,
5890                so just ignore this.  */
5891             warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
5892             break;
5893           case 'O':             /* Console output.  */
5894             remote_console_output (rs->buf + 1);
5895             break;
5896           default:
5897             warning (_("Invalid remote reply: %s"), rs->buf);
5898             break;
5899           }
5900
5901       /* Acknowledge a pending stop reply that may have arrived in the
5902          mean time.  */
5903       if (notif_client_stop.pending_event != NULL)
5904         remote_notif_get_pending_events (&notif_client_stop);
5905
5906       /* If indeed we noticed a stop reply, we're done.  */
5907       stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
5908       if (stop_reply != NULL)
5909         return process_stop_reply (stop_reply, status);
5910
5911       /* Still no event.  If we're just polling for an event, then
5912          return to the event loop.  */
5913       if (options & TARGET_WNOHANG)
5914         {
5915           status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5916           return minus_one_ptid;
5917         }
5918
5919       /* Otherwise do a blocking wait.  */
5920       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5921                                   1 /* forever */, &is_notif);
5922     }
5923 }
5924
5925 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
5926    STATUS just as `wait' would.  */
5927
5928 static ptid_t
5929 remote_wait_as (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
5930 {
5931   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5932   ptid_t event_ptid = null_ptid;
5933   char *buf;
5934   struct stop_reply *stop_reply;
5935
5936  again:
5937
5938   status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5939   status->value.integer = 0;
5940
5941   stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
5942   if (stop_reply != NULL)
5943     return process_stop_reply (stop_reply, status);
5944
5945   if (rs->cached_wait_status)
5946     /* Use the cached wait status, but only once.  */
5947     rs->cached_wait_status = 0;
5948   else
5949     {
5950       int ret;
5951       int is_notif;
5952
5953       if (!target_is_async_p ())
5954         {
5955           ofunc = signal (SIGINT, sync_remote_interrupt);
5956           /* If the user hit C-c before this packet, or between packets,
5957              pretend that it was hit right here.  */
5958           if (check_quit_flag ())
5959             {
5960               clear_quit_flag ();
5961               sync_remote_interrupt (SIGINT);
5962             }
5963         }
5964
5965       /* FIXME: cagney/1999-09-27: If we're in async mode we should
5966          _never_ wait for ever -> test on target_is_async_p().
5967          However, before we do that we need to ensure that the caller
5968          knows how to take the target into/out of async mode.  */
5969       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5970                                   wait_forever_enabled_p, &is_notif);
5971
5972       if (!target_is_async_p ())
5973         signal (SIGINT, ofunc);
5974
5975       /* GDB gets a notification.  Return to core as this event is
5976          not interesting.  */
5977       if (ret != -1 && is_notif)
5978         return minus_one_ptid;
5979     }
5980
5981   buf = rs->buf;
5982
5983   remote_stopped_by_watchpoint_p = 0;
5984
5985   /* We got something.  */
5986   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
5987
5988   /* Assume that the target has acknowledged Ctrl-C unless we receive
5989      an 'F' or 'O' packet.  */
5990   if (buf[0] != 'F' && buf[0] != 'O')
5991     rs->ctrlc_pending_p = 0;
5992
5993   switch (buf[0])
5994     {
5995     case 'E':           /* Error of some sort.  */
5996       /* We're out of sync with the target now.  Did it continue or
5997          not?  Not is more likely, so report a stop.  */
5998       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
5999       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
6000       status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
6001       break;
6002     case 'F':           /* File-I/O request.  */
6003       remote_fileio_request (buf, rs->ctrlc_pending_p);
6004       rs->ctrlc_pending_p = 0;
6005       break;
6006     case 'T': case 'S': case 'X': case 'W':
6007       {
6008         struct stop_reply *stop_reply
6009           = (struct stop_reply *) remote_notif_parse (&notif_client_stop,
6010                                                       rs->buf);
6011
6012         event_ptid = process_stop_reply (stop_reply, status);
6013         break;
6014       }
6015     case 'O':           /* Console output.  */
6016       remote_console_output (buf + 1);
6017
6018       /* The target didn't really stop; keep waiting.  */
6019       rs->waiting_for_stop_reply = 1;
6020
6021       break;
6022     case '\0':
6023       if (last_sent_signal != GDB_SIGNAL_0)
6024         {
6025           /* Zero length reply means that we tried 'S' or 'C' and the
6026              remote system doesn't support it.  */
6027           target_terminal_ours_for_output ();
6028           printf_filtered
6029             ("Can't send signals to this remote system.  %s not sent.\n",
6030              gdb_signal_to_name (last_sent_signal));
6031           last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
6032           target_terminal_inferior ();
6033
6034           strcpy ((char *) buf, last_sent_step ? "s" : "c");
6035           putpkt ((char *) buf);
6036
6037           /* We just told the target to resume, so a stop reply is in
6038              order.  */
6039           rs->waiting_for_stop_reply = 1;
6040           break;
6041         }
6042       /* else fallthrough */
6043     default:
6044       warning (_("Invalid remote reply: %s"), buf);
6045       /* Keep waiting.  */
6046       rs->waiting_for_stop_reply = 1;
6047       break;
6048     }
6049
6050   if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
6051     {
6052       /* Nothing interesting happened.  If we're doing a non-blocking
6053          poll, we're done.  Otherwise, go back to waiting.  */
6054       if (options & TARGET_WNOHANG)
6055         return minus_one_ptid;
6056       else
6057         goto again;
6058     }
6059   else if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
6060            && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
6061     {
6062       if (!ptid_equal (event_ptid, null_ptid))
6063         record_currthread (rs, event_ptid);
6064       else
6065         event_ptid = inferior_ptid;
6066     }
6067   else
6068     /* A process exit.  Invalidate our notion of current thread.  */
6069     record_currthread (rs, minus_one_ptid);
6070
6071   return event_ptid;
6072 }
6073
6074 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
6075    STATUS just as `wait' would.  */
6076
6077 static ptid_t
6078 remote_wait (struct target_ops *ops,
6079              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
6080 {
6081   ptid_t event_ptid;
6082
6083   if (non_stop)
6084     event_ptid = remote_wait_ns (ptid, status, options);
6085   else
6086     event_ptid = remote_wait_as (ptid, status, options);
6087
6088   if (target_can_async_p ())
6089     {
6090       /* If there are are events left in the queue tell the event loop
6091          to return here.  */
6092       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
6093         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6094     }
6095
6096   return event_ptid;
6097 }
6098
6099 /* Fetch a single register using a 'p' packet.  */
6100
6101 static int
6102 fetch_register_using_p (struct regcache *regcache, struct packet_reg *reg)
6103 {
6104   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6105   char *buf, *p;
6106   char regp[MAX_REGISTER_SIZE];
6107   int i;
6108
6109   if (remote_protocol_packets[PACKET_p].support == PACKET_DISABLE)
6110     return 0;
6111
6112   if (reg->pnum == -1)
6113     return 0;
6114
6115   p = rs->buf;
6116   *p++ = 'p';
6117   p += hexnumstr (p, reg->pnum);
6118   *p++ = '\0';
6119   putpkt (rs->buf);
6120   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6121
6122   buf = rs->buf;
6123
6124   switch (packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_p]))
6125     {
6126     case PACKET_OK:
6127       break;
6128     case PACKET_UNKNOWN:
6129       return 0;
6130     case PACKET_ERROR:
6131       error (_("Could not fetch register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
6132              gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), 
6133                                     reg->regnum), 
6134              buf);
6135     }
6136
6137   /* If this register is unfetchable, tell the regcache.  */
6138   if (buf[0] == 'x')
6139     {
6140       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
6141       return 1;
6142     }
6143
6144   /* Otherwise, parse and supply the value.  */
6145   p = buf;
6146   i = 0;
6147   while (p[0] != 0)
6148     {
6149       if (p[1] == 0)
6150         error (_("fetch_register_using_p: early buf termination"));
6151
6152       regp[i++] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
6153       p += 2;
6154     }
6155   regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, regp);
6156   return 1;
6157 }
6158
6159 /* Fetch the registers included in the target's 'g' packet.  */
6160
6161 static int
6162 send_g_packet (void)
6163 {
6164   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6165   int buf_len;
6166
6167   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "g");
6168   remote_send (&rs->buf, &rs->buf_size);
6169
6170   /* We can get out of synch in various cases.  If the first character
6171      in the buffer is not a hex character, assume that has happened
6172      and try to fetch another packet to read.  */
6173   while ((rs->buf[0] < '0' || rs->buf[0] > '9')
6174          && (rs->buf[0] < 'A' || rs->buf[0] > 'F')
6175          && (rs->buf[0] < 'a' || rs->buf[0] > 'f')
6176          && rs->buf[0] != 'x')  /* New: unavailable register value.  */
6177     {
6178       if (remote_debug)
6179         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6180                             "Bad register packet; fetching a new packet\n");
6181       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6182     }
6183
6184   buf_len = strlen (rs->buf);
6185
6186   /* Sanity check the received packet.  */
6187   if (buf_len % 2 != 0)
6188     error (_("Remote 'g' packet reply is of odd length: %s"), rs->buf);
6189
6190   return buf_len / 2;
6191 }
6192
6193 static void
6194 process_g_packet (struct regcache *regcache)
6195 {
6196   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6197   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6198   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6199   int i, buf_len;
6200   char *p;
6201   char *regs;
6202
6203   buf_len = strlen (rs->buf);
6204
6205   /* Further sanity checks, with knowledge of the architecture.  */
6206   if (buf_len > 2 * rsa->sizeof_g_packet)
6207     error (_("Remote 'g' packet reply is too long: %s"), rs->buf);
6208
6209   /* Save the size of the packet sent to us by the target.  It is used
6210      as a heuristic when determining the max size of packets that the
6211      target can safely receive.  */
6212   if (rsa->actual_register_packet_size == 0)
6213     rsa->actual_register_packet_size = buf_len;
6214
6215   /* If this is smaller than we guessed the 'g' packet would be,
6216      update our records.  A 'g' reply that doesn't include a register's
6217      value implies either that the register is not available, or that
6218      the 'p' packet must be used.  */
6219   if (buf_len < 2 * rsa->sizeof_g_packet)
6220     {
6221       rsa->sizeof_g_packet = buf_len / 2;
6222
6223       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
6224         {
6225           if (rsa->regs[i].pnum == -1)
6226             continue;
6227
6228           if (rsa->regs[i].offset >= rsa->sizeof_g_packet)
6229             rsa->regs[i].in_g_packet = 0;
6230           else
6231             rsa->regs[i].in_g_packet = 1;
6232         }
6233     }
6234
6235   regs = alloca (rsa->sizeof_g_packet);
6236
6237   /* Unimplemented registers read as all bits zero.  */
6238   memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
6239
6240   /* Reply describes registers byte by byte, each byte encoded as two
6241      hex characters.  Suck them all up, then supply them to the
6242      register cacheing/storage mechanism.  */
6243
6244   p = rs->buf;
6245   for (i = 0; i < rsa->sizeof_g_packet; i++)
6246     {
6247       if (p[0] == 0 || p[1] == 0)
6248         /* This shouldn't happen - we adjusted sizeof_g_packet above.  */
6249         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6250                         _("unexpected end of 'g' packet reply"));
6251
6252       if (p[0] == 'x' && p[1] == 'x')
6253         regs[i] = 0;            /* 'x' */
6254       else
6255         regs[i] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
6256       p += 2;
6257     }
6258
6259   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
6260     {
6261       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
6262
6263       if (r->in_g_packet)
6264         {
6265           if (r->offset * 2 >= strlen (rs->buf))
6266             /* This shouldn't happen - we adjusted in_g_packet above.  */
6267             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6268                             _("unexpected end of 'g' packet reply"));
6269           else if (rs->buf[r->offset * 2] == 'x')
6270             {
6271               gdb_assert (r->offset * 2 < strlen (rs->buf));
6272               /* The register isn't available, mark it as such (at
6273                  the same time setting the value to zero).  */
6274               regcache_raw_supply (regcache, r->regnum, NULL);
6275             }
6276           else
6277             regcache_raw_supply (regcache, r->regnum,
6278                                  regs + r->offset);
6279         }
6280     }
6281 }
6282
6283 static void
6284 fetch_registers_using_g (struct regcache *regcache)
6285 {
6286   send_g_packet ();
6287   process_g_packet (regcache);
6288 }
6289
6290 /* Make the remote selected traceframe match GDB's selected
6291    traceframe.  */
6292
6293 static void
6294 set_remote_traceframe (void)
6295 {
6296   int newnum;
6297   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6298
6299   if (rs->remote_traceframe_number == get_traceframe_number ())
6300     return;
6301
6302   /* Avoid recursion, remote_trace_find calls us again.  */
6303   rs->remote_traceframe_number = get_traceframe_number ();
6304
6305   newnum = target_trace_find (tfind_number,
6306                               get_traceframe_number (), 0, 0, NULL);
6307
6308   /* Should not happen.  If it does, all bets are off.  */
6309   if (newnum != get_traceframe_number ())
6310     warning (_("could not set remote traceframe"));
6311 }
6312
6313 static void
6314 remote_fetch_registers (struct target_ops *ops,
6315                         struct regcache *regcache, int regnum)
6316 {
6317   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6318   int i;
6319
6320   set_remote_traceframe ();
6321   set_general_thread (inferior_ptid);
6322
6323   if (regnum >= 0)
6324     {
6325       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
6326
6327       gdb_assert (reg != NULL);
6328
6329       /* If this register might be in the 'g' packet, try that first -
6330          we are likely to read more than one register.  If this is the
6331          first 'g' packet, we might be overly optimistic about its
6332          contents, so fall back to 'p'.  */
6333       if (reg->in_g_packet)
6334         {
6335           fetch_registers_using_g (regcache);
6336           if (reg->in_g_packet)
6337             return;
6338         }
6339
6340       if (fetch_register_using_p (regcache, reg))
6341         return;
6342
6343       /* This register is not available.  */
6344       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
6345
6346       return;
6347     }
6348
6349   fetch_registers_using_g (regcache);
6350
6351   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6352     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
6353       if (!fetch_register_using_p (regcache, &rsa->regs[i]))
6354         {
6355           /* This register is not available.  */
6356           regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
6357         }
6358 }
6359
6360 /* Prepare to store registers.  Since we may send them all (using a
6361    'G' request), we have to read out the ones we don't want to change
6362    first.  */
6363
6364 static void
6365 remote_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
6366 {
6367   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6368   int i;
6369   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
6370
6371   /* Make sure the entire registers array is valid.  */
6372   switch (remote_protocol_packets[PACKET_P].support)
6373     {
6374     case PACKET_DISABLE:
6375     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6376       /* Make sure all the necessary registers are cached.  */
6377       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6378         if (rsa->regs[i].in_g_packet)
6379           regcache_raw_read (regcache, rsa->regs[i].regnum, buf);
6380       break;
6381     case PACKET_ENABLE:
6382       break;
6383     }
6384 }
6385
6386 /* Helper: Attempt to store REGNUM using the P packet.  Return fail IFF
6387    packet was not recognized.  */
6388
6389 static int
6390 store_register_using_P (const struct regcache *regcache, 
6391                         struct packet_reg *reg)
6392 {
6393   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6394   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6395   /* Try storing a single register.  */
6396   char *buf = rs->buf;
6397   gdb_byte regp[MAX_REGISTER_SIZE];
6398   char *p;
6399
6400   if (remote_protocol_packets[PACKET_P].support == PACKET_DISABLE)
6401     return 0;
6402
6403   if (reg->pnum == -1)
6404     return 0;
6405
6406   xsnprintf (buf, get_remote_packet_size (), "P%s=", phex_nz (reg->pnum, 0));
6407   p = buf + strlen (buf);
6408   regcache_raw_collect (regcache, reg->regnum, regp);
6409   bin2hex (regp, p, register_size (gdbarch, reg->regnum));
6410   putpkt (rs->buf);
6411   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6412
6413   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_P]))
6414     {
6415     case PACKET_OK:
6416       return 1;
6417     case PACKET_ERROR:
6418       error (_("Could not write register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
6419              gdbarch_register_name (gdbarch, reg->regnum), rs->buf);
6420     case PACKET_UNKNOWN:
6421       return 0;
6422     default:
6423       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
6424     }
6425 }
6426
6427 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the
6428    contents of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
6429
6430 static void
6431 store_registers_using_G (const struct regcache *regcache)
6432 {
6433   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6434   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6435   gdb_byte *regs;
6436   char *p;
6437
6438   /* Extract all the registers in the regcache copying them into a
6439      local buffer.  */
6440   {
6441     int i;
6442
6443     regs = alloca (rsa->sizeof_g_packet);
6444     memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
6445     for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6446       {
6447         struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
6448
6449         if (r->in_g_packet)
6450           regcache_raw_collect (regcache, r->regnum, regs + r->offset);
6451       }
6452   }
6453
6454   /* Command describes registers byte by byte,
6455      each byte encoded as two hex characters.  */
6456   p = rs->buf;
6457   *p++ = 'G';
6458   /* remote_prepare_to_store insures that rsa->sizeof_g_packet gets
6459      updated.  */
6460   bin2hex (regs, p, rsa->sizeof_g_packet);
6461   putpkt (rs->buf);
6462   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6463   if (packet_check_result (rs->buf) == PACKET_ERROR)
6464     error (_("Could not write registers; remote failure reply '%s'"), 
6465            rs->buf);
6466 }
6467
6468 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the contents
6469    of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
6470
6471 static void
6472 remote_store_registers (struct target_ops *ops,
6473                         struct regcache *regcache, int regnum)
6474 {
6475   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6476   int i;
6477
6478   set_remote_traceframe ();
6479   set_general_thread (inferior_ptid);
6480
6481   if (regnum >= 0)
6482     {
6483       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
6484
6485       gdb_assert (reg != NULL);
6486
6487       /* Always prefer to store registers using the 'P' packet if
6488          possible; we often change only a small number of registers.
6489          Sometimes we change a larger number; we'd need help from a
6490          higher layer to know to use 'G'.  */
6491       if (store_register_using_P (regcache, reg))
6492         return;
6493
6494       /* For now, don't complain if we have no way to write the
6495          register.  GDB loses track of unavailable registers too
6496          easily.  Some day, this may be an error.  We don't have
6497          any way to read the register, either...  */
6498       if (!reg->in_g_packet)
6499         return;
6500
6501       store_registers_using_G (regcache);
6502       return;
6503     }
6504
6505   store_registers_using_G (regcache);
6506
6507   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6508     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
6509       if (!store_register_using_P (regcache, &rsa->regs[i]))
6510         /* See above for why we do not issue an error here.  */
6511         continue;
6512 }
6513 \f
6514
6515 /* Return the number of hex digits in num.  */
6516
6517 static int
6518 hexnumlen (ULONGEST num)
6519 {
6520   int i;
6521
6522   for (i = 0; num != 0; i++)
6523     num >>= 4;
6524
6525   return max (i, 1);
6526 }
6527
6528 /* Set BUF to the minimum number of hex digits representing NUM.  */
6529
6530 static int
6531 hexnumstr (char *buf, ULONGEST num)
6532 {
6533   int len = hexnumlen (num);
6534
6535   return hexnumnstr (buf, num, len);
6536 }
6537
6538
6539 /* Set BUF to the hex digits representing NUM, padded to WIDTH characters.  */
6540
6541 static int
6542 hexnumnstr (char *buf, ULONGEST num, int width)
6543 {
6544   int i;
6545
6546   buf[width] = '\0';
6547
6548   for (i = width - 1; i >= 0; i--)
6549     {
6550       buf[i] = "0123456789abcdef"[(num & 0xf)];
6551       num >>= 4;
6552     }
6553
6554   return width;
6555 }
6556
6557 /* Mask all but the least significant REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  */
6558
6559 static CORE_ADDR
6560 remote_address_masked (CORE_ADDR addr)
6561 {
6562   unsigned int address_size = remote_address_size;
6563
6564   /* If "remoteaddresssize" was not set, default to target address size.  */
6565   if (!address_size)
6566     address_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
6567
6568   if (address_size > 0
6569       && address_size < (sizeof (ULONGEST) * 8))
6570     {
6571       /* Only create a mask when that mask can safely be constructed
6572          in a ULONGEST variable.  */
6573       ULONGEST mask = 1;
6574
6575       mask = (mask << address_size) - 1;
6576       addr &= mask;
6577     }
6578   return addr;
6579 }
6580
6581 /* Convert BUFFER, binary data at least LEN bytes long, into escaped
6582    binary data in OUT_BUF.  Set *OUT_LEN to the length of the data
6583    encoded in OUT_BUF, and return the number of bytes in OUT_BUF
6584    (which may be more than *OUT_LEN due to escape characters).  The
6585    total number of bytes in the output buffer will be at most
6586    OUT_MAXLEN.  */
6587
6588 static int
6589 remote_escape_output (const gdb_byte *buffer, int len,
6590                       gdb_byte *out_buf, int *out_len,
6591                       int out_maxlen)
6592 {
6593   int input_index, output_index;
6594
6595   output_index = 0;
6596   for (input_index = 0; input_index < len; input_index++)
6597     {
6598       gdb_byte b = buffer[input_index];
6599
6600       if (b == '$' || b == '#' || b == '}')
6601         {
6602           /* These must be escaped.  */
6603           if (output_index + 2 > out_maxlen)
6604             break;
6605           out_buf[output_index++] = '}';
6606           out_buf[output_index++] = b ^ 0x20;
6607         }
6608       else
6609         {
6610           if (output_index + 1 > out_maxlen)
6611             break;
6612           out_buf[output_index++] = b;
6613         }
6614     }
6615
6616   *out_len = input_index;
6617   return output_index;
6618 }
6619
6620 /* Convert BUFFER, escaped data LEN bytes long, into binary data
6621    in OUT_BUF.  Return the number of bytes written to OUT_BUF.
6622    Raise an error if the total number of bytes exceeds OUT_MAXLEN.
6623
6624    This function reverses remote_escape_output.  It allows more
6625    escaped characters than that function does, in particular because
6626    '*' must be escaped to avoid the run-length encoding processing
6627    in reading packets.  */
6628
6629 static int
6630 remote_unescape_input (const gdb_byte *buffer, int len,
6631                        gdb_byte *out_buf, int out_maxlen)
6632 {
6633   int input_index, output_index;
6634   int escaped;
6635
6636   output_index = 0;
6637   escaped = 0;
6638   for (input_index = 0; input_index < len; input_index++)
6639     {
6640       gdb_byte b = buffer[input_index];
6641
6642       if (output_index + 1 > out_maxlen)
6643         {
6644           warning (_("Received too much data from remote target;"
6645                      " ignoring overflow."));
6646           return output_index;
6647         }
6648
6649       if (escaped)
6650         {
6651           out_buf[output_index++] = b ^ 0x20;
6652           escaped = 0;
6653         }
6654       else if (b == '}')
6655         escaped = 1;
6656       else
6657         out_buf[output_index++] = b;
6658     }
6659
6660   if (escaped)
6661     error (_("Unmatched escape character in target response."));
6662
6663   return output_index;
6664 }
6665
6666 /* Determine whether the remote target supports binary downloading.
6667    This is accomplished by sending a no-op memory write of zero length
6668    to the target at the specified address. It does not suffice to send
6669    the whole packet, since many stubs strip the eighth bit and
6670    subsequently compute a wrong checksum, which causes real havoc with
6671    remote_write_bytes.
6672
6673    NOTE: This can still lose if the serial line is not eight-bit
6674    clean.  In cases like this, the user should clear "remote
6675    X-packet".  */
6676
6677 static void
6678 check_binary_download (CORE_ADDR addr)
6679 {
6680   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6681
6682   switch (remote_protocol_packets[PACKET_X].support)
6683     {
6684     case PACKET_DISABLE:
6685       break;
6686     case PACKET_ENABLE:
6687       break;
6688     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6689       {
6690         char *p;
6691
6692         p = rs->buf;
6693         *p++ = 'X';
6694         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
6695         *p++ = ',';
6696         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) 0);
6697         *p++ = ':';
6698         *p = '\0';
6699
6700         putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
6701         getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6702
6703         if (rs->buf[0] == '\0')
6704           {
6705             if (remote_debug)
6706               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6707                                   "binary downloading NOT "
6708                                   "supported by target\n");
6709             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_DISABLE;
6710           }
6711         else
6712           {
6713             if (remote_debug)
6714               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6715                                   "binary downloading supported by target\n");
6716             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_ENABLE;
6717           }
6718         break;
6719       }
6720     }
6721 }
6722
6723 /* Write memory data directly to the remote machine.
6724    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
6725    HEADER is the starting part of the packet.
6726    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6727    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6728    LEN is the number of bytes.
6729    PACKET_FORMAT should be either 'X' or 'M', and indicates if we
6730    should send data as binary ('X'), or hex-encoded ('M').
6731
6732    The function creates packet of the form
6733        <HEADER><ADDRESS>,<LENGTH>:<DATA>
6734
6735    where encoding of <DATA> is termined by PACKET_FORMAT.
6736
6737    If USE_LENGTH is 0, then the <LENGTH> field and the preceding comma
6738    are omitted.
6739
6740    Returns the number of bytes transferred, or 0 (setting errno) for
6741    error.  Only transfer a single packet.  */
6742
6743 static int
6744 remote_write_bytes_aux (const char *header, CORE_ADDR memaddr,
6745                         const gdb_byte *myaddr, ssize_t len,
6746                         char packet_format, int use_length)
6747 {
6748   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6749   char *p;
6750   char *plen = NULL;
6751   int plenlen = 0;
6752   int todo;
6753   int nr_bytes;
6754   int payload_size;
6755   int payload_length;
6756   int header_length;
6757
6758   if (packet_format != 'X' && packet_format != 'M')
6759     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6760                     _("remote_write_bytes_aux: bad packet format"));
6761
6762   if (len <= 0)
6763     return 0;
6764
6765   payload_size = get_memory_write_packet_size ();
6766
6767   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
6768      get_memory_packet_size ensures this.  */
6769   rs->buf[0] = '\0';
6770
6771   /* Compute the size of the actual payload by subtracting out the
6772      packet header and footer overhead: "$M<memaddr>,<len>:...#nn".  */
6773
6774   payload_size -= strlen ("$,:#NN");
6775   if (!use_length)
6776     /* The comma won't be used.  */
6777     payload_size += 1;
6778   header_length = strlen (header);
6779   payload_size -= header_length;
6780   payload_size -= hexnumlen (memaddr);
6781
6782   /* Construct the packet excluding the data: "<header><memaddr>,<len>:".  */
6783
6784   strcat (rs->buf, header);
6785   p = rs->buf + strlen (header);
6786
6787   /* Compute a best guess of the number of bytes actually transfered.  */
6788   if (packet_format == 'X')
6789     {
6790       /* Best guess at number of bytes that will fit.  */
6791       todo = min (len, payload_size);
6792       if (use_length)
6793         payload_size -= hexnumlen (todo);
6794       todo = min (todo, payload_size);
6795     }
6796   else
6797     {
6798       /* Num bytes that will fit.  */
6799       todo = min (len, payload_size / 2);
6800       if (use_length)
6801         payload_size -= hexnumlen (todo);
6802       todo = min (todo, payload_size / 2);
6803     }
6804
6805   if (todo <= 0)
6806     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6807                     _("minimum packet size too small to write data"));
6808
6809   /* If we already need another packet, then try to align the end
6810      of this packet to a useful boundary.  */
6811   if (todo > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES && todo < len)
6812     todo = ((memaddr + todo) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1)) - memaddr;
6813
6814   /* Append "<memaddr>".  */
6815   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
6816   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
6817
6818   if (use_length)
6819     {
6820       /* Append ",".  */
6821       *p++ = ',';
6822
6823       /* Append <len>.  Retain the location/size of <len>.  It may need to
6824          be adjusted once the packet body has been created.  */
6825       plen = p;
6826       plenlen = hexnumstr (p, (ULONGEST) todo);
6827       p += plenlen;
6828     }
6829
6830   /* Append ":".  */
6831   *p++ = ':';
6832   *p = '\0';
6833
6834   /* Append the packet body.  */
6835   if (packet_format == 'X')
6836     {
6837       /* Binary mode.  Send target system values byte by byte, in
6838          increasing byte addresses.  Only escape certain critical
6839          characters.  */
6840       payload_length = remote_escape_output (myaddr, todo, (gdb_byte *) p,
6841                                              &nr_bytes, payload_size);
6842
6843       /* If not all TODO bytes fit, then we'll need another packet.  Make
6844          a second try to keep the end of the packet aligned.  Don't do
6845          this if the packet is tiny.  */
6846       if (nr_bytes < todo && nr_bytes > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES)
6847         {
6848           int new_nr_bytes;
6849
6850           new_nr_bytes = (((memaddr + nr_bytes) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1))
6851                           - memaddr);
6852           if (new_nr_bytes != nr_bytes)
6853             payload_length = remote_escape_output (myaddr, new_nr_bytes,
6854                                                    (gdb_byte *) p, &nr_bytes,
6855                                                    payload_size);
6856         }
6857
6858       p += payload_length;
6859       if (use_length && nr_bytes < todo)
6860         {
6861           /* Escape chars have filled up the buffer prematurely,
6862              and we have actually sent fewer bytes than planned.
6863              Fix-up the length field of the packet.  Use the same
6864              number of characters as before.  */
6865           plen += hexnumnstr (plen, (ULONGEST) nr_bytes, plenlen);
6866           *plen = ':';  /* overwrite \0 from hexnumnstr() */
6867         }
6868     }
6869   else
6870     {
6871       /* Normal mode: Send target system values byte by byte, in
6872          increasing byte addresses.  Each byte is encoded as a two hex
6873          value.  */
6874       nr_bytes = bin2hex (myaddr, p, todo);
6875       p += 2 * nr_bytes;
6876     }
6877
6878   putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
6879   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6880
6881   if (rs->buf[0] == 'E')
6882     {
6883       /* There is no correspondance between what the remote protocol
6884          uses for errors and errno codes.  We would like a cleaner way
6885          of representing errors (big enough to include errno codes,
6886          bfd_error codes, and others).  But for now just return EIO.  */
6887       errno = EIO;
6888       return 0;
6889     }
6890
6891   /* Return NR_BYTES, not TODO, in case escape chars caused us to send
6892      fewer bytes than we'd planned.  */
6893   return nr_bytes;
6894 }
6895
6896 /* Write memory data directly to the remote machine.
6897    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
6898    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6899    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6900    LEN is the number of bytes.
6901
6902    Returns number of bytes transferred, or 0 (setting errno) for
6903    error.  Only transfer a single packet.  */
6904
6905 static int
6906 remote_write_bytes (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
6907 {
6908   char *packet_format = 0;
6909
6910   /* Check whether the target supports binary download.  */
6911   check_binary_download (memaddr);
6912
6913   switch (remote_protocol_packets[PACKET_X].support)
6914     {
6915     case PACKET_ENABLE:
6916       packet_format = "X";
6917       break;
6918     case PACKET_DISABLE:
6919       packet_format = "M";
6920       break;
6921     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6922       internal_error (__FILE__, __LINE__,
6923                       _("remote_write_bytes: bad internal state"));
6924     default:
6925       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
6926     }
6927
6928   return remote_write_bytes_aux (packet_format,
6929                                  memaddr, myaddr, len, packet_format[0], 1);
6930 }
6931
6932 /* Read memory data directly from the remote machine.
6933    This does not use the data cache; the data cache uses this.
6934    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6935    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6936    LEN is the number of bytes.
6937
6938    Returns number of bytes transferred, or 0 for error.  */
6939
6940 static int
6941 remote_read_bytes (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
6942 {
6943   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6944   int max_buf_size;             /* Max size of packet output buffer.  */
6945   char *p;
6946   int todo;
6947   int i;
6948
6949   if (len <= 0)
6950     return 0;
6951
6952   max_buf_size = get_memory_read_packet_size ();
6953   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
6954      get_memory_packet_size ensures this.  */
6955
6956   /* Number if bytes that will fit.  */
6957   todo = min (len, max_buf_size / 2);
6958
6959   /* Construct "m"<memaddr>","<len>".  */
6960   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
6961   p = rs->buf;
6962   *p++ = 'm';
6963   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
6964   *p++ = ',';
6965   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) todo);
6966   *p = '\0';
6967   putpkt (rs->buf);
6968   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6969   if (rs->buf[0] == 'E'
6970       && isxdigit (rs->buf[1]) && isxdigit (rs->buf[2])
6971       && rs->buf[3] == '\0')
6972     {
6973       /* There is no correspondance between what the remote protocol
6974          uses for errors and errno codes.  We would like a cleaner way
6975          of representing errors (big enough to include errno codes,
6976          bfd_error codes, and others).  But for now just return
6977          EIO.  */
6978       errno = EIO;
6979       return 0;
6980     }
6981   /* Reply describes memory byte by byte, each byte encoded as two hex
6982      characters.  */
6983   p = rs->buf;
6984   i = hex2bin (p, myaddr, todo);
6985   /* Return what we have.  Let higher layers handle partial reads.  */
6986   return i;
6987 }
6988
6989 \f
6990 /* Read or write LEN bytes from inferior memory at MEMADDR,
6991    transferring to or from debugger address BUFFER.  Write to inferior
6992    if SHOULD_WRITE is nonzero.  Returns length of data written or
6993    read; 0 for error.  TARGET is unused.  */
6994
6995 static int
6996 remote_xfer_memory (CORE_ADDR mem_addr, gdb_byte *buffer, int mem_len,
6997                     int should_write, struct mem_attrib *attrib,
6998                     struct target_ops *target)
6999 {
7000   int res;
7001
7002   set_remote_traceframe ();
7003   set_general_thread (inferior_ptid);
7004
7005   if (should_write)
7006     res = remote_write_bytes (mem_addr, buffer, mem_len);
7007   else
7008     res = remote_read_bytes (mem_addr, buffer, mem_len);
7009
7010   return res;
7011 }
7012
7013 /* Sends a packet with content determined by the printf format string
7014    FORMAT and the remaining arguments, then gets the reply.  Returns
7015    whether the packet was a success, a failure, or unknown.  */
7016
7017 static enum packet_result
7018 remote_send_printf (const char *format, ...)
7019 {
7020   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7021   int max_size = get_remote_packet_size ();
7022   va_list ap;
7023
7024   va_start (ap, format);
7025
7026   rs->buf[0] = '\0';
7027   if (vsnprintf (rs->buf, max_size, format, ap) >= max_size)
7028     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Too long remote packet."));
7029
7030   if (putpkt (rs->buf) < 0)
7031     error (_("Communication problem with target."));
7032
7033   rs->buf[0] = '\0';
7034   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7035
7036   return packet_check_result (rs->buf);
7037 }
7038
7039 static void
7040 restore_remote_timeout (void *p)
7041 {
7042   int value = *(int *)p;
7043
7044   remote_timeout = value;
7045 }
7046
7047 /* Flash writing can take quite some time.  We'll set
7048    effectively infinite timeout for flash operations.
7049    In future, we'll need to decide on a better approach.  */
7050 static const int remote_flash_timeout = 1000;
7051
7052 static void
7053 remote_flash_erase (struct target_ops *ops,
7054                     ULONGEST address, LONGEST length)
7055 {
7056   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
7057   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
7058   enum packet_result ret;
7059   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
7060                                           &saved_remote_timeout);
7061
7062   remote_timeout = remote_flash_timeout;
7063
7064   ret = remote_send_printf ("vFlashErase:%s,%s",
7065                             phex (address, addr_size),
7066                             phex (length, 4));
7067   switch (ret)
7068     {
7069     case PACKET_UNKNOWN:
7070       error (_("Remote target does not support flash erase"));
7071     case PACKET_ERROR:
7072       error (_("Error erasing flash with vFlashErase packet"));
7073     default:
7074       break;
7075     }
7076
7077   do_cleanups (back_to);
7078 }
7079
7080 static LONGEST
7081 remote_flash_write (struct target_ops *ops,
7082                     ULONGEST address, LONGEST length,
7083                     const gdb_byte *data)
7084 {
7085   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
7086   int ret;
7087   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
7088                                           &saved_remote_timeout);
7089
7090   remote_timeout = remote_flash_timeout;
7091   ret = remote_write_bytes_aux ("vFlashWrite:", address, data, length, 'X', 0);
7092   do_cleanups (back_to);
7093
7094   return ret;
7095 }
7096
7097 static void
7098 remote_flash_done (struct target_ops *ops)
7099 {
7100   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
7101   int ret;
7102   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
7103                                           &saved_remote_timeout);
7104
7105   remote_timeout = remote_flash_timeout;
7106   ret = remote_send_printf ("vFlashDone");
7107   do_cleanups (back_to);
7108
7109   switch (ret)
7110     {
7111     case PACKET_UNKNOWN:
7112       error (_("Remote target does not support vFlashDone"));
7113     case PACKET_ERROR:
7114       error (_("Error finishing flash operation"));
7115     default:
7116       break;
7117     }
7118 }
7119
7120 static void
7121 remote_files_info (struct target_ops *ignore)
7122 {
7123   puts_filtered ("Debugging a target over a serial line.\n");
7124 }
7125 \f
7126 /* Stuff for dealing with the packets which are part of this protocol.
7127    See comment at top of file for details.  */
7128
7129 /* Close/unpush the remote target, and throw a TARGET_CLOSE_ERROR
7130    error to higher layers.  Called when a serial error is detected.
7131    The exception message is STRING, followed by a colon and a blank,
7132    the system error message for errno at function entry and final dot
7133    for output compatibility with throw_perror_with_name.  */
7134
7135 static void
7136 unpush_and_perror (const char *string)
7137 {
7138   int saved_errno = errno;
7139
7140   remote_unpush_target ();
7141   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, "%s: %s.", string,
7142                safe_strerror (saved_errno));
7143 }
7144
7145 /* Read a single character from the remote end.  */
7146
7147 static int
7148 readchar (int timeout)
7149 {
7150   int ch;
7151   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7152
7153   ch = serial_readchar (rs->remote_desc, timeout);
7154
7155   if (ch >= 0)
7156     return ch;
7157
7158   switch ((enum serial_rc) ch)
7159     {
7160     case SERIAL_EOF:
7161       remote_unpush_target ();
7162       throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Remote connection closed"));
7163       /* no return */
7164     case SERIAL_ERROR:
7165       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
7166                            "Target disconnected."));
7167       /* no return */
7168     case SERIAL_TIMEOUT:
7169       break;
7170     }
7171   return ch;
7172 }
7173
7174 /* Wrapper for serial_write that closes the target and throws if
7175    writing fails.  */
7176
7177 static void
7178 remote_serial_write (const char *str, int len)
7179 {
7180   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7181
7182   if (serial_write (rs->remote_desc, str, len))
7183     {
7184       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
7185                            "Target disconnected."));
7186     }
7187 }
7188
7189 /* Send the command in *BUF to the remote machine, and read the reply
7190    into *BUF.  Report an error if we get an error reply.  Resize
7191    *BUF using xrealloc if necessary to hold the result, and update
7192    *SIZEOF_BUF.  */
7193
7194 static void
7195 remote_send (char **buf,
7196              long *sizeof_buf)
7197 {
7198   putpkt (*buf);
7199   getpkt (buf, sizeof_buf, 0);
7200
7201   if ((*buf)[0] == 'E')
7202     error (_("Remote failure reply: %s"), *buf);
7203 }
7204
7205 /* Return a pointer to an xmalloc'ed string representing an escaped
7206    version of BUF, of len N.  E.g. \n is converted to \\n, \t to \\t,
7207    etc.  The caller is responsible for releasing the returned
7208    memory.  */
7209
7210 static char *
7211 escape_buffer (const char *buf, int n)
7212 {
7213   struct cleanup *old_chain;
7214   struct ui_file *stb;
7215   char *str;
7216
7217   stb = mem_fileopen ();
7218   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
7219
7220   fputstrn_unfiltered (buf, n, 0, stb);
7221   str = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
7222   do_cleanups (old_chain);
7223   return str;
7224 }
7225
7226 /* Display a null-terminated packet on stdout, for debugging, using C
7227    string notation.  */
7228
7229 static void
7230 print_packet (char *buf)
7231 {
7232   puts_filtered ("\"");
7233   fputstr_filtered (buf, '"', gdb_stdout);
7234   puts_filtered ("\"");
7235 }
7236
7237 int
7238 putpkt (char *buf)
7239 {
7240   return putpkt_binary (buf, strlen (buf));
7241 }
7242
7243 /* Send a packet to the remote machine, with error checking.  The data
7244    of the packet is in BUF.  The string in BUF can be at most
7245    get_remote_packet_size () - 5 to account for the $, # and checksum,
7246    and for a possible /0 if we are debugging (remote_debug) and want
7247    to print the sent packet as a string.  */
7248
7249 static int
7250 putpkt_binary (char *buf, int cnt)
7251 {
7252   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7253   int i;
7254   unsigned char csum = 0;
7255   char *buf2 = alloca (cnt + 6);
7256
7257   int ch;
7258   int tcount = 0;
7259   char *p;
7260   char *message;
7261
7262   /* Catch cases like trying to read memory or listing threads while
7263      we're waiting for a stop reply.  The remote server wouldn't be
7264      ready to handle this request, so we'd hang and timeout.  We don't
7265      have to worry about this in synchronous mode, because in that
7266      case it's not possible to issue a command while the target is
7267      running.  This is not a problem in non-stop mode, because in that
7268      case, the stub is always ready to process serial input.  */
7269   if (!non_stop && target_can_async_p () && rs->waiting_for_stop_reply)
7270     error (_("Cannot execute this command while the target is running."));
7271
7272   /* We're sending out a new packet.  Make sure we don't look at a
7273      stale cached response.  */
7274   rs->cached_wait_status = 0;
7275
7276   /* Copy the packet into buffer BUF2, encapsulating it
7277      and giving it a checksum.  */
7278
7279   p = buf2;
7280   *p++ = '$';
7281
7282   for (i = 0; i < cnt; i++)
7283     {
7284       csum += buf[i];
7285       *p++ = buf[i];
7286     }
7287   *p++ = '#';
7288   *p++ = tohex ((csum >> 4) & 0xf);
7289   *p++ = tohex (csum & 0xf);
7290
7291   /* Send it over and over until we get a positive ack.  */
7292
7293   while (1)
7294     {
7295       int started_error_output = 0;
7296
7297       if (remote_debug)
7298         {
7299           struct cleanup *old_chain;
7300           char *str;
7301
7302           *p = '\0';
7303           str = escape_buffer (buf2, p - buf2);
7304           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7305           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Sending packet: %s...", str);
7306           gdb_flush (gdb_stdlog);
7307           do_cleanups (old_chain);
7308         }
7309       remote_serial_write (buf2, p - buf2);
7310
7311       /* If this is a no acks version of the remote protocol, send the
7312          packet and move on.  */
7313       if (rs->noack_mode)
7314         break;
7315
7316       /* Read until either a timeout occurs (-2) or '+' is read.
7317          Handle any notification that arrives in the mean time.  */
7318       while (1)
7319         {
7320           ch = readchar (remote_timeout);
7321
7322           if (remote_debug)
7323             {
7324               switch (ch)
7325                 {
7326                 case '+':
7327                 case '-':
7328                 case SERIAL_TIMEOUT:
7329                 case '$':
7330                 case '%':
7331                   if (started_error_output)
7332                     {
7333                       putchar_unfiltered ('\n');
7334                       started_error_output = 0;
7335                     }
7336                 }
7337             }
7338
7339           switch (ch)
7340             {
7341             case '+':
7342               if (remote_debug)
7343                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Ack\n");
7344               return 1;
7345             case '-':
7346               if (remote_debug)
7347                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Nak\n");
7348               /* FALLTHROUGH */
7349             case SERIAL_TIMEOUT:
7350               tcount++;
7351               if (tcount > 3)
7352                 return 0;
7353               break;            /* Retransmit buffer.  */
7354             case '$':
7355               {
7356                 if (remote_debug)
7357                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7358                                       "Packet instead of Ack, ignoring it\n");
7359                 /* It's probably an old response sent because an ACK
7360                    was lost.  Gobble up the packet and ack it so it
7361                    doesn't get retransmitted when we resend this
7362                    packet.  */
7363                 skip_frame ();
7364                 remote_serial_write ("+", 1);
7365                 continue;       /* Now, go look for +.  */
7366               }
7367
7368             case '%':
7369               {
7370                 int val;
7371
7372                 /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
7373                    for an ack.  */
7374                 /* We've found the start of a notification.  Now
7375                    collect the data.  */
7376                 val = read_frame (&rs->buf, &rs->buf_size);
7377                 if (val >= 0)
7378                   {
7379                     if (remote_debug)
7380                       {
7381                         struct cleanup *old_chain;
7382                         char *str;
7383
7384                         str = escape_buffer (rs->buf, val);
7385                         old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7386                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7387                                             "  Notification received: %s\n",
7388                                             str);
7389                         do_cleanups (old_chain);
7390                       }
7391                     handle_notification (rs->buf);
7392                     /* We're in sync now, rewait for the ack.  */
7393                     tcount = 0;
7394                   }
7395                 else
7396                   {
7397                     if (remote_debug)
7398                       {
7399                         if (!started_error_output)
7400                           {
7401                             started_error_output = 1;
7402                             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
7403                           }
7404                         fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
7405                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", rs->buf);
7406                       }
7407                   }
7408                 continue;
7409               }
7410               /* fall-through */
7411             default:
7412               if (remote_debug)
7413                 {
7414                   if (!started_error_output)
7415                     {
7416                       started_error_output = 1;
7417                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
7418                     }
7419                   fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
7420                 }
7421               continue;
7422             }
7423           break;                /* Here to retransmit.  */
7424         }
7425
7426 #if 0
7427       /* This is wrong.  If doing a long backtrace, the user should be
7428          able to get out next time we call QUIT, without anything as
7429          violent as interrupt_query.  If we want to provide a way out of
7430          here without getting to the next QUIT, it should be based on
7431          hitting ^C twice as in remote_wait.  */
7432       if (quit_flag)
7433         {
7434           quit_flag = 0;
7435           interrupt_query ();
7436         }
7437 #endif
7438     }
7439   return 0;
7440 }
7441
7442 /* Come here after finding the start of a frame when we expected an
7443    ack.  Do our best to discard the rest of this packet.  */
7444
7445 static void
7446 skip_frame (void)
7447 {
7448   int c;
7449
7450   while (1)
7451     {
7452       c = readchar (remote_timeout);
7453       switch (c)
7454         {
7455         case SERIAL_TIMEOUT:
7456           /* Nothing we can do.  */
7457           return;
7458         case '#':
7459           /* Discard the two bytes of checksum and stop.  */
7460           c = readchar (remote_timeout);
7461           if (c >= 0)
7462             c = readchar (remote_timeout);
7463
7464           return;
7465         case '*':               /* Run length encoding.  */
7466           /* Discard the repeat count.  */
7467           c = readchar (remote_timeout);
7468           if (c < 0)
7469             return;
7470           break;
7471         default:
7472           /* A regular character.  */
7473           break;
7474         }
7475     }
7476 }
7477
7478 /* Come here after finding the start of the frame.  Collect the rest
7479    into *BUF, verifying the checksum, length, and handling run-length
7480    compression.  NUL terminate the buffer.  If there is not enough room,
7481    expand *BUF using xrealloc.
7482
7483    Returns -1 on error, number of characters in buffer (ignoring the
7484    trailing NULL) on success. (could be extended to return one of the
7485    SERIAL status indications).  */
7486
7487 static long
7488 read_frame (char **buf_p,
7489             long *sizeof_buf)
7490 {
7491   unsigned char csum;
7492   long bc;
7493   int c;
7494   char *buf = *buf_p;
7495   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7496
7497   csum = 0;
7498   bc = 0;
7499
7500   while (1)
7501     {
7502       c = readchar (remote_timeout);
7503       switch (c)
7504         {
7505         case SERIAL_TIMEOUT:
7506           if (remote_debug)
7507             fputs_filtered ("Timeout in mid-packet, retrying\n", gdb_stdlog);
7508           return -1;
7509         case '$':
7510           if (remote_debug)
7511             fputs_filtered ("Saw new packet start in middle of old one\n",
7512                             gdb_stdlog);
7513           return -1;            /* Start a new packet, count retries.  */
7514         case '#':
7515           {
7516             unsigned char pktcsum;
7517             int check_0 = 0;
7518             int check_1 = 0;
7519
7520             buf[bc] = '\0';
7521
7522             check_0 = readchar (remote_timeout);
7523             if (check_0 >= 0)
7524               check_1 = readchar (remote_timeout);
7525
7526             if (check_0 == SERIAL_TIMEOUT || check_1 == SERIAL_TIMEOUT)
7527               {
7528                 if (remote_debug)
7529                   fputs_filtered ("Timeout in checksum, retrying\n",
7530                                   gdb_stdlog);
7531                 return -1;
7532               }
7533             else if (check_0 < 0 || check_1 < 0)
7534               {
7535                 if (remote_debug)
7536                   fputs_filtered ("Communication error in checksum\n",
7537                                   gdb_stdlog);
7538                 return -1;
7539               }
7540
7541             /* Don't recompute the checksum; with no ack packets we
7542                don't have any way to indicate a packet retransmission
7543                is necessary.  */
7544             if (rs->noack_mode)
7545               return bc;
7546
7547             pktcsum = (fromhex (check_0) << 4) | fromhex (check_1);
7548             if (csum == pktcsum)
7549               return bc;
7550
7551             if (remote_debug)
7552               {
7553                 struct cleanup *old_chain;
7554                 char *str;
7555
7556                 str = escape_buffer (buf, bc);
7557                 old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7558                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7559                                     "Bad checksum, sentsum=0x%x, "
7560                                     "csum=0x%x, buf=%s\n",
7561                                     pktcsum, csum, str);
7562                 do_cleanups (old_chain);
7563               }
7564             /* Number of characters in buffer ignoring trailing
7565                NULL.  */
7566             return -1;
7567           }
7568         case '*':               /* Run length encoding.  */
7569           {
7570             int repeat;
7571
7572             csum += c;
7573             c = readchar (remote_timeout);
7574             csum += c;
7575             repeat = c - ' ' + 3;       /* Compute repeat count.  */
7576
7577             /* The character before ``*'' is repeated.  */
7578
7579             if (repeat > 0 && repeat <= 255 && bc > 0)
7580               {
7581                 if (bc + repeat - 1 >= *sizeof_buf - 1)
7582                   {
7583                     /* Make some more room in the buffer.  */
7584                     *sizeof_buf += repeat;
7585                     *buf_p = xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
7586                     buf = *buf_p;
7587                   }
7588
7589                 memset (&buf[bc], buf[bc - 1], repeat);
7590                 bc += repeat;
7591                 continue;
7592               }
7593
7594             buf[bc] = '\0';
7595             printf_filtered (_("Invalid run length encoding: %s\n"), buf);
7596             return -1;
7597           }
7598         default:
7599           if (bc >= *sizeof_buf - 1)
7600             {
7601               /* Make some more room in the buffer.  */
7602               *sizeof_buf *= 2;
7603               *buf_p = xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
7604               buf = *buf_p;
7605             }
7606
7607           buf[bc++] = c;
7608           csum += c;
7609           continue;
7610         }
7611     }
7612 }
7613
7614 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
7615    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
7616    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
7617    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
7618    for a target that is is executing user code to stop.  */
7619 /* FIXME: ezannoni 2000-02-01 this wrapper is necessary so that we
7620    don't have to change all the calls to getpkt to deal with the
7621    return value, because at the moment I don't know what the right
7622    thing to do it for those.  */
7623 void
7624 getpkt (char **buf,
7625         long *sizeof_buf,
7626         int forever)
7627 {
7628   int timed_out;
7629
7630   timed_out = getpkt_sane (buf, sizeof_buf, forever);
7631 }
7632
7633
7634 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
7635    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
7636    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
7637    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
7638    for a target that is is executing user code to stop.  If FOREVER ==
7639    0, this function is allowed to time out gracefully and return an
7640    indication of this to the caller.  Otherwise return the number of
7641    bytes read.  If EXPECTING_NOTIF, consider receiving a notification
7642    enough reason to return to the caller.  *IS_NOTIF is an output
7643    boolean that indicates whether *BUF holds a notification or not
7644    (a regular packet).  */
7645
7646 static int
7647 getpkt_or_notif_sane_1 (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
7648                         int expecting_notif, int *is_notif)
7649 {
7650   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7651   int c;
7652   int tries;
7653   int timeout;
7654   int val = -1;
7655
7656   /* We're reading a new response.  Make sure we don't look at a
7657      previously cached response.  */
7658   rs->cached_wait_status = 0;
7659
7660   strcpy (*buf, "timeout");
7661
7662   if (forever)
7663     timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
7664   else if (expecting_notif)
7665     timeout = 0; /* There should already be a char in the buffer.  If
7666                     not, bail out.  */
7667   else
7668     timeout = remote_timeout;
7669
7670 #define MAX_TRIES 3
7671
7672   /* Process any number of notifications, and then return when
7673      we get a packet.  */
7674   for (;;)
7675     {
7676       /* If we get a timeout or bad checksm, retry up to MAX_TRIES
7677          times.  */
7678       for (tries = 1; tries <= MAX_TRIES; tries++)
7679         {
7680           /* This can loop forever if the remote side sends us
7681              characters continuously, but if it pauses, we'll get
7682              SERIAL_TIMEOUT from readchar because of timeout.  Then
7683              we'll count that as a retry.
7684
7685              Note that even when forever is set, we will only wait
7686              forever prior to the start of a packet.  After that, we
7687              expect characters to arrive at a brisk pace.  They should
7688              show up within remote_timeout intervals.  */
7689           do
7690             c = readchar (timeout);
7691           while (c != SERIAL_TIMEOUT && c != '$' && c != '%');
7692
7693           if (c == SERIAL_TIMEOUT)
7694             {
7695               if (expecting_notif)
7696                 return -1; /* Don't complain, it's normal to not get
7697                               anything in this case.  */
7698
7699               if (forever)      /* Watchdog went off?  Kill the target.  */
7700                 {
7701                   QUIT;
7702                   remote_unpush_target ();
7703                   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR,
7704                                _("Watchdog timeout has expired.  "
7705                                  "Target detached."));
7706                 }
7707               if (remote_debug)
7708                 fputs_filtered ("Timed out.\n", gdb_stdlog);
7709             }
7710           else
7711             {
7712               /* We've found the start of a packet or notification.
7713                  Now collect the data.  */
7714               val = read_frame (buf, sizeof_buf);
7715               if (val >= 0)
7716                 break;
7717             }
7718
7719           remote_serial_write ("-", 1);
7720         }
7721
7722       if (tries > MAX_TRIES)
7723         {
7724           /* We have tried hard enough, and just can't receive the
7725              packet/notification.  Give up.  */
7726           printf_unfiltered (_("Ignoring packet error, continuing...\n"));
7727
7728           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
7729           if (!rs->noack_mode)
7730             remote_serial_write ("+", 1);
7731           return -1;
7732         }
7733
7734       /* If we got an ordinary packet, return that to our caller.  */
7735       if (c == '$')
7736         {
7737           if (remote_debug)
7738             {
7739              struct cleanup *old_chain;
7740              char *str;
7741
7742              str = escape_buffer (*buf, val);
7743              old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7744              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Packet received: %s\n", str);
7745              do_cleanups (old_chain);
7746             }
7747
7748           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
7749           if (!rs->noack_mode)
7750             remote_serial_write ("+", 1);
7751           if (is_notif != NULL)
7752             *is_notif = 0;
7753           return val;
7754         }
7755
7756        /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
7757          for a packet.  */
7758       else
7759         {
7760           gdb_assert (c == '%');
7761
7762           if (remote_debug)
7763             {
7764               struct cleanup *old_chain;
7765               char *str;
7766
7767               str = escape_buffer (*buf, val);
7768               old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7769               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7770                                   "  Notification received: %s\n",
7771                                   str);
7772               do_cleanups (old_chain);
7773             }
7774           if (is_notif != NULL)
7775             *is_notif = 1;
7776
7777           handle_notification (*buf);
7778
7779           /* Notifications require no acknowledgement.  */
7780
7781           if (expecting_notif)
7782             return val;
7783         }
7784     }
7785 }
7786
7787 static int
7788 getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever)
7789 {
7790   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 0, NULL);
7791 }
7792
7793 static int
7794 getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
7795                       int *is_notif)
7796 {
7797   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 1,
7798                                  is_notif);
7799 }
7800
7801 \f
7802 /* A helper function that just calls putpkt; for type correctness.  */
7803
7804 static int
7805 putpkt_for_catch_errors (void *arg)
7806 {
7807   return putpkt (arg);
7808 }
7809
7810 static void
7811 remote_kill (struct target_ops *ops)
7812 {
7813   /* Use catch_errors so the user can quit from gdb even when we
7814      aren't on speaking terms with the remote system.  */
7815   catch_errors (putpkt_for_catch_errors, "k", "", RETURN_MASK_ERROR);
7816
7817   /* Don't wait for it to die.  I'm not really sure it matters whether
7818      we do or not.  For the existing stubs, kill is a noop.  */
7819   target_mourn_inferior ();
7820 }
7821
7822 static int
7823 remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs)
7824 {
7825   if (remote_protocol_packets[PACKET_vKill].support == PACKET_DISABLE)
7826     return -1;
7827
7828   /* Tell the remote target to detach.  */
7829   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vKill;%x", pid);
7830   putpkt (rs->buf);
7831   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7832
7833   if (packet_ok (rs->buf,
7834                  &remote_protocol_packets[PACKET_vKill]) == PACKET_OK)
7835     return 0;
7836   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vKill].support == PACKET_DISABLE)
7837     return -1;
7838   else
7839     return 1;
7840 }
7841
7842 static void
7843 extended_remote_kill (struct target_ops *ops)
7844 {
7845   int res;
7846   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
7847   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7848
7849   res = remote_vkill (pid, rs);
7850   if (res == -1 && !(rs->extended && remote_multi_process_p (rs)))
7851     {
7852       /* Don't try 'k' on a multi-process aware stub -- it has no way
7853          to specify the pid.  */
7854
7855       putpkt ("k");
7856 #if 0
7857       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7858       if (rs->buf[0] != 'O' || rs->buf[0] != 'K')
7859         res = 1;
7860 #else
7861       /* Don't wait for it to die.  I'm not really sure it matters whether
7862          we do or not.  For the existing stubs, kill is a noop.  */
7863       res = 0;
7864 #endif
7865     }
7866
7867   if (res != 0)
7868     error (_("Can't kill process"));
7869
7870   target_mourn_inferior ();
7871 }
7872
7873 static void
7874 remote_mourn (struct target_ops *ops)
7875 {
7876   remote_mourn_1 (ops);
7877 }
7878
7879 /* Worker function for remote_mourn.  */
7880 static void
7881 remote_mourn_1 (struct target_ops *target)
7882 {
7883   unpush_target (target);
7884
7885   /* remote_close takes care of doing most of the clean up.  */
7886   generic_mourn_inferior ();
7887 }
7888
7889 static void
7890 extended_remote_mourn_1 (struct target_ops *target)
7891 {
7892   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7893
7894   /* In case we got here due to an error, but we're going to stay
7895      connected.  */
7896   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
7897
7898   /* If the current general thread belonged to the process we just
7899      detached from or has exited, the remote side current general
7900      thread becomes undefined.  Considering a case like this:
7901
7902      - We just got here due to a detach.
7903      - The process that we're detaching from happens to immediately
7904        report a global breakpoint being hit in non-stop mode, in the
7905        same thread we had selected before.
7906      - GDB attaches to this process again.
7907      - This event happens to be the next event we handle.
7908
7909      GDB would consider that the current general thread didn't need to
7910      be set on the stub side (with Hg), since for all it knew,
7911      GENERAL_THREAD hadn't changed.
7912
7913      Notice that although in all-stop mode, the remote server always
7914      sets the current thread to the thread reporting the stop event,
7915      that doesn't happen in non-stop mode; in non-stop, the stub *must
7916      not* change the current thread when reporting a breakpoint hit,
7917      due to the decoupling of event reporting and event handling.
7918
7919      To keep things simple, we always invalidate our notion of the
7920      current thread.  */
7921   record_currthread (rs, minus_one_ptid);
7922
7923   /* Unlike "target remote", we do not want to unpush the target; then
7924      the next time the user says "run", we won't be connected.  */
7925
7926   /* Call common code to mark the inferior as not running.      */
7927   generic_mourn_inferior ();
7928
7929   if (!have_inferiors ())
7930     {
7931       if (!remote_multi_process_p (rs))
7932         {
7933           /* Check whether the target is running now - some remote stubs
7934              automatically restart after kill.  */
7935           putpkt ("?");
7936           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7937
7938           if (rs->buf[0] == 'S' || rs->buf[0] == 'T')
7939             {
7940               /* Assume that the target has been restarted.  Set
7941                  inferior_ptid so that bits of core GDB realizes
7942                  there's something here, e.g., so that the user can
7943                  say "kill" again.  */
7944               inferior_ptid = magic_null_ptid;
7945             }
7946         }
7947     }
7948 }
7949
7950 static void
7951 extended_remote_mourn (struct target_ops *ops)
7952 {
7953   extended_remote_mourn_1 (ops);
7954 }
7955
7956 static int
7957 extended_remote_supports_disable_randomization (void)
7958 {
7959   return (remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization].support
7960           == PACKET_ENABLE);
7961 }
7962
7963 static void
7964 extended_remote_disable_randomization (int val)
7965 {
7966   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7967   char *reply;
7968
7969   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QDisableRandomization:%x",
7970              val);
7971   putpkt (rs->buf);
7972   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
7973   if (*reply == '\0')
7974     error (_("Target does not support QDisableRandomization."));
7975   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
7976     error (_("Bogus QDisableRandomization reply from target: %s"), reply);
7977 }
7978
7979 static int
7980 extended_remote_run (char *args)
7981 {
7982   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7983   int len;
7984
7985   /* If the user has disabled vRun support, or we have detected that
7986      support is not available, do not try it.  */
7987   if (remote_protocol_packets[PACKET_vRun].support == PACKET_DISABLE)
7988     return -1;
7989
7990   strcpy (rs->buf, "vRun;");
7991   len = strlen (rs->buf);
7992
7993   if (strlen (remote_exec_file) * 2 + len >= get_remote_packet_size ())
7994     error (_("Remote file name too long for run packet"));
7995   len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) remote_exec_file, rs->buf + len, 0);
7996
7997   gdb_assert (args != NULL);
7998   if (*args)
7999     {
8000       struct cleanup *back_to;
8001       int i;
8002       char **argv;
8003
8004       argv = gdb_buildargv (args);
8005       back_to = make_cleanup ((void (*) (void *)) freeargv, argv);
8006       for (i = 0; argv[i] != NULL; i++)
8007         {
8008           if (strlen (argv[i]) * 2 + 1 + len >= get_remote_packet_size ())
8009             error (_("Argument list too long for run packet"));
8010           rs->buf[len++] = ';';
8011           len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) argv[i], rs->buf + len, 0);
8012         }
8013       do_cleanups (back_to);
8014     }
8015
8016   rs->buf[len++] = '\0';
8017
8018   putpkt (rs->buf);
8019   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8020
8021   if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vRun]) == PACKET_OK)
8022     {
8023       /* We have a wait response.  All is well.  */
8024       return 0;
8025     }
8026   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vRun].support == PACKET_DISABLE)
8027     /* It wasn't disabled before, but it is now.  */
8028     return -1;
8029   else
8030     {
8031       if (remote_exec_file[0] == '\0')
8032         error (_("Running the default executable on the remote target failed; "
8033                  "try \"set remote exec-file\"?"));
8034       else
8035         error (_("Running \"%s\" on the remote target failed"),
8036                remote_exec_file);
8037     }
8038 }
8039
8040 /* In the extended protocol we want to be able to do things like
8041    "run" and have them basically work as expected.  So we need
8042    a special create_inferior function.  We support changing the
8043    executable file and the command line arguments, but not the
8044    environment.  */
8045
8046 static void
8047 extended_remote_create_inferior_1 (char *exec_file, char *args,
8048                                    char **env, int from_tty)
8049 {
8050   int run_worked;
8051   char *stop_reply;
8052   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8053
8054   /* If running asynchronously, register the target file descriptor
8055      with the event loop.  */
8056   if (target_can_async_p ())
8057     target_async (inferior_event_handler, 0);
8058
8059   /* Disable address space randomization if requested (and supported).  */
8060   if (extended_remote_supports_disable_randomization ())
8061     extended_remote_disable_randomization (disable_randomization);
8062
8063   /* Now restart the remote server.  */
8064   run_worked = extended_remote_run (args) != -1;
8065   if (!run_worked)
8066     {
8067       /* vRun was not supported.  Fail if we need it to do what the
8068          user requested.  */
8069       if (remote_exec_file[0])
8070         error (_("Remote target does not support \"set remote exec-file\""));
8071       if (args[0])
8072         error (_("Remote target does not support \"set args\" or run <ARGS>"));
8073
8074       /* Fall back to "R".  */
8075       extended_remote_restart ();
8076     }
8077
8078   if (!have_inferiors ())
8079     {
8080       /* Clean up from the last time we ran, before we mark the target
8081          running again.  This will mark breakpoints uninserted, and
8082          get_offsets may insert breakpoints.  */
8083       init_thread_list ();
8084       init_wait_for_inferior ();
8085     }
8086
8087   /* vRun's success return is a stop reply.  */
8088   stop_reply = run_worked ? rs->buf : NULL;
8089   add_current_inferior_and_thread (stop_reply);
8090
8091   /* Get updated offsets, if the stub uses qOffsets.  */
8092   get_offsets ();
8093 }
8094
8095 static void
8096 extended_remote_create_inferior (struct target_ops *ops, 
8097                                  char *exec_file, char *args,
8098                                  char **env, int from_tty)
8099 {
8100   extended_remote_create_inferior_1 (exec_file, args, env, from_tty);
8101 }
8102 \f
8103
8104 /* Given a location's target info BP_TGT and the packet buffer BUF,  output
8105    the list of conditions (in agent expression bytecode format), if any, the
8106    target needs to evaluate.  The output is placed into the packet buffer
8107    started from BUF and ended at BUF_END.  */
8108
8109 static int
8110 remote_add_target_side_condition (struct gdbarch *gdbarch,
8111                                   struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf,
8112                                   char *buf_end)
8113 {
8114   struct agent_expr *aexpr = NULL;
8115   int i, ix;
8116   char *pkt;
8117   char *buf_start = buf;
8118
8119   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->conditions))
8120     return 0;
8121
8122   buf += strlen (buf);
8123   xsnprintf (buf, buf_end - buf, "%s", ";");
8124   buf++;
8125
8126   /* Send conditions to the target and free the vector.  */
8127   for (ix = 0;
8128        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->conditions, ix, aexpr);
8129        ix++)
8130     {
8131       xsnprintf (buf, buf_end - buf, "X%x,", aexpr->len);
8132       buf += strlen (buf);
8133       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
8134         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
8135       *buf = '\0';
8136     }
8137
8138   VEC_free (agent_expr_p, bp_tgt->conditions);
8139   return 0;
8140 }
8141
8142 static void
8143 remote_add_target_side_commands (struct gdbarch *gdbarch,
8144                                  struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf)
8145 {
8146   struct agent_expr *aexpr = NULL;
8147   int i, ix;
8148
8149   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands))
8150     return;
8151
8152   buf += strlen (buf);
8153
8154   sprintf (buf, ";cmds:%x,", bp_tgt->persist);
8155   buf += strlen (buf);
8156
8157   /* Concatenate all the agent expressions that are commands into the
8158      cmds parameter.  */
8159   for (ix = 0;
8160        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands, ix, aexpr);
8161        ix++)
8162     {
8163       sprintf (buf, "X%x,", aexpr->len);
8164       buf += strlen (buf);
8165       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
8166         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
8167       *buf = '\0';
8168     }
8169
8170   VEC_free (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands);
8171 }
8172
8173 /* Insert a breakpoint.  On targets that have software breakpoint
8174    support, we ask the remote target to do the work; on targets
8175    which don't, we insert a traditional memory breakpoint.  */
8176
8177 static int
8178 remote_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8179                           struct bp_target_info *bp_tgt)
8180 {
8181   /* Try the "Z" s/w breakpoint packet if it is not already disabled.
8182      If it succeeds, then set the support to PACKET_ENABLE.  If it
8183      fails, and the user has explicitly requested the Z support then
8184      report an error, otherwise, mark it disabled and go on.  */
8185
8186   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0].support != PACKET_DISABLE)
8187     {
8188       CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
8189       struct remote_state *rs;
8190       char *p, *endbuf;
8191       int bpsize;
8192       struct condition_list *cond = NULL;
8193
8194       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8195          necessary.  */
8196       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8197         set_general_process ();
8198
8199       gdbarch_remote_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bpsize);
8200
8201       rs = get_remote_state ();
8202       p = rs->buf;
8203       endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8204
8205       *(p++) = 'Z';
8206       *(p++) = '0';
8207       *(p++) = ',';
8208       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (addr);
8209       p += hexnumstr (p, addr);
8210       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bpsize);
8211
8212       if (remote_supports_cond_breakpoints ())
8213         remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
8214
8215       if (remote_can_run_breakpoint_commands ())
8216         remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
8217
8218       putpkt (rs->buf);
8219       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8220
8221       switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0]))
8222         {
8223         case PACKET_ERROR:
8224           return -1;
8225         case PACKET_OK:
8226           bp_tgt->placed_address = addr;
8227           bp_tgt->placed_size = bpsize;
8228           return 0;
8229         case PACKET_UNKNOWN:
8230           break;
8231         }
8232     }
8233
8234   return memory_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
8235 }
8236
8237 static int
8238 remote_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8239                           struct bp_target_info *bp_tgt)
8240 {
8241   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
8242   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8243
8244   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0].support != PACKET_DISABLE)
8245     {
8246       char *p = rs->buf;
8247       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8248
8249       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8250          necessary.  */
8251       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8252         set_general_process ();
8253
8254       *(p++) = 'z';
8255       *(p++) = '0';
8256       *(p++) = ',';
8257
8258       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8259       p += hexnumstr (p, addr);
8260       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bp_tgt->placed_size);
8261
8262       putpkt (rs->buf);
8263       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8264
8265       return (rs->buf[0] == 'E');
8266     }
8267
8268   return memory_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
8269 }
8270
8271 static int
8272 watchpoint_to_Z_packet (int type)
8273 {
8274   switch (type)
8275     {
8276     case hw_write:
8277       return Z_PACKET_WRITE_WP;
8278       break;
8279     case hw_read:
8280       return Z_PACKET_READ_WP;
8281       break;
8282     case hw_access:
8283       return Z_PACKET_ACCESS_WP;
8284       break;
8285     default:
8286       internal_error (__FILE__, __LINE__,
8287                       _("hw_bp_to_z: bad watchpoint type %d"), type);
8288     }
8289 }
8290
8291 static int
8292 remote_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
8293                           struct expression *cond)
8294 {
8295   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8296   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8297   char *p;
8298   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
8299
8300   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet].support == PACKET_DISABLE)
8301     return 1;
8302
8303   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8304      necessary.  */
8305   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8306     set_general_process ();
8307
8308   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "Z%x,", packet);
8309   p = strchr (rs->buf, '\0');
8310   addr = remote_address_masked (addr);
8311   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8312   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
8313
8314   putpkt (rs->buf);
8315   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8316
8317   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
8318     {
8319     case PACKET_ERROR:
8320       return -1;
8321     case PACKET_UNKNOWN:
8322       return 1;
8323     case PACKET_OK:
8324       return 0;
8325     }
8326   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8327                   _("remote_insert_watchpoint: reached end of function"));
8328 }
8329
8330 static int
8331 remote_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr,
8332                                      CORE_ADDR start, int length)
8333 {
8334   CORE_ADDR diff = remote_address_masked (addr - start);
8335
8336   return diff < length;
8337 }
8338
8339
8340 static int
8341 remote_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
8342                           struct expression *cond)
8343 {
8344   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8345   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8346   char *p;
8347   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
8348
8349   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet].support == PACKET_DISABLE)
8350     return -1;
8351
8352   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8353      necessary.  */
8354   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8355     set_general_process ();
8356
8357   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "z%x,", packet);
8358   p = strchr (rs->buf, '\0');
8359   addr = remote_address_masked (addr);
8360   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8361   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
8362   putpkt (rs->buf);
8363   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8364
8365   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
8366     {
8367     case PACKET_ERROR:
8368     case PACKET_UNKNOWN:
8369       return -1;
8370     case PACKET_OK:
8371       return 0;
8372     }
8373   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8374                   _("remote_remove_watchpoint: reached end of function"));
8375 }
8376
8377
8378 int remote_hw_watchpoint_limit = -1;
8379 int remote_hw_watchpoint_length_limit = -1;
8380 int remote_hw_breakpoint_limit = -1;
8381
8382 static int
8383 remote_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
8384 {
8385   if (remote_hw_watchpoint_length_limit == 0)
8386     return 0;
8387   else if (remote_hw_watchpoint_length_limit < 0)
8388     return 1;
8389   else if (len <= remote_hw_watchpoint_length_limit)
8390     return 1;
8391   else
8392     return 0;
8393 }
8394
8395 static int
8396 remote_check_watch_resources (int type, int cnt, int ot)
8397 {
8398   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8399     {
8400       if (remote_hw_breakpoint_limit == 0)
8401         return 0;
8402       else if (remote_hw_breakpoint_limit < 0)
8403         return 1;
8404       else if (cnt <= remote_hw_breakpoint_limit)
8405         return 1;
8406     }
8407   else
8408     {
8409       if (remote_hw_watchpoint_limit == 0)
8410         return 0;
8411       else if (remote_hw_watchpoint_limit < 0)
8412         return 1;
8413       else if (ot)
8414         return -1;
8415       else if (cnt <= remote_hw_watchpoint_limit)
8416         return 1;
8417     }
8418   return -1;
8419 }
8420
8421 static int
8422 remote_stopped_by_watchpoint (void)
8423 {
8424   return remote_stopped_by_watchpoint_p;
8425 }
8426
8427 static int
8428 remote_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr_p)
8429 {
8430   int rc = 0;
8431
8432   if (remote_stopped_by_watchpoint ())
8433     {
8434       *addr_p = remote_watch_data_address;
8435       rc = 1;
8436     }
8437
8438   return rc;
8439 }
8440
8441
8442 static int
8443 remote_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8444                              struct bp_target_info *bp_tgt)
8445 {
8446   CORE_ADDR addr;
8447   struct remote_state *rs;
8448   char *p, *endbuf;
8449   char *message;
8450
8451   /* The length field should be set to the size of a breakpoint
8452      instruction, even though we aren't inserting one ourselves.  */
8453
8454   gdbarch_remote_breakpoint_from_pc
8455     (gdbarch, &bp_tgt->placed_address, &bp_tgt->placed_size);
8456
8457   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z1].support == PACKET_DISABLE)
8458     return -1;
8459
8460   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8461      necessary.  */
8462   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8463     set_general_process ();
8464
8465   rs = get_remote_state ();
8466   p = rs->buf;
8467   endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8468
8469   *(p++) = 'Z';
8470   *(p++) = '1';
8471   *(p++) = ',';
8472
8473   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8474   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8475   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", bp_tgt->placed_size);
8476
8477   if (remote_supports_cond_breakpoints ())
8478     remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
8479
8480   if (remote_can_run_breakpoint_commands ())
8481     remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
8482
8483   putpkt (rs->buf);
8484   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8485
8486   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
8487     {
8488     case PACKET_ERROR:
8489       if (rs->buf[1] == '.')
8490         {
8491           message = strchr (rs->buf + 2, '.');
8492           if (message)
8493             error (_("Remote failure reply: %s"), message + 1);
8494         }
8495       return -1;
8496     case PACKET_UNKNOWN:
8497       return -1;
8498     case PACKET_OK:
8499       return 0;
8500     }
8501   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8502                   _("remote_insert_hw_breakpoint: reached end of function"));
8503 }
8504
8505
8506 static int
8507 remote_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8508                              struct bp_target_info *bp_tgt)
8509 {
8510   CORE_ADDR addr;
8511   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8512   char *p = rs->buf;
8513   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8514
8515   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z1].support == PACKET_DISABLE)
8516     return -1;
8517
8518   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
8519      necessary.  */
8520   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
8521     set_general_process ();
8522
8523   *(p++) = 'z';
8524   *(p++) = '1';
8525   *(p++) = ',';
8526
8527   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8528   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8529   xsnprintf (p, endbuf  - p, ",%x", bp_tgt->placed_size);
8530
8531   putpkt (rs->buf);
8532   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8533
8534   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
8535     {
8536     case PACKET_ERROR:
8537     case PACKET_UNKNOWN:
8538       return -1;
8539     case PACKET_OK:
8540       return 0;
8541     }
8542   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8543                   _("remote_remove_hw_breakpoint: reached end of function"));
8544 }
8545
8546 /* Verify memory using the "qCRC:" request.  */
8547
8548 static int
8549 remote_verify_memory (struct target_ops *ops,
8550                       const gdb_byte *data, CORE_ADDR lma, ULONGEST size)
8551 {
8552   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8553   unsigned long host_crc, target_crc;
8554   char *tmp;
8555
8556   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
8557   set_general_process ();
8558
8559   /* FIXME: assumes lma can fit into long.  */
8560   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qCRC:%lx,%lx",
8561              (long) lma, (long) size);
8562   putpkt (rs->buf);
8563
8564   /* Be clever; compute the host_crc before waiting for target
8565      reply.  */
8566   host_crc = xcrc32 (data, size, 0xffffffff);
8567
8568   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8569   if (rs->buf[0] == 'E')
8570     return -1;
8571
8572   if (rs->buf[0] != 'C')
8573     error (_("remote target does not support this operation"));
8574
8575   for (target_crc = 0, tmp = &rs->buf[1]; *tmp; tmp++)
8576     target_crc = target_crc * 16 + fromhex (*tmp);
8577
8578   return (host_crc == target_crc);
8579 }
8580
8581 /* compare-sections command
8582
8583    With no arguments, compares each loadable section in the exec bfd
8584    with the same memory range on the target, and reports mismatches.
8585    Useful for verifying the image on the target against the exec file.  */
8586
8587 static void
8588 compare_sections_command (char *args, int from_tty)
8589 {
8590   asection *s;
8591   struct cleanup *old_chain;
8592   gdb_byte *sectdata;
8593   const char *sectname;
8594   bfd_size_type size;
8595   bfd_vma lma;
8596   int matched = 0;
8597   int mismatched = 0;
8598   int res;
8599
8600   if (!exec_bfd)
8601     error (_("command cannot be used without an exec file"));
8602
8603   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
8604   set_general_process ();
8605
8606   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
8607     {
8608       if (!(s->flags & SEC_LOAD))
8609         continue;               /* Skip non-loadable section.  */
8610
8611       size = bfd_get_section_size (s);
8612       if (size == 0)
8613         continue;               /* Skip zero-length section.  */
8614
8615       sectname = bfd_get_section_name (exec_bfd, s);
8616       if (args && strcmp (args, sectname) != 0)
8617         continue;               /* Not the section selected by user.  */
8618
8619       matched = 1;              /* Do this section.  */
8620       lma = s->lma;
8621
8622       sectdata = xmalloc (size);
8623       old_chain = make_cleanup (xfree, sectdata);
8624       bfd_get_section_contents (exec_bfd, s, sectdata, 0, size);
8625
8626       res = target_verify_memory (sectdata, lma, size);
8627
8628       if (res == -1)
8629         error (_("target memory fault, section %s, range %s -- %s"), sectname,
8630                paddress (target_gdbarch (), lma),
8631                paddress (target_gdbarch (), lma + size));
8632
8633       printf_filtered ("Section %s, range %s -- %s: ", sectname,
8634                        paddress (target_gdbarch (), lma),
8635                        paddress (target_gdbarch (), lma + size));
8636       if (res)
8637         printf_filtered ("matched.\n");
8638       else
8639         {
8640           printf_filtered ("MIS-MATCHED!\n");
8641           mismatched++;
8642         }
8643
8644       do_cleanups (old_chain);
8645     }
8646   if (mismatched > 0)
8647     warning (_("One or more sections of the remote executable does not match\n\
8648 the loaded file\n"));
8649   if (args && !matched)
8650     printf_filtered (_("No loaded section named '%s'.\n"), args);
8651 }
8652
8653 /* Write LEN bytes from WRITEBUF into OBJECT_NAME/ANNEX at OFFSET
8654    into remote target.  The number of bytes written to the remote
8655    target is returned, or -1 for error.  */
8656
8657 static LONGEST
8658 remote_write_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
8659                     const char *annex, const gdb_byte *writebuf, 
8660                     ULONGEST offset, LONGEST len, 
8661                     struct packet_config *packet)
8662 {
8663   int i, buf_len;
8664   ULONGEST n;
8665   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8666   int max_size = get_memory_write_packet_size (); 
8667
8668   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8669     return -1;
8670
8671   /* Insert header.  */
8672   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
8673                 "qXfer:%s:write:%s:%s:",
8674                 object_name, annex ? annex : "",
8675                 phex_nz (offset, sizeof offset));
8676   max_size -= (i + 1);
8677
8678   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
8679   buf_len = remote_escape_output 
8680     (writebuf, len, (gdb_byte *) rs->buf + i, &max_size, max_size);
8681
8682   if (putpkt_binary (rs->buf, i + buf_len) < 0
8683       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
8684       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
8685     return -1;
8686
8687   unpack_varlen_hex (rs->buf, &n);
8688   return n;
8689 }
8690
8691 /* Read OBJECT_NAME/ANNEX from the remote target using a qXfer packet.
8692    Data at OFFSET, of up to LEN bytes, is read into READBUF; the
8693    number of bytes read is returned, or 0 for EOF, or -1 for error.
8694    The number of bytes read may be less than LEN without indicating an
8695    EOF.  PACKET is checked and updated to indicate whether the remote
8696    target supports this object.  */
8697
8698 static LONGEST
8699 remote_read_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
8700                    const char *annex,
8701                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, LONGEST len,
8702                    struct packet_config *packet)
8703 {
8704   static char *finished_object;
8705   static char *finished_annex;
8706   static ULONGEST finished_offset;
8707
8708   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8709   LONGEST i, n, packet_len;
8710
8711   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8712     return -1;
8713
8714   /* Check whether we've cached an end-of-object packet that matches
8715      this request.  */
8716   if (finished_object)
8717     {
8718       if (strcmp (object_name, finished_object) == 0
8719           && strcmp (annex ? annex : "", finished_annex) == 0
8720           && offset == finished_offset)
8721         return 0;
8722
8723       /* Otherwise, we're now reading something different.  Discard
8724          the cache.  */
8725       xfree (finished_object);
8726       xfree (finished_annex);
8727       finished_object = NULL;
8728       finished_annex = NULL;
8729     }
8730
8731   /* Request only enough to fit in a single packet.  The actual data
8732      may not, since we don't know how much of it will need to be escaped;
8733      the target is free to respond with slightly less data.  We subtract
8734      five to account for the response type and the protocol frame.  */
8735   n = min (get_remote_packet_size () - 5, len);
8736   snprintf (rs->buf, get_remote_packet_size () - 4, "qXfer:%s:read:%s:%s,%s",
8737             object_name, annex ? annex : "",
8738             phex_nz (offset, sizeof offset),
8739             phex_nz (n, sizeof n));
8740   i = putpkt (rs->buf);
8741   if (i < 0)
8742     return -1;
8743
8744   rs->buf[0] = '\0';
8745   packet_len = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8746   if (packet_len < 0 || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
8747     return -1;
8748
8749   if (rs->buf[0] != 'l' && rs->buf[0] != 'm')
8750     error (_("Unknown remote qXfer reply: %s"), rs->buf);
8751
8752   /* 'm' means there is (or at least might be) more data after this
8753      batch.  That does not make sense unless there's at least one byte
8754      of data in this reply.  */
8755   if (rs->buf[0] == 'm' && packet_len == 1)
8756     error (_("Remote qXfer reply contained no data."));
8757
8758   /* Got some data.  */
8759   i = remote_unescape_input ((gdb_byte *) rs->buf + 1,
8760                              packet_len - 1, readbuf, n);
8761
8762   /* 'l' is an EOF marker, possibly including a final block of data,
8763      or possibly empty.  If we have the final block of a non-empty
8764      object, record this fact to bypass a subsequent partial read.  */
8765   if (rs->buf[0] == 'l' && offset + i > 0)
8766     {
8767       finished_object = xstrdup (object_name);
8768       finished_annex = xstrdup (annex ? annex : "");
8769       finished_offset = offset + i;
8770     }
8771
8772   return i;
8773 }
8774
8775 static LONGEST
8776 remote_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
8777                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
8778                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
8779 {
8780   struct remote_state *rs;
8781   int i;
8782   char *p2;
8783   char query_type;
8784
8785   set_remote_traceframe ();
8786   set_general_thread (inferior_ptid);
8787
8788   rs = get_remote_state ();
8789
8790   /* Handle memory using the standard memory routines.  */
8791   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
8792     {
8793       int xfered;
8794
8795       errno = 0;
8796
8797       /* If the remote target is connected but not running, we should
8798          pass this request down to a lower stratum (e.g. the executable
8799          file).  */
8800       if (!target_has_execution)
8801         return 0;
8802
8803       if (writebuf != NULL)
8804         xfered = remote_write_bytes (offset, writebuf, len);
8805       else
8806         xfered = remote_read_bytes (offset, readbuf, len);
8807
8808       if (xfered > 0)
8809         return xfered;
8810       else if (xfered == 0 && errno == 0)
8811         return 0;
8812       else
8813         return -1;
8814     }
8815
8816   /* Handle SPU memory using qxfer packets.  */
8817   if (object == TARGET_OBJECT_SPU)
8818     {
8819       if (readbuf)
8820         return remote_read_qxfer (ops, "spu", annex, readbuf, offset, len,
8821                                   &remote_protocol_packets
8822                                     [PACKET_qXfer_spu_read]);
8823       else
8824         return remote_write_qxfer (ops, "spu", annex, writebuf, offset, len,
8825                                    &remote_protocol_packets
8826                                      [PACKET_qXfer_spu_write]);
8827     }
8828
8829   /* Handle extra signal info using qxfer packets.  */
8830   if (object == TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO)
8831     {
8832       if (readbuf)
8833         return remote_read_qxfer (ops, "siginfo", annex, readbuf, offset, len,
8834                                   &remote_protocol_packets
8835                                   [PACKET_qXfer_siginfo_read]);
8836       else
8837         return remote_write_qxfer (ops, "siginfo", annex,
8838                                    writebuf, offset, len,
8839                                    &remote_protocol_packets
8840                                    [PACKET_qXfer_siginfo_write]);
8841     }
8842
8843   if (object == TARGET_OBJECT_STATIC_TRACE_DATA)
8844     {
8845       if (readbuf)
8846         return remote_read_qxfer (ops, "statictrace", annex,
8847                                   readbuf, offset, len,
8848                                   &remote_protocol_packets
8849                                   [PACKET_qXfer_statictrace_read]);
8850       else
8851         return -1;
8852     }
8853
8854   /* Only handle flash writes.  */
8855   if (writebuf != NULL)
8856     {
8857       LONGEST xfered;
8858
8859       switch (object)
8860         {
8861         case TARGET_OBJECT_FLASH:
8862           xfered = remote_flash_write (ops, offset, len, writebuf);
8863
8864           if (xfered > 0)
8865             return xfered;
8866           else if (xfered == 0 && errno == 0)
8867             return 0;
8868           else
8869             return -1;
8870
8871         default:
8872           return -1;
8873         }
8874     }
8875
8876   /* Map pre-existing objects onto letters.  DO NOT do this for new
8877      objects!!!  Instead specify new query packets.  */
8878   switch (object)
8879     {
8880     case TARGET_OBJECT_AVR:
8881       query_type = 'R';
8882       break;
8883
8884     case TARGET_OBJECT_AUXV:
8885       gdb_assert (annex == NULL);
8886       return remote_read_qxfer (ops, "auxv", annex, readbuf, offset, len,
8887                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv]);
8888
8889     case TARGET_OBJECT_AVAILABLE_FEATURES:
8890       return remote_read_qxfer
8891         (ops, "features", annex, readbuf, offset, len,
8892          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features]);
8893
8894     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
8895       return remote_read_qxfer
8896         (ops, "libraries", annex, readbuf, offset, len,
8897          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries]);
8898
8899     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4:
8900       return remote_read_qxfer
8901         (ops, "libraries-svr4", annex, readbuf, offset, len,
8902          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4]);
8903
8904     case TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP:
8905       gdb_assert (annex == NULL);
8906       return remote_read_qxfer (ops, "memory-map", annex, readbuf, offset, len,
8907                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map]);
8908
8909     case TARGET_OBJECT_OSDATA:
8910       /* Should only get here if we're connected.  */
8911       gdb_assert (rs->remote_desc);
8912       return remote_read_qxfer
8913        (ops, "osdata", annex, readbuf, offset, len,
8914         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata]);
8915
8916     case TARGET_OBJECT_THREADS:
8917       gdb_assert (annex == NULL);
8918       return remote_read_qxfer (ops, "threads", annex, readbuf, offset, len,
8919                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads]);
8920
8921     case TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO:
8922       gdb_assert (annex == NULL);
8923       return remote_read_qxfer
8924         (ops, "traceframe-info", annex, readbuf, offset, len,
8925          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info]);
8926
8927     case TARGET_OBJECT_FDPIC:
8928       return remote_read_qxfer (ops, "fdpic", annex, readbuf, offset, len,
8929                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic]);
8930
8931     case TARGET_OBJECT_OPENVMS_UIB:
8932       return remote_read_qxfer (ops, "uib", annex, readbuf, offset, len,
8933                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib]);
8934
8935     case TARGET_OBJECT_BTRACE:
8936       return remote_read_qxfer (ops, "btrace", annex, readbuf, offset, len,
8937         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace]);
8938
8939     default:
8940       return -1;
8941     }
8942
8943   /* Note: a zero OFFSET and LEN can be used to query the minimum
8944      buffer size.  */
8945   if (offset == 0 && len == 0)
8946     return (get_remote_packet_size ());
8947   /* Minimum outbuf size is get_remote_packet_size ().  If LEN is not
8948      large enough let the caller deal with it.  */
8949   if (len < get_remote_packet_size ())
8950     return -1;
8951   len = get_remote_packet_size ();
8952
8953   /* Except for querying the minimum buffer size, target must be open.  */
8954   if (!rs->remote_desc)
8955     error (_("remote query is only available after target open"));
8956
8957   gdb_assert (annex != NULL);
8958   gdb_assert (readbuf != NULL);
8959
8960   p2 = rs->buf;
8961   *p2++ = 'q';
8962   *p2++ = query_type;
8963
8964   /* We used one buffer char for the remote protocol q command and
8965      another for the query type.  As the remote protocol encapsulation
8966      uses 4 chars plus one extra in case we are debugging
8967      (remote_debug), we have PBUFZIZ - 7 left to pack the query
8968      string.  */
8969   i = 0;
8970   while (annex[i] && (i < (get_remote_packet_size () - 8)))
8971     {
8972       /* Bad caller may have sent forbidden characters.  */
8973       gdb_assert (isprint (annex[i]) && annex[i] != '$' && annex[i] != '#');
8974       *p2++ = annex[i];
8975       i++;
8976     }
8977   *p2 = '\0';
8978   gdb_assert (annex[i] == '\0');
8979
8980   i = putpkt (rs->buf);
8981   if (i < 0)
8982     return i;
8983
8984   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8985   strcpy ((char *) readbuf, rs->buf);
8986
8987   return strlen ((char *) readbuf);
8988 }
8989
8990 static int
8991 remote_search_memory (struct target_ops* ops,
8992                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
8993                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
8994                       CORE_ADDR *found_addrp)
8995 {
8996   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
8997   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8998   int max_size = get_memory_write_packet_size ();
8999   struct packet_config *packet =
9000     &remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory];
9001   /* Number of packet bytes used to encode the pattern;
9002      this could be more than PATTERN_LEN due to escape characters.  */
9003   int escaped_pattern_len;
9004   /* Amount of pattern that was encodable in the packet.  */
9005   int used_pattern_len;
9006   int i;
9007   int found;
9008   ULONGEST found_addr;
9009
9010   /* Don't go to the target if we don't have to.
9011      This is done before checking packet->support to avoid the possibility that
9012      a success for this edge case means the facility works in general.  */
9013   if (pattern_len > search_space_len)
9014     return 0;
9015   if (pattern_len == 0)
9016     {
9017       *found_addrp = start_addr;
9018       return 1;
9019     }
9020
9021   /* If we already know the packet isn't supported, fall back to the simple
9022      way of searching memory.  */
9023
9024   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
9025     {
9026       /* Target doesn't provided special support, fall back and use the
9027          standard support (copy memory and do the search here).  */
9028       return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
9029                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
9030     }
9031
9032   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
9033   set_general_process ();
9034
9035   /* Insert header.  */
9036   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
9037                 "qSearch:memory:%s;%s;",
9038                 phex_nz (start_addr, addr_size),
9039                 phex_nz (search_space_len, sizeof (search_space_len)));
9040   max_size -= (i + 1);
9041
9042   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
9043   escaped_pattern_len =
9044     remote_escape_output (pattern, pattern_len, (gdb_byte *) rs->buf + i,
9045                           &used_pattern_len, max_size);
9046
9047   /* Bail if the pattern is too large.  */
9048   if (used_pattern_len != pattern_len)
9049     error (_("Pattern is too large to transmit to remote target."));
9050
9051   if (putpkt_binary (rs->buf, i + escaped_pattern_len) < 0
9052       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
9053       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
9054     {
9055       /* The request may not have worked because the command is not
9056          supported.  If so, fall back to the simple way.  */
9057       if (packet->support == PACKET_DISABLE)
9058         {
9059           return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
9060                                        pattern, pattern_len, found_addrp);
9061         }
9062       return -1;
9063     }
9064
9065   if (rs->buf[0] == '0')
9066     found = 0;
9067   else if (rs->buf[0] == '1')
9068     {
9069       found = 1;
9070       if (rs->buf[1] != ',')
9071         error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
9072       unpack_varlen_hex (rs->buf + 2, &found_addr);
9073       *found_addrp = found_addr;
9074     }
9075   else
9076     error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
9077
9078   return found;
9079 }
9080
9081 static void
9082 remote_rcmd (char *command,
9083              struct ui_file *outbuf)
9084 {
9085   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9086   char *p = rs->buf;
9087
9088   if (!rs->remote_desc)
9089     error (_("remote rcmd is only available after target open"));
9090
9091   /* Send a NULL command across as an empty command.  */
9092   if (command == NULL)
9093     command = "";
9094
9095   /* The query prefix.  */
9096   strcpy (rs->buf, "qRcmd,");
9097   p = strchr (rs->buf, '\0');
9098
9099   if ((strlen (rs->buf) + strlen (command) * 2 + 8/*misc*/)
9100       > get_remote_packet_size ())
9101     error (_("\"monitor\" command ``%s'' is too long."), command);
9102
9103   /* Encode the actual command.  */
9104   bin2hex ((gdb_byte *) command, p, 0);
9105
9106   if (putpkt (rs->buf) < 0)
9107     error (_("Communication problem with target."));
9108
9109   /* get/display the response */
9110   while (1)
9111     {
9112       char *buf;
9113
9114       /* XXX - see also remote_get_noisy_reply().  */
9115       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
9116       rs->buf[0] = '\0';
9117       if (getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) == -1)
9118         { 
9119           /* Timeout.  Continue to (try to) read responses.
9120              This is better than stopping with an error, assuming the stub
9121              is still executing the (long) monitor command.
9122              If needed, the user can interrupt gdb using C-c, obtaining
9123              an effect similar to stop on timeout.  */
9124           continue;
9125         }
9126       buf = rs->buf;
9127       if (buf[0] == '\0')
9128         error (_("Target does not support this command."));
9129       if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
9130         {
9131           remote_console_output (buf + 1); /* 'O' message from stub.  */
9132           continue;
9133         }
9134       if (strcmp (buf, "OK") == 0)
9135         break;
9136       if (strlen (buf) == 3 && buf[0] == 'E'
9137           && isdigit (buf[1]) && isdigit (buf[2]))
9138         {
9139           error (_("Protocol error with Rcmd"));
9140         }
9141       for (p = buf; p[0] != '\0' && p[1] != '\0'; p += 2)
9142         {
9143           char c = (fromhex (p[0]) << 4) + fromhex (p[1]);
9144
9145           fputc_unfiltered (c, outbuf);
9146         }
9147       break;
9148     }
9149 }
9150
9151 static VEC(mem_region_s) *
9152 remote_memory_map (struct target_ops *ops)
9153 {
9154   VEC(mem_region_s) *result = NULL;
9155   char *text = target_read_stralloc (&current_target,
9156                                      TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP, NULL);
9157
9158   if (text)
9159     {
9160       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
9161
9162       result = parse_memory_map (text);
9163       do_cleanups (back_to);
9164     }
9165
9166   return result;
9167 }
9168
9169 static void
9170 packet_command (char *args, int from_tty)
9171 {
9172   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9173
9174   if (!rs->remote_desc)
9175     error (_("command can only be used with remote target"));
9176
9177   if (!args)
9178     error (_("remote-packet command requires packet text as argument"));
9179
9180   puts_filtered ("sending: ");
9181   print_packet (args);
9182   puts_filtered ("\n");
9183   putpkt (args);
9184
9185   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9186   puts_filtered ("received: ");
9187   print_packet (rs->buf);
9188   puts_filtered ("\n");
9189 }
9190
9191 #if 0
9192 /* --------- UNIT_TEST for THREAD oriented PACKETS ------------------- */
9193
9194 static void display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info);
9195
9196 static void threadset_test_cmd (char *cmd, int tty);
9197
9198 static void threadalive_test (char *cmd, int tty);
9199
9200 static void threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty);
9201
9202 int get_and_display_threadinfo (threadref *ref);
9203
9204 static void threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty);
9205
9206 static int thread_display_step (threadref *ref, void *context);
9207
9208 static void threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty);
9209
9210 static void init_remote_threadtests (void);
9211
9212 #define SAMPLE_THREAD  0x05060708       /* Truncated 64 bit threadid.  */
9213
9214 static void
9215 threadset_test_cmd (char *cmd, int tty)
9216 {
9217   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
9218
9219   printf_filtered (_("Remote threadset test\n"));
9220   set_general_thread (sample_thread);
9221 }
9222
9223
9224 static void
9225 threadalive_test (char *cmd, int tty)
9226 {
9227   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
9228   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
9229   ptid_t ptid = ptid_build (pid, 0, sample_thread);
9230
9231   if (remote_thread_alive (ptid))
9232     printf_filtered ("PASS: Thread alive test\n");
9233   else
9234     printf_filtered ("FAIL: Thread alive test\n");
9235 }
9236
9237 void output_threadid (char *title, threadref *ref);
9238
9239 void
9240 output_threadid (char *title, threadref *ref)
9241 {
9242   char hexid[20];
9243
9244   pack_threadid (&hexid[0], ref);       /* Convert threead id into hex.  */
9245   hexid[16] = 0;
9246   printf_filtered ("%s  %s\n", title, (&hexid[0]));
9247 }
9248
9249 static void
9250 threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty)
9251 {
9252   int startflag = 1;
9253   threadref nextthread;
9254   int done, result_count;
9255   threadref threadlist[3];
9256
9257   printf_filtered ("Remote Threadlist test\n");
9258   if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, 3, &done,
9259                               &result_count, &threadlist[0]))
9260     printf_filtered ("FAIL: threadlist test\n");
9261   else
9262     {
9263       threadref *scan = threadlist;
9264       threadref *limit = scan + result_count;
9265
9266       while (scan < limit)
9267         output_threadid (" thread ", scan++);
9268     }
9269 }
9270
9271 void
9272 display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info)
9273 {
9274   output_threadid ("Threadid: ", &info->threadid);
9275   printf_filtered ("Name: %s\n ", info->shortname);
9276   printf_filtered ("State: %s\n", info->display);
9277   printf_filtered ("other: %s\n\n", info->more_display);
9278 }
9279
9280 int
9281 get_and_display_threadinfo (threadref *ref)
9282 {
9283   int result;
9284   int set;
9285   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
9286
9287   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
9288     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
9289   if (0 != (result = remote_get_threadinfo (ref, set, &threadinfo)))
9290     display_thread_info (&threadinfo);
9291   return result;
9292 }
9293
9294 static void
9295 threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty)
9296 {
9297   int athread = SAMPLE_THREAD;
9298   threadref thread;
9299   int set;
9300
9301   int_to_threadref (&thread, athread);
9302   printf_filtered ("Remote Threadinfo test\n");
9303   if (!get_and_display_threadinfo (&thread))
9304     printf_filtered ("FAIL cannot get thread info\n");
9305 }
9306
9307 static int
9308 thread_display_step (threadref *ref, void *context)
9309 {
9310   /* output_threadid(" threadstep ",ref); *//* simple test */
9311   return get_and_display_threadinfo (ref);
9312 }
9313
9314 static void
9315 threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty)
9316 {
9317   printf_filtered ("Remote Threadlist update test\n");
9318   remote_threadlist_iterator (thread_display_step, 0, CRAZY_MAX_THREADS);
9319 }
9320
9321 static void
9322 init_remote_threadtests (void)
9323 {
9324   add_com ("tlist", class_obscure, threadlist_test_cmd,
9325            _("Fetch and print the remote list of "
9326              "thread identifiers, one pkt only"));
9327   add_com ("tinfo", class_obscure, threadinfo_test_cmd,
9328            _("Fetch and display info about one thread"));
9329   add_com ("tset", class_obscure, threadset_test_cmd,
9330            _("Test setting to a different thread"));
9331   add_com ("tupd", class_obscure, threadlist_update_test_cmd,
9332            _("Iterate through updating all remote thread info"));
9333   add_com ("talive", class_obscure, threadalive_test,
9334            _(" Remote thread alive test "));
9335 }
9336
9337 #endif /* 0 */
9338
9339 /* Convert a thread ID to a string.  Returns the string in a static
9340    buffer.  */
9341
9342 static char *
9343 remote_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
9344 {
9345   static char buf[64];
9346   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9347
9348   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
9349     return normal_pid_to_str (ptid);
9350   else if (ptid_is_pid (ptid))
9351     {
9352       /* Printing an inferior target id.  */
9353
9354       /* When multi-process extensions are off, there's no way in the
9355          remote protocol to know the remote process id, if there's any
9356          at all.  There's one exception --- when we're connected with
9357          target extended-remote, and we manually attached to a process
9358          with "attach PID".  We don't record anywhere a flag that
9359          allows us to distinguish that case from the case of
9360          connecting with extended-remote and the stub already being
9361          attached to a process, and reporting yes to qAttached, hence
9362          no smart special casing here.  */
9363       if (!remote_multi_process_p (rs))
9364         {
9365           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Remote target");
9366           return buf;
9367         }
9368
9369       return normal_pid_to_str (ptid);
9370     }
9371   else
9372     {
9373       if (ptid_equal (magic_null_ptid, ptid))
9374         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread <main>");
9375       else if (rs->extended && remote_multi_process_p (rs))
9376         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %d.%ld",
9377                    ptid_get_pid (ptid), ptid_get_tid (ptid));
9378       else
9379         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %ld",
9380                    ptid_get_tid (ptid));
9381       return buf;
9382     }
9383 }
9384
9385 /* Get the address of the thread local variable in OBJFILE which is
9386    stored at OFFSET within the thread local storage for thread PTID.  */
9387
9388 static CORE_ADDR
9389 remote_get_thread_local_address (struct target_ops *ops,
9390                                  ptid_t ptid, CORE_ADDR lm, CORE_ADDR offset)
9391 {
9392   if (remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr].support != PACKET_DISABLE)
9393     {
9394       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9395       char *p = rs->buf;
9396       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9397       enum packet_result result;
9398
9399       strcpy (p, "qGetTLSAddr:");
9400       p += strlen (p);
9401       p = write_ptid (p, endp, ptid);
9402       *p++ = ',';
9403       p += hexnumstr (p, offset);
9404       *p++ = ',';
9405       p += hexnumstr (p, lm);
9406       *p++ = '\0';
9407
9408       putpkt (rs->buf);
9409       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9410       result = packet_ok (rs->buf,
9411                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr]);
9412       if (result == PACKET_OK)
9413         {
9414           ULONGEST result;
9415
9416           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
9417           return result;
9418         }
9419       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
9420         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9421                      _("Remote target doesn't support qGetTLSAddr packet"));
9422       else
9423         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9424                      _("Remote target failed to process qGetTLSAddr request"));
9425     }
9426   else
9427     throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9428                  _("TLS not supported or disabled on this target"));
9429   /* Not reached.  */
9430   return 0;
9431 }
9432
9433 /* Provide thread local base, i.e. Thread Information Block address.
9434    Returns 1 if ptid is found and thread_local_base is non zero.  */
9435
9436 static int
9437 remote_get_tib_address (ptid_t ptid, CORE_ADDR *addr)
9438 {
9439   if (remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr].support != PACKET_DISABLE)
9440     {
9441       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9442       char *p = rs->buf;
9443       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9444       enum packet_result result;
9445
9446       strcpy (p, "qGetTIBAddr:");
9447       p += strlen (p);
9448       p = write_ptid (p, endp, ptid);
9449       *p++ = '\0';
9450
9451       putpkt (rs->buf);
9452       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9453       result = packet_ok (rs->buf,
9454                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr]);
9455       if (result == PACKET_OK)
9456         {
9457           ULONGEST result;
9458
9459           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
9460           if (addr)
9461             *addr = (CORE_ADDR) result;
9462           return 1;
9463         }
9464       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
9465         error (_("Remote target doesn't support qGetTIBAddr packet"));
9466       else
9467         error (_("Remote target failed to process qGetTIBAddr request"));
9468     }
9469   else
9470     error (_("qGetTIBAddr not supported or disabled on this target"));
9471   /* Not reached.  */
9472   return 0;
9473 }
9474
9475 /* Support for inferring a target description based on the current
9476    architecture and the size of a 'g' packet.  While the 'g' packet
9477    can have any size (since optional registers can be left off the
9478    end), some sizes are easily recognizable given knowledge of the
9479    approximate architecture.  */
9480
9481 struct remote_g_packet_guess
9482 {
9483   int bytes;
9484   const struct target_desc *tdesc;
9485 };
9486 typedef struct remote_g_packet_guess remote_g_packet_guess_s;
9487 DEF_VEC_O(remote_g_packet_guess_s);
9488
9489 struct remote_g_packet_data
9490 {
9491   VEC(remote_g_packet_guess_s) *guesses;
9492 };
9493
9494 static struct gdbarch_data *remote_g_packet_data_handle;
9495
9496 static void *
9497 remote_g_packet_data_init (struct obstack *obstack)
9498 {
9499   return OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct remote_g_packet_data);
9500 }
9501
9502 void
9503 register_remote_g_packet_guess (struct gdbarch *gdbarch, int bytes,
9504                                 const struct target_desc *tdesc)
9505 {
9506   struct remote_g_packet_data *data
9507     = gdbarch_data (gdbarch, remote_g_packet_data_handle);
9508   struct remote_g_packet_guess new_guess, *guess;
9509   int ix;
9510
9511   gdb_assert (tdesc != NULL);
9512
9513   for (ix = 0;
9514        VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
9515        ix++)
9516     if (guess->bytes == bytes)
9517       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9518                       _("Duplicate g packet description added for size %d"),
9519                       bytes);
9520
9521   new_guess.bytes = bytes;
9522   new_guess.tdesc = tdesc;
9523   VEC_safe_push (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, &new_guess);
9524 }
9525
9526 /* Return 1 if remote_read_description would do anything on this target
9527    and architecture, 0 otherwise.  */
9528
9529 static int
9530 remote_read_description_p (struct target_ops *target)
9531 {
9532   struct remote_g_packet_data *data
9533     = gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle);
9534
9535   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
9536     return 1;
9537
9538   return 0;
9539 }
9540
9541 static const struct target_desc *
9542 remote_read_description (struct target_ops *target)
9543 {
9544   struct remote_g_packet_data *data
9545     = gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle);
9546
9547   /* Do not try this during initial connection, when we do not know
9548      whether there is a running but stopped thread.  */
9549   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
9550     return NULL;
9551
9552   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
9553     {
9554       struct remote_g_packet_guess *guess;
9555       int ix;
9556       int bytes = send_g_packet ();
9557
9558       for (ix = 0;
9559            VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
9560            ix++)
9561         if (guess->bytes == bytes)
9562           return guess->tdesc;
9563
9564       /* We discard the g packet.  A minor optimization would be to
9565          hold on to it, and fill the register cache once we have selected
9566          an architecture, but it's too tricky to do safely.  */
9567     }
9568
9569   return NULL;
9570 }
9571
9572 /* Remote file transfer support.  This is host-initiated I/O, not
9573    target-initiated; for target-initiated, see remote-fileio.c.  */
9574
9575 /* If *LEFT is at least the length of STRING, copy STRING to
9576    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9577    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9578
9579 static void
9580 remote_buffer_add_string (char **buffer, int *left, char *string)
9581 {
9582   int len = strlen (string);
9583
9584   if (len > *left)
9585     error (_("Packet too long for target."));
9586
9587   memcpy (*buffer, string, len);
9588   *buffer += len;
9589   *left -= len;
9590
9591   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9592      room.  */
9593   if (*left)
9594     **buffer = '\0';
9595 }
9596
9597 /* If *LEFT is large enough, hex encode LEN bytes from BYTES into
9598    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9599    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9600
9601 static void
9602 remote_buffer_add_bytes (char **buffer, int *left, const gdb_byte *bytes,
9603                          int len)
9604 {
9605   if (2 * len > *left)
9606     error (_("Packet too long for target."));
9607
9608   bin2hex (bytes, *buffer, len);
9609   *buffer += 2 * len;
9610   *left -= 2 * len;
9611
9612   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9613      room.  */
9614   if (*left)
9615     **buffer = '\0';
9616 }
9617
9618 /* If *LEFT is large enough, convert VALUE to hex and add it to
9619    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9620    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9621
9622 static void
9623 remote_buffer_add_int (char **buffer, int *left, ULONGEST value)
9624 {
9625   int len = hexnumlen (value);
9626
9627   if (len > *left)
9628     error (_("Packet too long for target."));
9629
9630   hexnumstr (*buffer, value);
9631   *buffer += len;
9632   *left -= len;
9633
9634   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9635      room.  */
9636   if (*left)
9637     **buffer = '\0';
9638 }
9639
9640 /* Parse an I/O result packet from BUFFER.  Set RETCODE to the return
9641    value, *REMOTE_ERRNO to the remote error number or zero if none
9642    was included, and *ATTACHMENT to point to the start of the annex
9643    if any.  The length of the packet isn't needed here; there may
9644    be NUL bytes in BUFFER, but they will be after *ATTACHMENT.
9645
9646    Return 0 if the packet could be parsed, -1 if it could not.  If
9647    -1 is returned, the other variables may not be initialized.  */
9648
9649 static int
9650 remote_hostio_parse_result (char *buffer, int *retcode,
9651                             int *remote_errno, char **attachment)
9652 {
9653   char *p, *p2;
9654
9655   *remote_errno = 0;
9656   *attachment = NULL;
9657
9658   if (buffer[0] != 'F')
9659     return -1;
9660
9661   errno = 0;
9662   *retcode = strtol (&buffer[1], &p, 16);
9663   if (errno != 0 || p == &buffer[1])
9664     return -1;
9665
9666   /* Check for ",errno".  */
9667   if (*p == ',')
9668     {
9669       errno = 0;
9670       *remote_errno = strtol (p + 1, &p2, 16);
9671       if (errno != 0 || p + 1 == p2)
9672         return -1;
9673       p = p2;
9674     }
9675
9676   /* Check for ";attachment".  If there is no attachment, the
9677      packet should end here.  */
9678   if (*p == ';')
9679     {
9680       *attachment = p + 1;
9681       return 0;
9682     }
9683   else if (*p == '\0')
9684     return 0;
9685   else
9686     return -1;
9687 }
9688
9689 /* Send a prepared I/O packet to the target and read its response.
9690    The prepared packet is in the global RS->BUF before this function
9691    is called, and the answer is there when we return.
9692
9693    COMMAND_BYTES is the length of the request to send, which may include
9694    binary data.  WHICH_PACKET is the packet configuration to check
9695    before attempting a packet.  If an error occurs, *REMOTE_ERRNO
9696    is set to the error number and -1 is returned.  Otherwise the value
9697    returned by the function is returned.
9698
9699    ATTACHMENT and ATTACHMENT_LEN should be non-NULL if and only if an
9700    attachment is expected; an error will be reported if there's a
9701    mismatch.  If one is found, *ATTACHMENT will be set to point into
9702    the packet buffer and *ATTACHMENT_LEN will be set to the
9703    attachment's length.  */
9704
9705 static int
9706 remote_hostio_send_command (int command_bytes, int which_packet,
9707                             int *remote_errno, char **attachment,
9708                             int *attachment_len)
9709 {
9710   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9711   int ret, bytes_read;
9712   char *attachment_tmp;
9713
9714   if (!rs->remote_desc
9715       || remote_protocol_packets[which_packet].support == PACKET_DISABLE)
9716     {
9717       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
9718       return -1;
9719     }
9720
9721   putpkt_binary (rs->buf, command_bytes);
9722   bytes_read = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9723
9724   /* If it timed out, something is wrong.  Don't try to parse the
9725      buffer.  */
9726   if (bytes_read < 0)
9727     {
9728       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9729       return -1;
9730     }
9731
9732   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[which_packet]))
9733     {
9734     case PACKET_ERROR:
9735       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9736       return -1;
9737     case PACKET_UNKNOWN:
9738       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
9739       return -1;
9740     case PACKET_OK:
9741       break;
9742     }
9743
9744   if (remote_hostio_parse_result (rs->buf, &ret, remote_errno,
9745                                   &attachment_tmp))
9746     {
9747       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9748       return -1;
9749     }
9750
9751   /* Make sure we saw an attachment if and only if we expected one.  */
9752   if ((attachment_tmp == NULL && attachment != NULL)
9753       || (attachment_tmp != NULL && attachment == NULL))
9754     {
9755       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9756       return -1;
9757     }
9758
9759   /* If an attachment was found, it must point into the packet buffer;
9760      work out how many bytes there were.  */
9761   if (attachment_tmp != NULL)
9762     {
9763       *attachment = attachment_tmp;
9764       *attachment_len = bytes_read - (*attachment - rs->buf);
9765     }
9766
9767   return ret;
9768 }
9769
9770 /* Open FILENAME on the remote target, using FLAGS and MODE.  Return a
9771    remote file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
9772    *REMOTE_ERRNO).  */
9773
9774 static int
9775 remote_hostio_open (const char *filename, int flags, int mode,
9776                     int *remote_errno)
9777 {
9778   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9779   char *p = rs->buf;
9780   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9781
9782   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:open:");
9783
9784   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9785                            strlen (filename));
9786   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9787
9788   remote_buffer_add_int (&p, &left, flags);
9789   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9790
9791   remote_buffer_add_int (&p, &left, mode);
9792
9793   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_open,
9794                                      remote_errno, NULL, NULL);
9795 }
9796
9797 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the remote target.
9798    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs (and
9799    set *REMOTE_ERRNO).  */
9800
9801 static int
9802 remote_hostio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
9803                       ULONGEST offset, int *remote_errno)
9804 {
9805   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9806   char *p = rs->buf;
9807   int left = get_remote_packet_size ();
9808   int out_len;
9809
9810   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pwrite:");
9811
9812   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9813   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9814
9815   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
9816   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9817
9818   p += remote_escape_output (write_buf, len, (gdb_byte *) p, &out_len,
9819                              get_remote_packet_size () - (p - rs->buf));
9820
9821   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pwrite,
9822                                      remote_errno, NULL, NULL);
9823 }
9824
9825 /* Read up to LEN bytes FD on the remote target into READ_BUF
9826    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs (and
9827    set *REMOTE_ERRNO).  */
9828
9829 static int
9830 remote_hostio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
9831                      ULONGEST offset, int *remote_errno)
9832 {
9833   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9834   char *p = rs->buf;
9835   char *attachment;
9836   int left = get_remote_packet_size ();
9837   int ret, attachment_len;
9838   int read_len;
9839
9840   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pread:");
9841
9842   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9843   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9844
9845   remote_buffer_add_int (&p, &left, len);
9846   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9847
9848   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
9849
9850   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pread,
9851                                     remote_errno, &attachment,
9852                                     &attachment_len);
9853
9854   if (ret < 0)
9855     return ret;
9856
9857   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
9858                                     read_buf, len);
9859   if (read_len != ret)
9860     error (_("Read returned %d, but %d bytes."), ret, (int) read_len);
9861
9862   return ret;
9863 }
9864
9865 /* Close FD on the remote target.  Return 0, or -1 if an error occurs
9866    (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9867
9868 static int
9869 remote_hostio_close (int fd, int *remote_errno)
9870 {
9871   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9872   char *p = rs->buf;
9873   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9874
9875   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:close:");
9876
9877   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9878
9879   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_close,
9880                                      remote_errno, NULL, NULL);
9881 }
9882
9883 /* Unlink FILENAME on the remote target.  Return 0, or -1 if an error
9884    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9885
9886 static int
9887 remote_hostio_unlink (const char *filename, int *remote_errno)
9888 {
9889   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9890   char *p = rs->buf;
9891   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9892
9893   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:unlink:");
9894
9895   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9896                            strlen (filename));
9897
9898   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_unlink,
9899                                      remote_errno, NULL, NULL);
9900 }
9901
9902 /* Read value of symbolic link FILENAME on the remote target.  Return
9903    a null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
9904    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9905
9906 static char *
9907 remote_hostio_readlink (const char *filename, int *remote_errno)
9908 {
9909   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9910   char *p = rs->buf;
9911   char *attachment;
9912   int left = get_remote_packet_size ();
9913   int len, attachment_len;
9914   int read_len;
9915   char *ret;
9916
9917   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:readlink:");
9918
9919   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9920                            strlen (filename));
9921
9922   len = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_readlink,
9923                                     remote_errno, &attachment,
9924                                     &attachment_len);
9925
9926   if (len < 0)
9927     return NULL;
9928
9929   ret = xmalloc (len + 1);
9930
9931   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
9932                                     (gdb_byte *) ret, len);
9933   if (read_len != len)
9934     error (_("Readlink returned %d, but %d bytes."), len, read_len);
9935
9936   ret[len] = '\0';
9937   return ret;
9938 }
9939
9940 static int
9941 remote_fileio_errno_to_host (int errnum)
9942 {
9943   switch (errnum)
9944     {
9945       case FILEIO_EPERM:
9946         return EPERM;
9947       case FILEIO_ENOENT:
9948         return ENOENT;
9949       case FILEIO_EINTR:
9950         return EINTR;
9951       case FILEIO_EIO:
9952         return EIO;
9953       case FILEIO_EBADF:
9954         return EBADF;
9955       case FILEIO_EACCES:
9956         return EACCES;
9957       case FILEIO_EFAULT:
9958         return EFAULT;
9959       case FILEIO_EBUSY:
9960         return EBUSY;
9961       case FILEIO_EEXIST:
9962         return EEXIST;
9963       case FILEIO_ENODEV:
9964         return ENODEV;
9965       case FILEIO_ENOTDIR:
9966         return ENOTDIR;
9967       case FILEIO_EISDIR:
9968         return EISDIR;
9969       case FILEIO_EINVAL:
9970         return EINVAL;
9971       case FILEIO_ENFILE:
9972         return ENFILE;
9973       case FILEIO_EMFILE:
9974         return EMFILE;
9975       case FILEIO_EFBIG:
9976         return EFBIG;
9977       case FILEIO_ENOSPC:
9978         return ENOSPC;
9979       case FILEIO_ESPIPE:
9980         return ESPIPE;
9981       case FILEIO_EROFS:
9982         return EROFS;
9983       case FILEIO_ENOSYS:
9984         return ENOSYS;
9985       case FILEIO_ENAMETOOLONG:
9986         return ENAMETOOLONG;
9987     }
9988   return -1;
9989 }
9990
9991 static char *
9992 remote_hostio_error (int errnum)
9993 {
9994   int host_error = remote_fileio_errno_to_host (errnum);
9995
9996   if (host_error == -1)
9997     error (_("Unknown remote I/O error %d"), errnum);
9998   else
9999     error (_("Remote I/O error: %s"), safe_strerror (host_error));
10000 }
10001
10002 static void
10003 remote_hostio_close_cleanup (void *opaque)
10004 {
10005   int fd = *(int *) opaque;
10006   int remote_errno;
10007
10008   remote_hostio_close (fd, &remote_errno);
10009 }
10010
10011
10012 static void *
10013 remote_bfd_iovec_open (struct bfd *abfd, void *open_closure)
10014 {
10015   const char *filename = bfd_get_filename (abfd);
10016   int fd, remote_errno;
10017   int *stream;
10018
10019   gdb_assert (remote_filename_p (filename));
10020
10021   fd = remote_hostio_open (filename + 7, FILEIO_O_RDONLY, 0, &remote_errno);
10022   if (fd == -1)
10023     {
10024       errno = remote_fileio_errno_to_host (remote_errno);
10025       bfd_set_error (bfd_error_system_call);
10026       return NULL;
10027     }
10028
10029   stream = xmalloc (sizeof (int));
10030   *stream = fd;
10031   return stream;
10032 }
10033
10034 static int
10035 remote_bfd_iovec_close (struct bfd *abfd, void *stream)
10036 {
10037   int fd = *(int *)stream;
10038   int remote_errno;
10039
10040   xfree (stream);
10041
10042   /* Ignore errors on close; these may happen if the remote
10043      connection was already torn down.  */
10044   remote_hostio_close (fd, &remote_errno);
10045
10046   /* Zero means success.  */
10047   return 0;
10048 }
10049
10050 static file_ptr
10051 remote_bfd_iovec_pread (struct bfd *abfd, void *stream, void *buf,
10052                         file_ptr nbytes, file_ptr offset)
10053 {
10054   int fd = *(int *)stream;
10055   int remote_errno;
10056   file_ptr pos, bytes;
10057
10058   pos = 0;
10059   while (nbytes > pos)
10060     {
10061       bytes = remote_hostio_pread (fd, (gdb_byte *) buf + pos, nbytes - pos,
10062                                    offset + pos, &remote_errno);
10063       if (bytes == 0)
10064         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
10065         break;
10066       if (bytes == -1)
10067         {
10068           errno = remote_fileio_errno_to_host (remote_errno);
10069           bfd_set_error (bfd_error_system_call);
10070           return -1;
10071         }
10072
10073       pos += bytes;
10074     }
10075
10076   return pos;
10077 }
10078
10079 static int
10080 remote_bfd_iovec_stat (struct bfd *abfd, void *stream, struct stat *sb)
10081 {
10082   /* FIXME: We should probably implement remote_hostio_stat.  */
10083   sb->st_size = INT_MAX;
10084   return 0;
10085 }
10086
10087 int
10088 remote_filename_p (const char *filename)
10089 {
10090   return strncmp (filename, "remote:", 7) == 0;
10091 }
10092
10093 bfd *
10094 remote_bfd_open (const char *remote_file, const char *target)
10095 {
10096   bfd *abfd = gdb_bfd_openr_iovec (remote_file, target,
10097                                    remote_bfd_iovec_open, NULL,
10098                                    remote_bfd_iovec_pread,
10099                                    remote_bfd_iovec_close,
10100                                    remote_bfd_iovec_stat);
10101
10102   return abfd;
10103 }
10104
10105 void
10106 remote_file_put (const char *local_file, const char *remote_file, int from_tty)
10107 {
10108   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
10109   int retcode, fd, remote_errno, bytes, io_size;
10110   FILE *file;
10111   gdb_byte *buffer;
10112   int bytes_in_buffer;
10113   int saw_eof;
10114   ULONGEST offset;
10115   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10116
10117   if (!rs->remote_desc)
10118     error (_("command can only be used with remote target"));
10119
10120   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "rb");
10121   if (file == NULL)
10122     perror_with_name (local_file);
10123   back_to = make_cleanup_fclose (file);
10124
10125   fd = remote_hostio_open (remote_file, (FILEIO_O_WRONLY | FILEIO_O_CREAT
10126                                          | FILEIO_O_TRUNC),
10127                            0700, &remote_errno);
10128   if (fd == -1)
10129     remote_hostio_error (remote_errno);
10130
10131   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
10132      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
10133   io_size = get_remote_packet_size ();
10134   buffer = xmalloc (io_size);
10135   make_cleanup (xfree, buffer);
10136
10137   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
10138
10139   bytes_in_buffer = 0;
10140   saw_eof = 0;
10141   offset = 0;
10142   while (bytes_in_buffer || !saw_eof)
10143     {
10144       if (!saw_eof)
10145         {
10146           bytes = fread (buffer + bytes_in_buffer, 1,
10147                          io_size - bytes_in_buffer,
10148                          file);
10149           if (bytes == 0)
10150             {
10151               if (ferror (file))
10152                 error (_("Error reading %s."), local_file);
10153               else
10154                 {
10155                   /* EOF.  Unless there is something still in the
10156                      buffer from the last iteration, we are done.  */
10157                   saw_eof = 1;
10158                   if (bytes_in_buffer == 0)
10159                     break;
10160                 }
10161             }
10162         }
10163       else
10164         bytes = 0;
10165
10166       bytes += bytes_in_buffer;
10167       bytes_in_buffer = 0;
10168
10169       retcode = remote_hostio_pwrite (fd, buffer, bytes,
10170                                       offset, &remote_errno);
10171
10172       if (retcode < 0)
10173         remote_hostio_error (remote_errno);
10174       else if (retcode == 0)
10175         error (_("Remote write of %d bytes returned 0!"), bytes);
10176       else if (retcode < bytes)
10177         {
10178           /* Short write.  Save the rest of the read data for the next
10179              write.  */
10180           bytes_in_buffer = bytes - retcode;
10181           memmove (buffer, buffer + retcode, bytes_in_buffer);
10182         }
10183
10184       offset += retcode;
10185     }
10186
10187   discard_cleanups (close_cleanup);
10188   if (remote_hostio_close (fd, &remote_errno))
10189     remote_hostio_error (remote_errno);
10190
10191   if (from_tty)
10192     printf_filtered (_("Successfully sent file \"%s\".\n"), local_file);
10193   do_cleanups (back_to);
10194 }
10195
10196 void
10197 remote_file_get (const char *remote_file, const char *local_file, int from_tty)
10198 {
10199   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
10200   int fd, remote_errno, bytes, io_size;
10201   FILE *file;
10202   gdb_byte *buffer;
10203   ULONGEST offset;
10204   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10205
10206   if (!rs->remote_desc)
10207     error (_("command can only be used with remote target"));
10208
10209   fd = remote_hostio_open (remote_file, FILEIO_O_RDONLY, 0, &remote_errno);
10210   if (fd == -1)
10211     remote_hostio_error (remote_errno);
10212
10213   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "wb");
10214   if (file == NULL)
10215     perror_with_name (local_file);
10216   back_to = make_cleanup_fclose (file);
10217
10218   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
10219      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
10220   io_size = get_remote_packet_size ();
10221   buffer = xmalloc (io_size);
10222   make_cleanup (xfree, buffer);
10223
10224   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
10225
10226   offset = 0;
10227   while (1)
10228     {
10229       bytes = remote_hostio_pread (fd, buffer, io_size, offset, &remote_errno);
10230       if (bytes == 0)
10231         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
10232         break;
10233       if (bytes == -1)
10234         remote_hostio_error (remote_errno);
10235
10236       offset += bytes;
10237
10238       bytes = fwrite (buffer, 1, bytes, file);
10239       if (bytes == 0)
10240         perror_with_name (local_file);
10241     }
10242
10243   discard_cleanups (close_cleanup);
10244   if (remote_hostio_close (fd, &remote_errno))
10245     remote_hostio_error (remote_errno);
10246
10247   if (from_tty)
10248     printf_filtered (_("Successfully fetched file \"%s\".\n"), remote_file);
10249   do_cleanups (back_to);
10250 }
10251
10252 void
10253 remote_file_delete (const char *remote_file, int from_tty)
10254 {
10255   int retcode, remote_errno;
10256   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10257
10258   if (!rs->remote_desc)
10259     error (_("command can only be used with remote target"));
10260
10261   retcode = remote_hostio_unlink (remote_file, &remote_errno);
10262   if (retcode == -1)
10263     remote_hostio_error (remote_errno);
10264
10265   if (from_tty)
10266     printf_filtered (_("Successfully deleted file \"%s\".\n"), remote_file);
10267 }
10268
10269 static void
10270 remote_put_command (char *args, int from_tty)
10271 {
10272   struct cleanup *back_to;
10273   char **argv;
10274
10275   if (args == NULL)
10276     error_no_arg (_("file to put"));
10277
10278   argv = gdb_buildargv (args);
10279   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10280   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
10281     error (_("Invalid parameters to remote put"));
10282
10283   remote_file_put (argv[0], argv[1], from_tty);
10284
10285   do_cleanups (back_to);
10286 }
10287
10288 static void
10289 remote_get_command (char *args, int from_tty)
10290 {
10291   struct cleanup *back_to;
10292   char **argv;
10293
10294   if (args == NULL)
10295     error_no_arg (_("file to get"));
10296
10297   argv = gdb_buildargv (args);
10298   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10299   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
10300     error (_("Invalid parameters to remote get"));
10301
10302   remote_file_get (argv[0], argv[1], from_tty);
10303
10304   do_cleanups (back_to);
10305 }
10306
10307 static void
10308 remote_delete_command (char *args, int from_tty)
10309 {
10310   struct cleanup *back_to;
10311   char **argv;
10312
10313   if (args == NULL)
10314     error_no_arg (_("file to delete"));
10315
10316   argv = gdb_buildargv (args);
10317   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10318   if (argv[0] == NULL || argv[1] != NULL)
10319     error (_("Invalid parameters to remote delete"));
10320
10321   remote_file_delete (argv[0], from_tty);
10322
10323   do_cleanups (back_to);
10324 }
10325
10326 static void
10327 remote_command (char *args, int from_tty)
10328 {
10329   help_list (remote_cmdlist, "remote ", -1, gdb_stdout);
10330 }
10331
10332 static int
10333 remote_can_execute_reverse (void)
10334 {
10335   if (remote_protocol_packets[PACKET_bs].support == PACKET_ENABLE
10336       || remote_protocol_packets[PACKET_bc].support == PACKET_ENABLE)
10337     return 1;
10338   else
10339     return 0;
10340 }
10341
10342 static int
10343 remote_supports_non_stop (void)
10344 {
10345   return 1;
10346 }
10347
10348 static int
10349 remote_supports_disable_randomization (void)
10350 {
10351   /* Only supported in extended mode.  */
10352   return 0;
10353 }
10354
10355 static int
10356 remote_supports_multi_process (void)
10357 {
10358   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10359
10360   /* Only extended-remote handles being attached to multiple
10361      processes, even though plain remote can use the multi-process
10362      thread id extensions, so that GDB knows the target process's
10363      PID.  */
10364   return rs->extended && remote_multi_process_p (rs);
10365 }
10366
10367 static int
10368 remote_supports_cond_tracepoints (void)
10369 {
10370   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10371
10372   return rs->cond_tracepoints;
10373 }
10374
10375 static int
10376 remote_supports_cond_breakpoints (void)
10377 {
10378   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10379
10380   return rs->cond_breakpoints;
10381 }
10382
10383 static int
10384 remote_supports_fast_tracepoints (void)
10385 {
10386   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10387
10388   return rs->fast_tracepoints;
10389 }
10390
10391 static int
10392 remote_supports_static_tracepoints (void)
10393 {
10394   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10395
10396   return rs->static_tracepoints;
10397 }
10398
10399 static int
10400 remote_supports_install_in_trace (void)
10401 {
10402   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10403
10404   return rs->install_in_trace;
10405 }
10406
10407 static int
10408 remote_supports_enable_disable_tracepoint (void)
10409 {
10410   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10411
10412   return rs->enable_disable_tracepoints;
10413 }
10414
10415 static int
10416 remote_supports_string_tracing (void)
10417 {
10418   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10419
10420   return rs->string_tracing;
10421 }
10422
10423 static int
10424 remote_can_run_breakpoint_commands (void)
10425 {
10426   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10427
10428   return rs->breakpoint_commands;
10429 }
10430
10431 static void
10432 remote_trace_init (void)
10433 {
10434   putpkt ("QTinit");
10435   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10436   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10437     error (_("Target does not support this command."));
10438 }
10439
10440 static void free_actions_list (char **actions_list);
10441 static void free_actions_list_cleanup_wrapper (void *);
10442 static void
10443 free_actions_list_cleanup_wrapper (void *al)
10444 {
10445   free_actions_list (al);
10446 }
10447
10448 static void
10449 free_actions_list (char **actions_list)
10450 {
10451   int ndx;
10452
10453   if (actions_list == 0)
10454     return;
10455
10456   for (ndx = 0; actions_list[ndx]; ndx++)
10457     xfree (actions_list[ndx]);
10458
10459   xfree (actions_list);
10460 }
10461
10462 /* Recursive routine to walk through command list including loops, and
10463    download packets for each command.  */
10464
10465 static void
10466 remote_download_command_source (int num, ULONGEST addr,
10467                                 struct command_line *cmds)
10468 {
10469   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10470   struct command_line *cmd;
10471
10472   for (cmd = cmds; cmd; cmd = cmd->next)
10473     {
10474       QUIT;     /* Allow user to bail out with ^C.  */
10475       strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
10476       encode_source_string (num, addr, "cmd", cmd->line,
10477                             rs->buf + strlen (rs->buf),
10478                             rs->buf_size - strlen (rs->buf));
10479       putpkt (rs->buf);
10480       remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10481       if (strcmp (target_buf, "OK"))
10482         warning (_("Target does not support source download."));
10483
10484       if (cmd->control_type == while_control
10485           || cmd->control_type == while_stepping_control)
10486         {
10487           remote_download_command_source (num, addr, *cmd->body_list);
10488
10489           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10490           strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
10491           encode_source_string (num, addr, "cmd", "end",
10492                                 rs->buf + strlen (rs->buf),
10493                                 rs->buf_size - strlen (rs->buf));
10494           putpkt (rs->buf);
10495           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10496           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10497             warning (_("Target does not support source download."));
10498         }
10499     }
10500 }
10501
10502 static void
10503 remote_download_tracepoint (struct bp_location *loc)
10504 {
10505 #define BUF_SIZE 2048
10506
10507   CORE_ADDR tpaddr;
10508   char addrbuf[40];
10509   char buf[BUF_SIZE];
10510   char **tdp_actions;
10511   char **stepping_actions;
10512   int ndx;
10513   struct cleanup *old_chain = NULL;
10514   struct agent_expr *aexpr;
10515   struct cleanup *aexpr_chain = NULL;
10516   char *pkt;
10517   struct breakpoint *b = loc->owner;
10518   struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
10519
10520   encode_actions_rsp (loc, &tdp_actions, &stepping_actions);
10521   old_chain = make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
10522                             tdp_actions);
10523   (void) make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
10524                        stepping_actions);
10525
10526   tpaddr = loc->address;
10527   sprintf_vma (addrbuf, tpaddr);
10528   xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:%x:%s:%c:%lx:%x", b->number,
10529              addrbuf, /* address */
10530              (b->enable_state == bp_enabled ? 'E' : 'D'),
10531              t->step_count, t->pass_count);
10532   /* Fast tracepoints are mostly handled by the target, but we can
10533      tell the target how big of an instruction block should be moved
10534      around.  */
10535   if (b->type == bp_fast_tracepoint)
10536     {
10537       /* Only test for support at download time; we may not know
10538          target capabilities at definition time.  */
10539       if (remote_supports_fast_tracepoints ())
10540         {
10541           int isize;
10542
10543           if (gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (target_gdbarch (),
10544                                                 tpaddr, &isize, NULL))
10545             xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":F%x",
10546                        isize);
10547           else
10548             /* If it passed validation at definition but fails now,
10549                something is very wrong.  */
10550             internal_error (__FILE__, __LINE__,
10551                             _("Fast tracepoint not "
10552                               "valid during download"));
10553         }
10554       else
10555         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
10556            tracepoints, so don't take lack of support as a reason to
10557            give up on the trace run.  */
10558         warning (_("Target does not support fast tracepoints, "
10559                    "downloading %d as regular tracepoint"), b->number);
10560     }
10561   else if (b->type == bp_static_tracepoint)
10562     {
10563       /* Only test for support at download time; we may not know
10564          target capabilities at definition time.  */
10565       if (remote_supports_static_tracepoints ())
10566         {
10567           struct static_tracepoint_marker marker;
10568
10569           if (target_static_tracepoint_marker_at (tpaddr, &marker))
10570             strcat (buf, ":S");
10571           else
10572             error (_("Static tracepoint not valid during download"));
10573         }
10574       else
10575         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
10576            tracepoints, so don't take lack of support as a reason
10577            to give up on the trace run.  */
10578         error (_("Target does not support static tracepoints"));
10579     }
10580   /* If the tracepoint has a conditional, make it into an agent
10581      expression and append to the definition.  */
10582   if (loc->cond)
10583     {
10584       /* Only test support at download time, we may not know target
10585          capabilities at definition time.  */
10586       if (remote_supports_cond_tracepoints ())
10587         {
10588           aexpr = gen_eval_for_expr (tpaddr, loc->cond);
10589           aexpr_chain = make_cleanup_free_agent_expr (aexpr);
10590           xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":X%x,",
10591                      aexpr->len);
10592           pkt = buf + strlen (buf);
10593           for (ndx = 0; ndx < aexpr->len; ++ndx)
10594             pkt = pack_hex_byte (pkt, aexpr->buf[ndx]);
10595           *pkt = '\0';
10596           do_cleanups (aexpr_chain);
10597         }
10598       else
10599         warning (_("Target does not support conditional tracepoints, "
10600                    "ignoring tp %d cond"), b->number);
10601     }
10602
10603   if (b->commands || *default_collect)
10604     strcat (buf, "-");
10605   putpkt (buf);
10606   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10607   if (strcmp (target_buf, "OK"))
10608     error (_("Target does not support tracepoints."));
10609
10610   /* do_single_steps (t); */
10611   if (tdp_actions)
10612     {
10613       for (ndx = 0; tdp_actions[ndx]; ndx++)
10614         {
10615           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10616           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%c",
10617                      b->number, addrbuf, /* address */
10618                      tdp_actions[ndx],
10619                      ((tdp_actions[ndx + 1] || stepping_actions)
10620                       ? '-' : 0));
10621           putpkt (buf);
10622           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
10623                                   &target_buf_size);
10624           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10625             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
10626         }
10627     }
10628   if (stepping_actions)
10629     {
10630       for (ndx = 0; stepping_actions[ndx]; ndx++)
10631         {
10632           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10633           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%s%s",
10634                      b->number, addrbuf, /* address */
10635                      ((ndx == 0) ? "S" : ""),
10636                      stepping_actions[ndx],
10637                      (stepping_actions[ndx + 1] ? "-" : ""));
10638           putpkt (buf);
10639           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
10640                                   &target_buf_size);
10641           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10642             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
10643         }
10644     }
10645
10646   if (remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource].support
10647       == PACKET_ENABLE)
10648     {
10649       if (b->addr_string)
10650         {
10651           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
10652           encode_source_string (b->number, loc->address,
10653                                 "at", b->addr_string, buf + strlen (buf),
10654                                 2048 - strlen (buf));
10655
10656           putpkt (buf);
10657           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10658           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10659             warning (_("Target does not support source download."));
10660         }
10661       if (b->cond_string)
10662         {
10663           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
10664           encode_source_string (b->number, loc->address,
10665                                 "cond", b->cond_string, buf + strlen (buf),
10666                                 2048 - strlen (buf));
10667           putpkt (buf);
10668           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10669           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10670             warning (_("Target does not support source download."));
10671         }
10672       remote_download_command_source (b->number, loc->address,
10673                                       breakpoint_commands (b));
10674     }
10675
10676   do_cleanups (old_chain);
10677 }
10678
10679 static int
10680 remote_can_download_tracepoint (void)
10681 {
10682   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10683   struct trace_status *ts;
10684   int status;
10685
10686   /* Don't try to install tracepoints until we've relocated our
10687      symbols, and fetched and merged the target's tracepoint list with
10688      ours.  */
10689   if (rs->starting_up)
10690     return 0;
10691
10692   ts = current_trace_status ();
10693   status = remote_get_trace_status (ts);
10694
10695   if (status == -1 || !ts->running_known || !ts->running)
10696     return 0;
10697
10698   /* If we are in a tracing experiment, but remote stub doesn't support
10699      installing tracepoint in trace, we have to return.  */
10700   if (!remote_supports_install_in_trace ())
10701     return 0;
10702
10703   return 1;
10704 }
10705
10706
10707 static void
10708 remote_download_trace_state_variable (struct trace_state_variable *tsv)
10709 {
10710   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10711   char *p;
10712
10713   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDV:%x:%s:%x:",
10714              tsv->number, phex ((ULONGEST) tsv->initial_value, 8),
10715              tsv->builtin);
10716   p = rs->buf + strlen (rs->buf);
10717   if ((p - rs->buf) + strlen (tsv->name) * 2 >= get_remote_packet_size ())
10718     error (_("Trace state variable name too long for tsv definition packet"));
10719   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) (tsv->name), p, 0);
10720   *p++ = '\0';
10721   putpkt (rs->buf);
10722   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10723   if (*target_buf == '\0')
10724     error (_("Target does not support this command."));
10725   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10726     error (_("Error on target while downloading trace state variable."));
10727 }
10728
10729 static void
10730 remote_enable_tracepoint (struct bp_location *location)
10731 {
10732   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10733   char addr_buf[40];
10734
10735   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
10736   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTEnable:%x:%s",
10737              location->owner->number, addr_buf);
10738   putpkt (rs->buf);
10739   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
10740   if (*rs->buf == '\0')
10741     error (_("Target does not support enabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
10742   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
10743     error (_("Error on target while enabling tracepoint."));
10744 }
10745
10746 static void
10747 remote_disable_tracepoint (struct bp_location *location)
10748 {
10749   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10750   char addr_buf[40];
10751
10752   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
10753   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisable:%x:%s",
10754              location->owner->number, addr_buf);
10755   putpkt (rs->buf);
10756   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
10757   if (*rs->buf == '\0')
10758     error (_("Target does not support disabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
10759   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
10760     error (_("Error on target while disabling tracepoint."));
10761 }
10762
10763 static void
10764 remote_trace_set_readonly_regions (void)
10765 {
10766   asection *s;
10767   bfd *abfd = NULL;
10768   bfd_size_type size;
10769   bfd_vma vma;
10770   int anysecs = 0;
10771   int offset = 0;
10772
10773   if (!exec_bfd)
10774     return;                     /* No information to give.  */
10775
10776   strcpy (target_buf, "QTro");
10777   offset = strlen (target_buf);
10778   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
10779     {
10780       char tmp1[40], tmp2[40];
10781       int sec_length;
10782
10783       if ((s->flags & SEC_LOAD) == 0 ||
10784       /*  (s->flags & SEC_CODE) == 0 || */
10785           (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
10786         continue;
10787
10788       anysecs = 1;
10789       vma = bfd_get_section_vma (abfd, s);
10790       size = bfd_get_section_size (s);
10791       sprintf_vma (tmp1, vma);
10792       sprintf_vma (tmp2, vma + size);
10793       sec_length = 1 + strlen (tmp1) + 1 + strlen (tmp2);
10794       if (offset + sec_length + 1 > target_buf_size)
10795         {
10796           if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info].support
10797               != PACKET_ENABLE)
10798             warning (_("\
10799 Too many sections for read-only sections definition packet."));
10800           break;
10801         }
10802       xsnprintf (target_buf + offset, target_buf_size - offset, ":%s,%s",
10803                  tmp1, tmp2);
10804       offset += sec_length;
10805     }
10806   if (anysecs)
10807     {
10808       putpkt (target_buf);
10809       getpkt (&target_buf, &target_buf_size, 0);
10810     }
10811 }
10812
10813 static void
10814 remote_trace_start (void)
10815 {
10816   putpkt ("QTStart");
10817   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10818   if (*target_buf == '\0')
10819     error (_("Target does not support this command."));
10820   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10821     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
10822 }
10823
10824 static int
10825 remote_get_trace_status (struct trace_status *ts)
10826 {
10827   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
10828   char *p = NULL;
10829   /* FIXME we need to get register block size some other way.  */
10830   extern int trace_regblock_size;
10831   volatile struct gdb_exception ex;
10832   enum packet_result result;
10833
10834   if (remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus].support == PACKET_DISABLE)
10835     return -1;
10836
10837   trace_regblock_size = get_remote_arch_state ()->sizeof_g_packet;
10838
10839   putpkt ("qTStatus");
10840
10841   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
10842     {
10843       p = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10844     }
10845   if (ex.reason < 0)
10846     {
10847       if (ex.error != TARGET_CLOSE_ERROR)
10848         {
10849           exception_fprintf (gdb_stderr, ex, "qTStatus: ");
10850           return -1;
10851         }
10852       throw_exception (ex);
10853     }
10854
10855   result = packet_ok (p, &remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus]);
10856
10857   /* If the remote target doesn't do tracing, flag it.  */
10858   if (result == PACKET_UNKNOWN)
10859     return -1;
10860
10861   /* We're working with a live target.  */
10862   ts->filename = NULL;
10863
10864   if (*p++ != 'T')
10865     error (_("Bogus trace status reply from target: %s"), target_buf);
10866
10867   /* Function 'parse_trace_status' sets default value of each field of
10868      'ts' at first, so we don't have to do it here.  */
10869   parse_trace_status (p, ts);
10870
10871   return ts->running;
10872 }
10873
10874 static void
10875 remote_get_tracepoint_status (struct breakpoint *bp,
10876                               struct uploaded_tp *utp)
10877 {
10878   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10879   char *reply;
10880   struct bp_location *loc;
10881   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) bp;
10882   size_t size = get_remote_packet_size ();
10883
10884   if (tp)
10885     {
10886       tp->base.hit_count = 0;
10887       tp->traceframe_usage = 0;
10888       for (loc = tp->base.loc; loc; loc = loc->next)
10889         {
10890           /* If the tracepoint was never downloaded, don't go asking for
10891              any status.  */
10892           if (tp->number_on_target == 0)
10893             continue;
10894           xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", tp->number_on_target,
10895                      phex_nz (loc->address, 0));
10896           putpkt (rs->buf);
10897           reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10898           if (reply && *reply)
10899             {
10900               if (*reply == 'V')
10901                 parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
10902             }
10903         }
10904     }
10905   else if (utp)
10906     {
10907       utp->hit_count = 0;
10908       utp->traceframe_usage = 0;
10909       xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", utp->number,
10910                  phex_nz (utp->addr, 0));
10911       putpkt (rs->buf);
10912       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10913       if (reply && *reply)
10914         {
10915           if (*reply == 'V')
10916             parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
10917         }
10918     }
10919 }
10920
10921 static void
10922 remote_trace_stop (void)
10923 {
10924   putpkt ("QTStop");
10925   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10926   if (*target_buf == '\0')
10927     error (_("Target does not support this command."));
10928   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10929     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
10930 }
10931
10932 static int
10933 remote_trace_find (enum trace_find_type type, int num,
10934                    CORE_ADDR addr1, CORE_ADDR addr2,
10935                    int *tpp)
10936 {
10937   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10938   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10939   char *p, *reply;
10940   int target_frameno = -1, target_tracept = -1;
10941
10942   /* Lookups other than by absolute frame number depend on the current
10943      trace selected, so make sure it is correct on the remote end
10944      first.  */
10945   if (type != tfind_number)
10946     set_remote_traceframe ();
10947
10948   p = rs->buf;
10949   strcpy (p, "QTFrame:");
10950   p = strchr (p, '\0');
10951   switch (type)
10952     {
10953     case tfind_number:
10954       xsnprintf (p, endbuf - p, "%x", num);
10955       break;
10956     case tfind_pc:
10957       xsnprintf (p, endbuf - p, "pc:%s", phex_nz (addr1, 0));
10958       break;
10959     case tfind_tp:
10960       xsnprintf (p, endbuf - p, "tdp:%x", num);
10961       break;
10962     case tfind_range:
10963       xsnprintf (p, endbuf - p, "range:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
10964                  phex_nz (addr2, 0));
10965       break;
10966     case tfind_outside:
10967       xsnprintf (p, endbuf - p, "outside:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
10968                  phex_nz (addr2, 0));
10969       break;
10970     default:
10971       error (_("Unknown trace find type %d"), type);
10972     }
10973
10974   putpkt (rs->buf);
10975   reply = remote_get_noisy_reply (&(rs->buf), &sizeof_pkt);
10976   if (*reply == '\0')
10977     error (_("Target does not support this command."));
10978
10979   while (reply && *reply)
10980     switch (*reply)
10981       {
10982       case 'F':
10983         p = ++reply;
10984         target_frameno = (int) strtol (p, &reply, 16);
10985         if (reply == p)
10986           error (_("Unable to parse trace frame number"));
10987         /* Don't update our remote traceframe number cache on failure
10988            to select a remote traceframe.  */
10989         if (target_frameno == -1)
10990           return -1;
10991         break;
10992       case 'T':
10993         p = ++reply;
10994         target_tracept = (int) strtol (p, &reply, 16);
10995         if (reply == p)
10996           error (_("Unable to parse tracepoint number"));
10997         break;
10998       case 'O':         /* "OK"? */
10999         if (reply[1] == 'K' && reply[2] == '\0')
11000           reply += 2;
11001         else
11002           error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11003         break;
11004       default:
11005         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11006       }
11007   if (tpp)
11008     *tpp = target_tracept;
11009
11010   rs->remote_traceframe_number = target_frameno;
11011   return target_frameno;
11012 }
11013
11014 static int
11015 remote_get_trace_state_variable_value (int tsvnum, LONGEST *val)
11016 {
11017   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11018   char *reply;
11019   ULONGEST uval;
11020
11021   set_remote_traceframe ();
11022
11023   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTV:%x", tsvnum);
11024   putpkt (rs->buf);
11025   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11026   if (reply && *reply)
11027     {
11028       if (*reply == 'V')
11029         {
11030           unpack_varlen_hex (reply + 1, &uval);
11031           *val = (LONGEST) uval;
11032           return 1;
11033         }
11034     }
11035   return 0;
11036 }
11037
11038 static int
11039 remote_save_trace_data (const char *filename)
11040 {
11041   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11042   char *p, *reply;
11043
11044   p = rs->buf;
11045   strcpy (p, "QTSave:");
11046   p += strlen (p);
11047   if ((p - rs->buf) + strlen (filename) * 2 >= get_remote_packet_size ())
11048     error (_("Remote file name too long for trace save packet"));
11049   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) filename, p, 0);
11050   *p++ = '\0';
11051   putpkt (rs->buf);
11052   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11053   if (*reply == '\0')
11054     error (_("Target does not support this command."));
11055   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11056     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11057   return 0;
11058 }
11059
11060 /* This is basically a memory transfer, but needs to be its own packet
11061    because we don't know how the target actually organizes its trace
11062    memory, plus we want to be able to ask for as much as possible, but
11063    not be unhappy if we don't get as much as we ask for.  */
11064
11065 static LONGEST
11066 remote_get_raw_trace_data (gdb_byte *buf, ULONGEST offset, LONGEST len)
11067 {
11068   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11069   char *reply;
11070   char *p;
11071   int rslt;
11072
11073   p = rs->buf;
11074   strcpy (p, "qTBuffer:");
11075   p += strlen (p);
11076   p += hexnumstr (p, offset);
11077   *p++ = ',';
11078   p += hexnumstr (p, len);
11079   *p++ = '\0';
11080
11081   putpkt (rs->buf);
11082   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11083   if (reply && *reply)
11084     {
11085       /* 'l' by itself means we're at the end of the buffer and
11086          there is nothing more to get.  */
11087       if (*reply == 'l')
11088         return 0;
11089
11090       /* Convert the reply into binary.  Limit the number of bytes to
11091          convert according to our passed-in buffer size, rather than
11092          what was returned in the packet; if the target is
11093          unexpectedly generous and gives us a bigger reply than we
11094          asked for, we don't want to crash.  */
11095       rslt = hex2bin (target_buf, buf, len);
11096       return rslt;
11097     }
11098
11099   /* Something went wrong, flag as an error.  */
11100   return -1;
11101 }
11102
11103 static void
11104 remote_set_disconnected_tracing (int val)
11105 {
11106   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11107
11108   if (rs->disconnected_tracing)
11109     {
11110       char *reply;
11111
11112       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisconnected:%x", val);
11113       putpkt (rs->buf);
11114       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11115       if (*reply == '\0')
11116         error (_("Target does not support this command."));
11117       if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11118         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11119     }
11120   else if (val)
11121     warning (_("Target does not support disconnected tracing."));
11122 }
11123
11124 static int
11125 remote_core_of_thread (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
11126 {
11127   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
11128
11129   if (info && info->private)
11130     return info->private->core;
11131   return -1;
11132 }
11133
11134 static void
11135 remote_set_circular_trace_buffer (int val)
11136 {
11137   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11138   char *reply;
11139
11140   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTBuffer:circular:%x", val);
11141   putpkt (rs->buf);
11142   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11143   if (*reply == '\0')
11144     error (_("Target does not support this command."));
11145   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11146     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11147 }
11148
11149 static struct traceframe_info *
11150 remote_traceframe_info (void)
11151 {
11152   char *text;
11153
11154   text = target_read_stralloc (&current_target,
11155                                TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO, NULL);
11156   if (text != NULL)
11157     {
11158       struct traceframe_info *info;
11159       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
11160
11161       info = parse_traceframe_info (text);
11162       do_cleanups (back_to);
11163       return info;
11164     }
11165
11166   return NULL;
11167 }
11168
11169 /* Handle the qTMinFTPILen packet.  Returns the minimum length of
11170    instruction on which a fast tracepoint may be placed.  Returns -1
11171    if the packet is not supported, and 0 if the minimum instruction
11172    length is unknown.  */
11173
11174 static int
11175 remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len (void)
11176 {
11177   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11178   char *reply;
11179
11180   /* If we're not debugging a process yet, the IPA can't be
11181      loaded.  */
11182   if (!target_has_execution)
11183     return 0;
11184
11185   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
11186   set_general_process ();
11187
11188   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTMinFTPILen");
11189   putpkt (rs->buf);
11190   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11191   if (*reply == '\0')
11192     return -1;
11193   else
11194     {
11195       ULONGEST min_insn_len;
11196
11197       unpack_varlen_hex (reply, &min_insn_len);
11198
11199       return (int) min_insn_len;
11200     }
11201 }
11202
11203 static void
11204 remote_set_trace_buffer_size (LONGEST val)
11205 {
11206   if (remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size].support
11207       != PACKET_DISABLE)
11208     {
11209       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11210       char *buf = rs->buf;
11211       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11212       enum packet_result result;
11213
11214       gdb_assert (val >= 0 || val == -1);
11215       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTBuffer:size:");
11216       /* Send -1 as literal "-1" to avoid host size dependency.  */
11217       if (val < 0)
11218         {
11219           *buf++ = '-';
11220           buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) -val);
11221         }
11222       else
11223         buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) val);
11224
11225       putpkt (rs->buf);
11226       remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
11227       result = packet_ok (rs->buf,
11228                   &remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size]);
11229
11230       if (result != PACKET_OK)
11231         warning (_("Bogus reply from target: %s"), rs->buf);
11232     }
11233 }
11234
11235 static int
11236 remote_set_trace_notes (const char *user, const char *notes,
11237                         const char *stop_notes)
11238 {
11239   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11240   char *reply;
11241   char *buf = rs->buf;
11242   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11243   int nbytes;
11244
11245   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTNotes:");
11246   if (user)
11247     {
11248       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "user:");
11249       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) user, buf, 0);
11250       buf += 2 * nbytes;
11251       *buf++ = ';';
11252     }
11253   if (notes)
11254     {
11255       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "notes:");
11256       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) notes, buf, 0);
11257       buf += 2 * nbytes;
11258       *buf++ = ';';
11259     }
11260   if (stop_notes)
11261     {
11262       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "tstop:");
11263       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) stop_notes, buf, 0);
11264       buf += 2 * nbytes;
11265       *buf++ = ';';
11266     }
11267   /* Ensure the buffer is terminated.  */
11268   *buf = '\0';
11269
11270   putpkt (rs->buf);
11271   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11272   if (*reply == '\0')
11273     return 0;
11274
11275   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11276     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11277
11278   return 1;
11279 }
11280
11281 static int
11282 remote_use_agent (int use)
11283 {
11284   if (remote_protocol_packets[PACKET_QAgent].support != PACKET_DISABLE)
11285     {
11286       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11287
11288       /* If the stub supports QAgent.  */
11289       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAgent:%d", use);
11290       putpkt (rs->buf);
11291       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11292
11293       if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
11294         {
11295           use_agent = use;
11296           return 1;
11297         }
11298     }
11299
11300   return 0;
11301 }
11302
11303 static int
11304 remote_can_use_agent (void)
11305 {
11306   return (remote_protocol_packets[PACKET_QAgent].support != PACKET_DISABLE);
11307 }
11308
11309 struct btrace_target_info
11310 {
11311   /* The ptid of the traced thread.  */
11312   ptid_t ptid;
11313 };
11314
11315 /* Check whether the target supports branch tracing.  */
11316
11317 static int
11318 remote_supports_btrace (void)
11319 {
11320   if (remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off].support != PACKET_ENABLE)
11321     return 0;
11322   if (remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts].support != PACKET_ENABLE)
11323     return 0;
11324   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace].support != PACKET_ENABLE)
11325     return 0;
11326
11327   return 1;
11328 }
11329
11330 /* Enable branch tracing.  */
11331
11332 static struct btrace_target_info *
11333 remote_enable_btrace (ptid_t ptid)
11334 {
11335   struct btrace_target_info *tinfo = NULL;
11336   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts];
11337   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11338   char *buf = rs->buf;
11339   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11340
11341   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11342     error (_("Target does not support branch tracing."));
11343
11344   set_general_thread (ptid);
11345
11346   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
11347   putpkt (rs->buf);
11348   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11349
11350   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
11351     {
11352       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
11353         error (_("Could not enable branch tracing for %s: %s"),
11354                target_pid_to_str (ptid), rs->buf + 2);
11355       else
11356         error (_("Could not enable branch tracing for %s."),
11357                target_pid_to_str (ptid));
11358     }
11359
11360   tinfo = xzalloc (sizeof (*tinfo));
11361   tinfo->ptid = ptid;
11362
11363   return tinfo;
11364 }
11365
11366 /* Disable branch tracing.  */
11367
11368 static void
11369 remote_disable_btrace (struct btrace_target_info *tinfo)
11370 {
11371   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off];
11372   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11373   char *buf = rs->buf;
11374   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11375
11376   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11377     error (_("Target does not support branch tracing."));
11378
11379   set_general_thread (tinfo->ptid);
11380
11381   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
11382   putpkt (rs->buf);
11383   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11384
11385   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
11386     {
11387       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
11388         error (_("Could not disable branch tracing for %s: %s"),
11389                target_pid_to_str (tinfo->ptid), rs->buf + 2);
11390       else
11391         error (_("Could not disable branch tracing for %s."),
11392                target_pid_to_str (tinfo->ptid));
11393     }
11394
11395   xfree (tinfo);
11396 }
11397
11398 /* Teardown branch tracing.  */
11399
11400 static void
11401 remote_teardown_btrace (struct btrace_target_info *tinfo)
11402 {
11403   /* We must not talk to the target during teardown.  */
11404   xfree (tinfo);
11405 }
11406
11407 /* Read the branch trace.  */
11408
11409 static VEC (btrace_block_s) *
11410 remote_read_btrace (struct btrace_target_info *tinfo,
11411                     enum btrace_read_type type)
11412 {
11413   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace];
11414   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11415   VEC (btrace_block_s) *btrace = NULL;
11416   const char *annex;
11417   char *xml;
11418
11419   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11420     error (_("Target does not support branch tracing."));
11421
11422 #if !defined(HAVE_LIBEXPAT)
11423   error (_("Cannot process branch tracing result. XML parsing not supported."));
11424 #endif
11425
11426   switch (type)
11427     {
11428     case btrace_read_all:
11429       annex = "all";
11430       break;
11431     case btrace_read_new:
11432       annex = "new";
11433       break;
11434     default:
11435       internal_error (__FILE__, __LINE__,
11436                       _("Bad branch tracing read type: %u."),
11437                       (unsigned int) type);
11438     }
11439
11440   xml = target_read_stralloc (&current_target,
11441                               TARGET_OBJECT_BTRACE, annex);
11442   if (xml != NULL)
11443     {
11444       struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
11445
11446       btrace = parse_xml_btrace (xml);
11447       do_cleanups (cleanup);
11448     }
11449
11450   return btrace;
11451 }
11452
11453 static int
11454 remote_augmented_libraries_svr4_read (void)
11455 {
11456   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11457
11458   return rs->augmented_libraries_svr4_read;
11459 }
11460
11461 static void
11462 init_remote_ops (void)
11463 {
11464   remote_ops.to_shortname = "remote";
11465   remote_ops.to_longname = "Remote serial target in gdb-specific protocol";
11466   remote_ops.to_doc =
11467     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
11468 Specify the serial device it is connected to\n\
11469 (e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.).";
11470   remote_ops.to_open = remote_open;
11471   remote_ops.to_close = remote_close;
11472   remote_ops.to_detach = remote_detach;
11473   remote_ops.to_disconnect = remote_disconnect;
11474   remote_ops.to_resume = remote_resume;
11475   remote_ops.to_wait = remote_wait;
11476   remote_ops.to_fetch_registers = remote_fetch_registers;
11477   remote_ops.to_store_registers = remote_store_registers;
11478   remote_ops.to_prepare_to_store = remote_prepare_to_store;
11479   remote_ops.deprecated_xfer_memory = remote_xfer_memory;
11480   remote_ops.to_files_info = remote_files_info;
11481   remote_ops.to_insert_breakpoint = remote_insert_breakpoint;
11482   remote_ops.to_remove_breakpoint = remote_remove_breakpoint;
11483   remote_ops.to_stopped_by_watchpoint = remote_stopped_by_watchpoint;
11484   remote_ops.to_stopped_data_address = remote_stopped_data_address;
11485   remote_ops.to_watchpoint_addr_within_range =
11486     remote_watchpoint_addr_within_range;
11487   remote_ops.to_can_use_hw_breakpoint = remote_check_watch_resources;
11488   remote_ops.to_insert_hw_breakpoint = remote_insert_hw_breakpoint;
11489   remote_ops.to_remove_hw_breakpoint = remote_remove_hw_breakpoint;
11490   remote_ops.to_region_ok_for_hw_watchpoint
11491      = remote_region_ok_for_hw_watchpoint;
11492   remote_ops.to_insert_watchpoint = remote_insert_watchpoint;
11493   remote_ops.to_remove_watchpoint = remote_remove_watchpoint;
11494   remote_ops.to_kill = remote_kill;
11495   remote_ops.to_load = generic_load;
11496   remote_ops.to_mourn_inferior = remote_mourn;
11497   remote_ops.to_pass_signals = remote_pass_signals;
11498   remote_ops.to_program_signals = remote_program_signals;
11499   remote_ops.to_thread_alive = remote_thread_alive;
11500   remote_ops.to_find_new_threads = remote_threads_info;
11501   remote_ops.to_pid_to_str = remote_pid_to_str;
11502   remote_ops.to_extra_thread_info = remote_threads_extra_info;
11503   remote_ops.to_get_ada_task_ptid = remote_get_ada_task_ptid;
11504   remote_ops.to_stop = remote_stop;
11505   remote_ops.to_xfer_partial = remote_xfer_partial;
11506   remote_ops.to_rcmd = remote_rcmd;
11507   remote_ops.to_log_command = serial_log_command;
11508   remote_ops.to_get_thread_local_address = remote_get_thread_local_address;
11509   remote_ops.to_stratum = process_stratum;
11510   remote_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
11511   remote_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
11512   remote_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
11513   remote_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
11514   remote_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
11515   remote_ops.to_has_thread_control = tc_schedlock;    /* can lock scheduler */
11516   remote_ops.to_can_execute_reverse = remote_can_execute_reverse;
11517   remote_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
11518   remote_ops.to_memory_map = remote_memory_map;
11519   remote_ops.to_flash_erase = remote_flash_erase;
11520   remote_ops.to_flash_done = remote_flash_done;
11521   remote_ops.to_read_description = remote_read_description;
11522   remote_ops.to_search_memory = remote_search_memory;
11523   remote_ops.to_can_async_p = remote_can_async_p;
11524   remote_ops.to_is_async_p = remote_is_async_p;
11525   remote_ops.to_async = remote_async;
11526   remote_ops.to_terminal_inferior = remote_terminal_inferior;
11527   remote_ops.to_terminal_ours = remote_terminal_ours;
11528   remote_ops.to_supports_non_stop = remote_supports_non_stop;
11529   remote_ops.to_supports_multi_process = remote_supports_multi_process;
11530   remote_ops.to_supports_disable_randomization
11531     = remote_supports_disable_randomization;
11532   remote_ops.to_fileio_open = remote_hostio_open;
11533   remote_ops.to_fileio_pwrite = remote_hostio_pwrite;
11534   remote_ops.to_fileio_pread = remote_hostio_pread;
11535   remote_ops.to_fileio_close = remote_hostio_close;
11536   remote_ops.to_fileio_unlink = remote_hostio_unlink;
11537   remote_ops.to_fileio_readlink = remote_hostio_readlink;
11538   remote_ops.to_supports_enable_disable_tracepoint = remote_supports_enable_disable_tracepoint;
11539   remote_ops.to_supports_string_tracing = remote_supports_string_tracing;
11540   remote_ops.to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions = remote_supports_cond_breakpoints;
11541   remote_ops.to_can_run_breakpoint_commands = remote_can_run_breakpoint_commands;
11542   remote_ops.to_trace_init = remote_trace_init;
11543   remote_ops.to_download_tracepoint = remote_download_tracepoint;
11544   remote_ops.to_can_download_tracepoint = remote_can_download_tracepoint;
11545   remote_ops.to_download_trace_state_variable
11546     = remote_download_trace_state_variable;
11547   remote_ops.to_enable_tracepoint = remote_enable_tracepoint;
11548   remote_ops.to_disable_tracepoint = remote_disable_tracepoint;
11549   remote_ops.to_trace_set_readonly_regions = remote_trace_set_readonly_regions;
11550   remote_ops.to_trace_start = remote_trace_start;
11551   remote_ops.to_get_trace_status = remote_get_trace_status;
11552   remote_ops.to_get_tracepoint_status = remote_get_tracepoint_status;
11553   remote_ops.to_trace_stop = remote_trace_stop;
11554   remote_ops.to_trace_find = remote_trace_find;
11555   remote_ops.to_get_trace_state_variable_value
11556     = remote_get_trace_state_variable_value;
11557   remote_ops.to_save_trace_data = remote_save_trace_data;
11558   remote_ops.to_upload_tracepoints = remote_upload_tracepoints;
11559   remote_ops.to_upload_trace_state_variables
11560     = remote_upload_trace_state_variables;
11561   remote_ops.to_get_raw_trace_data = remote_get_raw_trace_data;
11562   remote_ops.to_get_min_fast_tracepoint_insn_len = remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len;
11563   remote_ops.to_set_disconnected_tracing = remote_set_disconnected_tracing;
11564   remote_ops.to_set_circular_trace_buffer = remote_set_circular_trace_buffer;
11565   remote_ops.to_set_trace_buffer_size = remote_set_trace_buffer_size;
11566   remote_ops.to_set_trace_notes = remote_set_trace_notes;
11567   remote_ops.to_core_of_thread = remote_core_of_thread;
11568   remote_ops.to_verify_memory = remote_verify_memory;
11569   remote_ops.to_get_tib_address = remote_get_tib_address;
11570   remote_ops.to_set_permissions = remote_set_permissions;
11571   remote_ops.to_static_tracepoint_marker_at
11572     = remote_static_tracepoint_marker_at;
11573   remote_ops.to_static_tracepoint_markers_by_strid
11574     = remote_static_tracepoint_markers_by_strid;
11575   remote_ops.to_traceframe_info = remote_traceframe_info;
11576   remote_ops.to_use_agent = remote_use_agent;
11577   remote_ops.to_can_use_agent = remote_can_use_agent;
11578   remote_ops.to_supports_btrace = remote_supports_btrace;
11579   remote_ops.to_enable_btrace = remote_enable_btrace;
11580   remote_ops.to_disable_btrace = remote_disable_btrace;
11581   remote_ops.to_teardown_btrace = remote_teardown_btrace;
11582   remote_ops.to_read_btrace = remote_read_btrace;
11583   remote_ops.to_augmented_libraries_svr4_read =
11584     remote_augmented_libraries_svr4_read;
11585 }
11586
11587 /* Set up the extended remote vector by making a copy of the standard
11588    remote vector and adding to it.  */
11589
11590 static void
11591 init_extended_remote_ops (void)
11592 {
11593   extended_remote_ops = remote_ops;
11594
11595   extended_remote_ops.to_shortname = "extended-remote";
11596   extended_remote_ops.to_longname =
11597     "Extended remote serial target in gdb-specific protocol";
11598   extended_remote_ops.to_doc =
11599     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
11600 Specify the serial device it is connected to (e.g. /dev/ttya).";
11601   extended_remote_ops.to_open = extended_remote_open;
11602   extended_remote_ops.to_create_inferior = extended_remote_create_inferior;
11603   extended_remote_ops.to_mourn_inferior = extended_remote_mourn;
11604   extended_remote_ops.to_detach = extended_remote_detach;
11605   extended_remote_ops.to_attach = extended_remote_attach;
11606   extended_remote_ops.to_kill = extended_remote_kill;
11607   extended_remote_ops.to_supports_disable_randomization
11608     = extended_remote_supports_disable_randomization;
11609 }
11610
11611 static int
11612 remote_can_async_p (void)
11613 {
11614   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11615
11616   if (!target_async_permitted)
11617     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
11618     return 0;
11619
11620   /* We're async whenever the serial device is.  */
11621   return serial_can_async_p (rs->remote_desc);
11622 }
11623
11624 static int
11625 remote_is_async_p (void)
11626 {
11627   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11628
11629   if (!target_async_permitted)
11630     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
11631     return 0;
11632
11633   /* We're async whenever the serial device is.  */
11634   return serial_is_async_p (rs->remote_desc);
11635 }
11636
11637 /* Pass the SERIAL event on and up to the client.  One day this code
11638    will be able to delay notifying the client of an event until the
11639    point where an entire packet has been received.  */
11640
11641 static void (*async_client_callback) (enum inferior_event_type event_type,
11642                                       void *context);
11643 static void *async_client_context;
11644 static serial_event_ftype remote_async_serial_handler;
11645
11646 static void
11647 remote_async_serial_handler (struct serial *scb, void *context)
11648 {
11649   /* Don't propogate error information up to the client.  Instead let
11650      the client find out about the error by querying the target.  */
11651   async_client_callback (INF_REG_EVENT, async_client_context);
11652 }
11653
11654 static void
11655 remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
11656 {
11657   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
11658 }
11659
11660 static void
11661 remote_async (void (*callback) (enum inferior_event_type event_type,
11662                                 void *context), void *context)
11663 {
11664   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11665
11666   if (callback != NULL)
11667     {
11668       serial_async (rs->remote_desc, remote_async_serial_handler, NULL);
11669       async_client_callback = callback;
11670       async_client_context = context;
11671     }
11672   else
11673     serial_async (rs->remote_desc, NULL, NULL);
11674 }
11675
11676 static void
11677 set_remote_cmd (char *args, int from_tty)
11678 {
11679   help_list (remote_set_cmdlist, "set remote ", -1, gdb_stdout);
11680 }
11681
11682 static void
11683 show_remote_cmd (char *args, int from_tty)
11684 {
11685   /* We can't just use cmd_show_list here, because we want to skip
11686      the redundant "show remote Z-packet" and the legacy aliases.  */
11687   struct cleanup *showlist_chain;
11688   struct cmd_list_element *list = remote_show_cmdlist;
11689   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11690
11691   showlist_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "showlist");
11692   for (; list != NULL; list = list->next)
11693     if (strcmp (list->name, "Z-packet") == 0)
11694       continue;
11695     else if (list->type == not_set_cmd)
11696       /* Alias commands are exactly like the original, except they
11697          don't have the normal type.  */
11698       continue;
11699     else
11700       {
11701         struct cleanup *option_chain
11702           = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "option");
11703
11704         ui_out_field_string (uiout, "name", list->name);
11705         ui_out_text (uiout, ":  ");
11706         if (list->type == show_cmd)
11707           do_show_command ((char *) NULL, from_tty, list);
11708         else
11709           cmd_func (list, NULL, from_tty);
11710         /* Close the tuple.  */
11711         do_cleanups (option_chain);
11712       }
11713
11714   /* Close the tuple.  */
11715   do_cleanups (showlist_chain);
11716 }
11717
11718
11719 /* Function to be called whenever a new objfile (shlib) is detected.  */
11720 static void
11721 remote_new_objfile (struct objfile *objfile)
11722 {
11723   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11724
11725   if (rs->remote_desc != 0)             /* Have a remote connection.  */
11726     remote_check_symbols ();
11727 }
11728
11729 /* Pull all the tracepoints defined on the target and create local
11730    data structures representing them.  We don't want to create real
11731    tracepoints yet, we don't want to mess up the user's existing
11732    collection.  */
11733   
11734 static int
11735 remote_upload_tracepoints (struct uploaded_tp **utpp)
11736 {
11737   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11738   char *p;
11739
11740   /* Ask for a first packet of tracepoint definition.  */
11741   putpkt ("qTfP");
11742   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11743   p = rs->buf;
11744   while (*p && *p != 'l')
11745     {
11746       parse_tracepoint_definition (p, utpp);
11747       /* Ask for another packet of tracepoint definition.  */
11748       putpkt ("qTsP");
11749       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11750       p = rs->buf;
11751     }
11752   return 0;
11753 }
11754
11755 static int
11756 remote_upload_trace_state_variables (struct uploaded_tsv **utsvp)
11757 {
11758   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11759   char *p;
11760
11761   /* Ask for a first packet of variable definition.  */
11762   putpkt ("qTfV");
11763   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11764   p = rs->buf;
11765   while (*p && *p != 'l')
11766     {
11767       parse_tsv_definition (p, utsvp);
11768       /* Ask for another packet of variable definition.  */
11769       putpkt ("qTsV");
11770       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11771       p = rs->buf;
11772     }
11773   return 0;
11774 }
11775
11776 /* The "set/show range-stepping" show hook.  */
11777
11778 static void
11779 show_range_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
11780                      struct cmd_list_element *c,
11781                      const char *value)
11782 {
11783   fprintf_filtered (file,
11784                     _("Debugger's willingness to use range stepping "
11785                       "is %s.\n"), value);
11786 }
11787
11788 /* The "set/show range-stepping" set hook.  */
11789
11790 static void
11791 set_range_stepping (char *ignore_args, int from_tty,
11792                     struct cmd_list_element *c)
11793 {
11794   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11795
11796   /* Whene enabling, check whether range stepping is actually
11797      supported by the target, and warn if not.  */
11798   if (use_range_stepping)
11799     {
11800       if (rs->remote_desc != NULL)
11801         {
11802           if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
11803             remote_vcont_probe (rs);
11804
11805           if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_ENABLE
11806               && rs->supports_vCont.r)
11807             return;
11808         }
11809
11810       warning (_("Range stepping is not supported by the current target"));
11811     }
11812 }
11813
11814 void
11815 _initialize_remote (void)
11816 {
11817   struct remote_state *rs;
11818   struct cmd_list_element *cmd;
11819   const char *cmd_name;
11820
11821   /* architecture specific data */
11822   remote_gdbarch_data_handle =
11823     gdbarch_data_register_post_init (init_remote_state);
11824   remote_g_packet_data_handle =
11825     gdbarch_data_register_pre_init (remote_g_packet_data_init);
11826
11827   /* Initialize the per-target state.  At the moment there is only one
11828      of these, not one per target.  Only one target is active at a
11829      time.  */
11830   remote_state = new_remote_state ();
11831
11832   init_remote_ops ();
11833   add_target (&remote_ops);
11834
11835   init_extended_remote_ops ();
11836   add_target (&extended_remote_ops);
11837
11838   /* Hook into new objfile notification.  */
11839   observer_attach_new_objfile (remote_new_objfile);
11840   /* We're no longer interested in notification events of an inferior
11841      when it exits.  */
11842   observer_attach_inferior_exit (discard_pending_stop_replies);
11843
11844   /* Set up signal handlers.  */
11845   async_sigint_remote_token =
11846     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt, NULL);
11847   async_sigint_remote_twice_token =
11848     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt_twice, NULL);
11849
11850 #if 0
11851   init_remote_threadtests ();
11852 #endif
11853
11854   stop_reply_queue = QUEUE_alloc (stop_reply_p, stop_reply_xfree);
11855   /* set/show remote ...  */
11856
11857   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, set_remote_cmd, _("\
11858 Remote protocol specific variables\n\
11859 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
11860 the packets being used"),
11861                   &remote_set_cmdlist, "set remote ",
11862                   0 /* allow-unknown */, &setlist);
11863   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, show_remote_cmd, _("\
11864 Remote protocol specific variables\n\
11865 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
11866 the packets being used"),
11867                   &remote_show_cmdlist, "show remote ",
11868                   0 /* allow-unknown */, &showlist);
11869
11870   add_cmd ("compare-sections", class_obscure, compare_sections_command, _("\
11871 Compare section data on target to the exec file.\n\
11872 Argument is a single section name (default: all loaded sections)."),
11873            &cmdlist);
11874
11875   add_cmd ("packet", class_maintenance, packet_command, _("\
11876 Send an arbitrary packet to a remote target.\n\
11877    maintenance packet TEXT\n\
11878 If GDB is talking to an inferior via the GDB serial protocol, then\n\
11879 this command sends the string TEXT to the inferior, and displays the\n\
11880 response packet.  GDB supplies the initial `$' character, and the\n\
11881 terminating `#' character and checksum."),
11882            &maintenancelist);
11883
11884   add_setshow_boolean_cmd ("remotebreak", no_class, &remote_break, _("\
11885 Set whether to send break if interrupted."), _("\
11886 Show whether to send break if interrupted."), _("\
11887 If set, a break, instead of a cntrl-c, is sent to the remote target."),
11888                            set_remotebreak, show_remotebreak,
11889                            &setlist, &showlist);
11890   cmd_name = "remotebreak";
11891   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, setlist, "", -1, 1);
11892   deprecate_cmd (cmd, "set remote interrupt-sequence");
11893   cmd_name = "remotebreak"; /* needed because lookup_cmd updates the pointer */
11894   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, showlist, "", -1, 1);
11895   deprecate_cmd (cmd, "show remote interrupt-sequence");
11896
11897   add_setshow_enum_cmd ("interrupt-sequence", class_support,
11898                         interrupt_sequence_modes, &interrupt_sequence_mode,
11899                         _("\
11900 Set interrupt sequence to remote target."), _("\
11901 Show interrupt sequence to remote target."), _("\
11902 Valid value is \"Ctrl-C\", \"BREAK\" or \"BREAK-g\". The default is \"Ctrl-C\"."),
11903                         NULL, show_interrupt_sequence,
11904                         &remote_set_cmdlist,
11905                         &remote_show_cmdlist);
11906
11907   add_setshow_boolean_cmd ("interrupt-on-connect", class_support,
11908                            &interrupt_on_connect, _("\
11909 Set whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("            \
11910 Show whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("           \
11911 If set, interrupt sequence is sent to remote target."),
11912                            NULL, NULL,
11913                            &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11914
11915   /* Install commands for configuring memory read/write packets.  */
11916
11917   add_cmd ("remotewritesize", no_class, set_memory_write_packet_size, _("\
11918 Set the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
11919            &setlist);
11920   add_cmd ("remotewritesize", no_class, show_memory_write_packet_size, _("\
11921 Show the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
11922            &showlist);
11923   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
11924            set_memory_write_packet_size, _("\
11925 Set the maximum number of bytes per memory-write packet.\n\
11926 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
11927 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
11928 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
11929 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
11930            &remote_set_cmdlist);
11931   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
11932            set_memory_read_packet_size, _("\
11933 Set the maximum number of bytes per memory-read packet.\n\
11934 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
11935 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
11936 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
11937 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
11938            &remote_set_cmdlist);
11939   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
11940            show_memory_write_packet_size,
11941            _("Show the maximum number of bytes per memory-write packet."),
11942            &remote_show_cmdlist);
11943   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
11944            show_memory_read_packet_size,
11945            _("Show the maximum number of bytes per memory-read packet."),
11946            &remote_show_cmdlist);
11947
11948   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-limit", no_class,
11949                             &remote_hw_watchpoint_limit, _("\
11950 Set the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
11951 Show the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
11952 Specify a negative limit for unlimited."),
11953                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11954                                            number of target hardware
11955                                            watchpoints is %s.  */
11956                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11957   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-length-limit", no_class,
11958                             &remote_hw_watchpoint_length_limit, _("\
11959 Set the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
11960 Show the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
11961 Specify a negative limit for unlimited."),
11962                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11963                                            length (in bytes) of a target
11964                                            hardware watchpoint is %s.  */
11965                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11966   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-breakpoint-limit", no_class,
11967                             &remote_hw_breakpoint_limit, _("\
11968 Set the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
11969 Show the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
11970 Specify a negative limit for unlimited."),
11971                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11972                                            number of target hardware
11973                                            breakpoints is %s.  */
11974                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11975
11976   add_setshow_zuinteger_cmd ("remoteaddresssize", class_obscure,
11977                              &remote_address_size, _("\
11978 Set the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), _("\
11979 Show the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), NULL,
11980                              NULL,
11981                              NULL, /* FIXME: i18n: */
11982                              &setlist, &showlist);
11983
11984   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_X],
11985                          "X", "binary-download", 1);
11986
11987   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCont],
11988                          "vCont", "verbose-resume", 0);
11989
11990   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals],
11991                          "QPassSignals", "pass-signals", 0);
11992
11993   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals],
11994                          "QProgramSignals", "program-signals", 0);
11995
11996   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol],
11997                          "qSymbol", "symbol-lookup", 0);
11998
11999   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_P],
12000                          "P", "set-register", 1);
12001
12002   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_p],
12003                          "p", "fetch-register", 1);
12004
12005   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0],
12006                          "Z0", "software-breakpoint", 0);
12007
12008   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z1],
12009                          "Z1", "hardware-breakpoint", 0);
12010
12011   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z2],
12012                          "Z2", "write-watchpoint", 0);
12013
12014   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z3],
12015                          "Z3", "read-watchpoint", 0);
12016
12017   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z4],
12018                          "Z4", "access-watchpoint", 0);
12019
12020   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv],
12021                          "qXfer:auxv:read", "read-aux-vector", 0);
12022
12023   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features],
12024                          "qXfer:features:read", "target-features", 0);
12025
12026   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries],
12027                          "qXfer:libraries:read", "library-info", 0);
12028
12029   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4],
12030                          "qXfer:libraries-svr4:read", "library-info-svr4", 0);
12031
12032   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map],
12033                          "qXfer:memory-map:read", "memory-map", 0);
12034
12035   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_read],
12036                          "qXfer:spu:read", "read-spu-object", 0);
12037
12038   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_write],
12039                          "qXfer:spu:write", "write-spu-object", 0);
12040
12041   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata],
12042                         "qXfer:osdata:read", "osdata", 0);
12043
12044   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads],
12045                          "qXfer:threads:read", "threads", 0);
12046
12047   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_read],
12048                          "qXfer:siginfo:read", "read-siginfo-object", 0);
12049
12050   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_write],
12051                          "qXfer:siginfo:write", "write-siginfo-object", 0);
12052
12053   add_packet_config_cmd
12054     (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info],
12055      "qXfer:traceframe-info:read", "traceframe-info", 0);
12056
12057   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib],
12058                          "qXfer:uib:read", "unwind-info-block", 0);
12059
12060   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr],
12061                          "qGetTLSAddr", "get-thread-local-storage-address",
12062                          0);
12063
12064   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr],
12065                          "qGetTIBAddr", "get-thread-information-block-address",
12066                          0);
12067
12068   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bc],
12069                          "bc", "reverse-continue", 0);
12070
12071   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bs],
12072                          "bs", "reverse-step", 0);
12073
12074   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSupported],
12075                          "qSupported", "supported-packets", 0);
12076
12077   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory],
12078                          "qSearch:memory", "search-memory", 0);
12079
12080   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus],
12081                          "qTStatus", "trace-status", 0);
12082
12083   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_open],
12084                          "vFile:open", "hostio-open", 0);
12085
12086   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pread],
12087                          "vFile:pread", "hostio-pread", 0);
12088
12089   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pwrite],
12090                          "vFile:pwrite", "hostio-pwrite", 0);
12091
12092   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_close],
12093                          "vFile:close", "hostio-close", 0);
12094
12095   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_unlink],
12096                          "vFile:unlink", "hostio-unlink", 0);
12097
12098   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_readlink],
12099                          "vFile:readlink", "hostio-readlink", 0);
12100
12101   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vAttach],
12102                          "vAttach", "attach", 0);
12103
12104   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vRun],
12105                          "vRun", "run", 0);
12106
12107   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode],
12108                          "QStartNoAckMode", "noack", 0);
12109
12110   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vKill],
12111                          "vKill", "kill", 0);
12112
12113   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qAttached],
12114                          "qAttached", "query-attached", 0);
12115
12116   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalTracepoints],
12117                          "ConditionalTracepoints",
12118                          "conditional-tracepoints", 0);
12119
12120   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalBreakpoints],
12121                          "ConditionalBreakpoints",
12122                          "conditional-breakpoints", 0);
12123
12124   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_BreakpointCommands],
12125                          "BreakpointCommands",
12126                          "breakpoint-commands", 0);
12127
12128   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_FastTracepoints],
12129                          "FastTracepoints", "fast-tracepoints", 0);
12130
12131   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource],
12132                          "TracepointSource", "TracepointSource", 0);
12133
12134   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAllow],
12135                          "QAllow", "allow", 0);
12136
12137   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_StaticTracepoints],
12138                          "StaticTracepoints", "static-tracepoints", 0);
12139
12140   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_InstallInTrace],
12141                          "InstallInTrace", "install-in-trace", 0);
12142
12143   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_statictrace_read],
12144                          "qXfer:statictrace:read", "read-sdata-object", 0);
12145
12146   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic],
12147                          "qXfer:fdpic:read", "read-fdpic-loadmap", 0);
12148
12149   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization],
12150                          "QDisableRandomization", "disable-randomization", 0);
12151
12152   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAgent],
12153                          "QAgent", "agent", 0);
12154
12155   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size],
12156                          "QTBuffer:size", "trace-buffer-size", 0);
12157
12158   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off],
12159        "Qbtrace:off", "disable-btrace", 0);
12160
12161   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts],
12162        "Qbtrace:bts", "enable-btrace", 0);
12163
12164   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace],
12165        "qXfer:btrace", "read-btrace", 0);
12166
12167   /* Keep the old ``set remote Z-packet ...'' working.  Each individual
12168      Z sub-packet has its own set and show commands, but users may
12169      have sets to this variable in their .gdbinit files (or in their
12170      documentation).  */
12171   add_setshow_auto_boolean_cmd ("Z-packet", class_obscure,
12172                                 &remote_Z_packet_detect, _("\
12173 Set use of remote protocol `Z' packets"), _("\
12174 Show use of remote protocol `Z' packets "), _("\
12175 When set, GDB will attempt to use the remote breakpoint and watchpoint\n\
12176 packets."),
12177                                 set_remote_protocol_Z_packet_cmd,
12178                                 show_remote_protocol_Z_packet_cmd,
12179                                 /* FIXME: i18n: Use of remote protocol
12180                                    `Z' packets is %s.  */
12181                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
12182
12183   add_prefix_cmd ("remote", class_files, remote_command, _("\
12184 Manipulate files on the remote system\n\
12185 Transfer files to and from the remote target system."),
12186                   &remote_cmdlist, "remote ",
12187                   0 /* allow-unknown */, &cmdlist);
12188
12189   add_cmd ("put", class_files, remote_put_command,
12190            _("Copy a local file to the remote system."),
12191            &remote_cmdlist);
12192
12193   add_cmd ("get", class_files, remote_get_command,
12194            _("Copy a remote file to the local system."),
12195            &remote_cmdlist);
12196
12197   add_cmd ("delete", class_files, remote_delete_command,
12198            _("Delete a remote file."),
12199            &remote_cmdlist);
12200
12201   remote_exec_file = xstrdup ("");
12202   add_setshow_string_noescape_cmd ("exec-file", class_files,
12203                                    &remote_exec_file, _("\
12204 Set the remote pathname for \"run\""), _("\
12205 Show the remote pathname for \"run\""), NULL, NULL, NULL,
12206                                    &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
12207
12208   add_setshow_boolean_cmd ("range-stepping", class_run,
12209                            &use_range_stepping, _("\
12210 Enable or disable range stepping."), _("\
12211 Show whether target-assisted range stepping is enabled."), _("\
12212 If on, and the target supports it, when stepping a source line, GDB\n\
12213 tells the target to step the corresponding range of addresses itself instead\n\
12214 of issuing multiple single-steps.  This speeds up source level\n\
12215 stepping.  If off, GDB always issues single-steps, even if range\n\
12216 stepping is supported by the target.  The default is on."),
12217                            set_range_stepping,
12218                            show_range_stepping,
12219                            &setlist,
12220                            &showlist);
12221
12222   /* Eventually initialize fileio.  See fileio.c */
12223   initialize_remote_fileio (remote_set_cmdlist, remote_show_cmdlist);
12224
12225   /* Take advantage of the fact that the LWP field is not used, to tag
12226      special ptids with it set to != 0.  */
12227   magic_null_ptid = ptid_build (42000, 1, -1);
12228   not_sent_ptid = ptid_build (42000, 1, -2);
12229   any_thread_ptid = ptid_build (42000, 1, 0);
12230
12231   target_buf_size = 2048;
12232   target_buf = xmalloc (target_buf_size);
12233 }
12234