-Wwrite-strings: Constify target_pid_to_str and target_thread_extra_thread_info
[external/binutils.git] / gdb / remote.c
1 /* Remote target communications for serial-line targets in custom GDB protocol
2
3    Copyright (C) 1988-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* See the GDB User Guide for details of the GDB remote protocol.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include <fcntl.h>
25 #include "inferior.h"
26 #include "infrun.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "target.h"
30 /*#include "terminal.h" */
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "remote.h"
36 #include "remote-notif.h"
37 #include "regcache.h"
38 #include "value.h"
39 #include "observer.h"
40 #include "solib.h"
41 #include "cli/cli-decode.h"
42 #include "cli/cli-setshow.h"
43 #include "target-descriptions.h"
44 #include "gdb_bfd.h"
45 #include "filestuff.h"
46 #include "rsp-low.h"
47 #include "disasm.h"
48 #include "location.h"
49
50 #include "gdb_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 <sys/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 #include "record-btrace.h"
74 #include <algorithm>
75
76 /* Temp hacks for tracepoint encoding migration.  */
77 static char *target_buf;
78 static long target_buf_size;
79
80 /* Per-program-space data key.  */
81 static const struct program_space_data *remote_pspace_data;
82
83 /* The variable registered as the control variable used by the
84    remote exec-file commands.  While the remote exec-file setting is
85    per-program-space, the set/show machinery uses this as the 
86    location of the remote exec-file value.  */
87 static char *remote_exec_file_var;
88
89 /* The size to align memory write packets, when practical.  The protocol
90    does not guarantee any alignment, and gdb will generate short
91    writes and unaligned writes, but even as a best-effort attempt this
92    can improve bulk transfers.  For instance, if a write is misaligned
93    relative to the target's data bus, the stub may need to make an extra
94    round trip fetching data from the target.  This doesn't make a
95    huge difference, but it's easy to do, so we try to be helpful.
96
97    The alignment chosen is arbitrary; usually data bus width is
98    important here, not the possibly larger cache line size.  */
99 enum { REMOTE_ALIGN_WRITES = 16 };
100
101 /* Prototypes for local functions.  */
102 static int getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever);
103 static int getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf,
104                                  int forever, int *is_notif);
105
106 static void remote_files_info (struct target_ops *ignore);
107
108 static void remote_prepare_to_store (struct target_ops *self,
109                                      struct regcache *regcache);
110
111 static void remote_open_1 (const char *, int, struct target_ops *,
112                            int extended_p);
113
114 static void remote_close (struct target_ops *self);
115
116 struct remote_state;
117
118 static int remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs);
119
120 static void remote_kill_k (void);
121
122 static void remote_mourn (struct target_ops *ops);
123
124 static void extended_remote_restart (void);
125
126 static void remote_send (char **buf, long *sizeof_buf_p);
127
128 static int readchar (int timeout);
129
130 static void remote_serial_write (const char *str, int len);
131
132 static void remote_kill (struct target_ops *ops);
133
134 static int remote_can_async_p (struct target_ops *);
135
136 static int remote_is_async_p (struct target_ops *);
137
138 static void remote_async (struct target_ops *ops, int enable);
139
140 static void remote_thread_events (struct target_ops *ops, int enable);
141
142 static void interrupt_query (void);
143
144 static void set_general_thread (ptid_t ptid);
145 static void set_continue_thread (ptid_t ptid);
146
147 static void get_offsets (void);
148
149 static void skip_frame (void);
150
151 static long read_frame (char **buf_p, long *sizeof_buf);
152
153 static int hexnumlen (ULONGEST num);
154
155 static void init_remote_ops (void);
156
157 static void init_extended_remote_ops (void);
158
159 static void remote_stop (struct target_ops *self, ptid_t);
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 (const 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 int putpkt_binary (const char *buf, int cnt);
180
181 static void check_binary_download (CORE_ADDR addr);
182
183 struct packet_config;
184
185 static void show_packet_config_cmd (struct packet_config *config);
186
187 static void show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file,
188                                              int from_tty,
189                                              struct cmd_list_element *c,
190                                              const char *value);
191
192 static char *write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid);
193 static ptid_t read_ptid (char *buf, char **obuf);
194
195 static void remote_set_permissions (struct target_ops *self);
196
197 static int remote_get_trace_status (struct target_ops *self,
198                                     struct trace_status *ts);
199
200 static int remote_upload_tracepoints (struct target_ops *self,
201                                       struct uploaded_tp **utpp);
202
203 static int remote_upload_trace_state_variables (struct target_ops *self,
204                                                 struct uploaded_tsv **utsvp);
205   
206 static void remote_query_supported (void);
207
208 static void remote_check_symbols (void);
209
210 void _initialize_remote (void);
211
212 struct stop_reply;
213 static void stop_reply_xfree (struct stop_reply *);
214 static void remote_parse_stop_reply (char *, struct stop_reply *);
215 static void push_stop_reply (struct stop_reply *);
216 static void discard_pending_stop_replies_in_queue (struct remote_state *);
217 static int peek_stop_reply (ptid_t ptid);
218
219 struct threads_listing_context;
220 static void remove_new_fork_children (struct threads_listing_context *);
221
222 static void remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data);
223
224 static void remote_terminal_ours (struct target_ops *self);
225
226 static int remote_read_description_p (struct target_ops *target);
227
228 static void remote_console_output (char *msg);
229
230 static int remote_supports_cond_breakpoints (struct target_ops *self);
231
232 static int remote_can_run_breakpoint_commands (struct target_ops *self);
233
234 static void remote_btrace_reset (void);
235
236 static void remote_btrace_maybe_reopen (void);
237
238 static int stop_reply_queue_length (void);
239
240 static void readahead_cache_invalidate (void);
241
242 static void remote_unpush_and_throw (void);
243
244 /* For "remote".  */
245
246 static struct cmd_list_element *remote_cmdlist;
247
248 /* For "set remote" and "show remote".  */
249
250 static struct cmd_list_element *remote_set_cmdlist;
251 static struct cmd_list_element *remote_show_cmdlist;
252
253 /* Stub vCont actions support.
254
255    Each field is a boolean flag indicating whether the stub reports
256    support for the corresponding action.  */
257
258 struct vCont_action_support
259 {
260   /* vCont;t */
261   int t;
262
263   /* vCont;r */
264   int r;
265
266   /* vCont;s */
267   int s;
268
269   /* vCont;S */
270   int S;
271 };
272
273 /* Controls whether GDB is willing to use range stepping.  */
274
275 static int use_range_stepping = 1;
276
277 #define OPAQUETHREADBYTES 8
278
279 /* a 64 bit opaque identifier */
280 typedef unsigned char threadref[OPAQUETHREADBYTES];
281
282 /* About this many threadisds fit in a packet.  */
283
284 #define MAXTHREADLISTRESULTS 32
285
286 /* The max number of chars in debug output.  The rest of chars are
287    omitted.  */
288
289 #define REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR 512
290
291 /* Data for the vFile:pread readahead cache.  */
292
293 struct readahead_cache
294 {
295   /* The file descriptor for the file that is being cached.  -1 if the
296      cache is invalid.  */
297   int fd;
298
299   /* The offset into the file that the cache buffer corresponds
300      to.  */
301   ULONGEST offset;
302
303   /* The buffer holding the cache contents.  */
304   gdb_byte *buf;
305   /* The buffer's size.  We try to read as much as fits into a packet
306      at a time.  */
307   size_t bufsize;
308
309   /* Cache hit and miss counters.  */
310   ULONGEST hit_count;
311   ULONGEST miss_count;
312 };
313
314 /* Description of the remote protocol state for the currently
315    connected target.  This is per-target state, and independent of the
316    selected architecture.  */
317
318 struct remote_state
319 {
320   /* A buffer to use for incoming packets, and its current size.  The
321      buffer is grown dynamically for larger incoming packets.
322      Outgoing packets may also be constructed in this buffer.
323      BUF_SIZE is always at least REMOTE_PACKET_SIZE;
324      REMOTE_PACKET_SIZE should be used to limit the length of outgoing
325      packets.  */
326   char *buf;
327   long buf_size;
328
329   /* True if we're going through initial connection setup (finding out
330      about the remote side's threads, relocating symbols, etc.).  */
331   int starting_up;
332
333   /* If we negotiated packet size explicitly (and thus can bypass
334      heuristics for the largest packet size that will not overflow
335      a buffer in the stub), this will be set to that packet size.
336      Otherwise zero, meaning to use the guessed size.  */
337   long explicit_packet_size;
338
339   /* remote_wait is normally called when the target is running and
340      waits for a stop reply packet.  But sometimes we need to call it
341      when the target is already stopped.  We can send a "?" packet
342      and have remote_wait read the response.  Or, if we already have
343      the response, we can stash it in BUF and tell remote_wait to
344      skip calling getpkt.  This flag is set when BUF contains a
345      stop reply packet and the target is not waiting.  */
346   int cached_wait_status;
347
348   /* True, if in no ack mode.  That is, neither GDB nor the stub will
349      expect acks from each other.  The connection is assumed to be
350      reliable.  */
351   int noack_mode;
352
353   /* True if we're connected in extended remote mode.  */
354   int extended;
355
356   /* True if we resumed the target and we're waiting for the target to
357      stop.  In the mean time, we can't start another command/query.
358      The remote server wouldn't be ready to process it, so we'd
359      timeout waiting for a reply that would never come and eventually
360      we'd close the connection.  This can happen in asynchronous mode
361      because we allow GDB commands while the target is running.  */
362   int waiting_for_stop_reply;
363
364   /* The status of the stub support for the various vCont actions.  */
365   struct vCont_action_support supports_vCont;
366
367   /* Nonzero if the user has pressed Ctrl-C, but the target hasn't
368      responded to that.  */
369   int ctrlc_pending_p;
370
371   /* True if we saw a Ctrl-C while reading or writing from/to the
372      remote descriptor.  At that point it is not safe to send a remote
373      interrupt packet, so we instead remember we saw the Ctrl-C and
374      process it once we're done with sending/receiving the current
375      packet, which should be shortly.  If however that takes too long,
376      and the user presses Ctrl-C again, we offer to disconnect.  */
377   int got_ctrlc_during_io;
378
379   /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so that
380      remote_open knows that we don't have a file open when the program
381      starts.  */
382   struct serial *remote_desc;
383
384   /* These are the threads which we last sent to the remote system.  The
385      TID member will be -1 for all or -2 for not sent yet.  */
386   ptid_t general_thread;
387   ptid_t continue_thread;
388
389   /* This is the traceframe which we last selected on the remote system.
390      It will be -1 if no traceframe is selected.  */
391   int remote_traceframe_number;
392
393   char *last_pass_packet;
394
395   /* The last QProgramSignals packet sent to the target.  We bypass
396      sending a new program signals list down to the target if the new
397      packet is exactly the same as the last we sent.  IOW, we only let
398      the target know about program signals list changes.  */
399   char *last_program_signals_packet;
400
401   enum gdb_signal last_sent_signal;
402
403   int last_sent_step;
404
405   /* The execution direction of the last resume we got.  */
406   enum exec_direction_kind last_resume_exec_dir;
407
408   char *finished_object;
409   char *finished_annex;
410   ULONGEST finished_offset;
411
412   /* Should we try the 'ThreadInfo' query packet?
413
414      This variable (NOT available to the user: auto-detect only!)
415      determines whether GDB will use the new, simpler "ThreadInfo"
416      query or the older, more complex syntax for thread queries.
417      This is an auto-detect variable (set to true at each connect,
418      and set to false when the target fails to recognize it).  */
419   int use_threadinfo_query;
420   int use_threadextra_query;
421
422   threadref echo_nextthread;
423   threadref nextthread;
424   threadref resultthreadlist[MAXTHREADLISTRESULTS];
425
426   /* The state of remote notification.  */
427   struct remote_notif_state *notif_state;
428
429   /* The branch trace configuration.  */
430   struct btrace_config btrace_config;
431
432   /* The argument to the last "vFile:setfs:" packet we sent, used
433      to avoid sending repeated unnecessary "vFile:setfs:" packets.
434      Initialized to -1 to indicate that no "vFile:setfs:" packet
435      has yet been sent.  */
436   int fs_pid;
437
438   /* A readahead cache for vFile:pread.  Often, reading a binary
439      involves a sequence of small reads.  E.g., when parsing an ELF
440      file.  A readahead cache helps mostly the case of remote
441      debugging on a connection with higher latency, due to the
442      request/reply nature of the RSP.  We only cache data for a single
443      file descriptor at a time.  */
444   struct readahead_cache readahead_cache;
445 };
446
447 /* Private data that we'll store in (struct thread_info)->private.  */
448 struct private_thread_info
449 {
450   char *extra;
451   char *name;
452   int core;
453
454   /* Whether the target stopped for a breakpoint/watchpoint.  */
455   enum target_stop_reason stop_reason;
456
457   /* This is set to the data address of the access causing the target
458      to stop for a watchpoint.  */
459   CORE_ADDR watch_data_address;
460
461   /* Fields used by the vCont action coalescing implemented in
462      remote_resume / remote_commit_resume.  remote_resume stores each
463      thread's last resume request in these fields, so that a later
464      remote_commit_resume knows which is the proper action for this
465      thread to include in the vCont packet.  */
466
467   /* True if the last target_resume call for this thread was a step
468      request, false if a continue request.  */
469   int last_resume_step;
470
471   /* The signal specified in the last target_resume call for this
472      thread.  */
473   enum gdb_signal last_resume_sig;
474
475   /* Whether this thread was already vCont-resumed on the remote
476      side.  */
477   int vcont_resumed;
478 };
479
480 static void
481 free_private_thread_info (struct private_thread_info *info)
482 {
483   xfree (info->extra);
484   xfree (info->name);
485   xfree (info);
486 }
487
488 /* This data could be associated with a target, but we do not always
489    have access to the current target when we need it, so for now it is
490    static.  This will be fine for as long as only one target is in use
491    at a time.  */
492 static struct remote_state *remote_state;
493
494 static struct remote_state *
495 get_remote_state_raw (void)
496 {
497   return remote_state;
498 }
499
500 /* Allocate a new struct remote_state with xmalloc, initialize it, and
501    return it.  */
502
503 static struct remote_state *
504 new_remote_state (void)
505 {
506   struct remote_state *result = XCNEW (struct remote_state);
507
508   /* The default buffer size is unimportant; it will be expanded
509      whenever a larger buffer is needed. */
510   result->buf_size = 400;
511   result->buf = (char *) xmalloc (result->buf_size);
512   result->remote_traceframe_number = -1;
513   result->last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
514   result->last_resume_exec_dir = EXEC_FORWARD;
515   result->fs_pid = -1;
516
517   return result;
518 }
519
520 /* Description of the remote protocol for a given architecture.  */
521
522 struct packet_reg
523 {
524   long offset; /* Offset into G packet.  */
525   long regnum; /* GDB's internal register number.  */
526   LONGEST pnum; /* Remote protocol register number.  */
527   int in_g_packet; /* Always part of G packet.  */
528   /* long size in bytes;  == register_size (target_gdbarch (), regnum);
529      at present.  */
530   /* char *name; == gdbarch_register_name (target_gdbarch (), regnum);
531      at present.  */
532 };
533
534 struct remote_arch_state
535 {
536   /* Description of the remote protocol registers.  */
537   long sizeof_g_packet;
538
539   /* Description of the remote protocol registers indexed by REGNUM
540      (making an array gdbarch_num_regs in size).  */
541   struct packet_reg *regs;
542
543   /* This is the size (in chars) of the first response to the ``g''
544      packet.  It is used as a heuristic when determining the maximum
545      size of memory-read and memory-write packets.  A target will
546      typically only reserve a buffer large enough to hold the ``g''
547      packet.  The size does not include packet overhead (headers and
548      trailers).  */
549   long actual_register_packet_size;
550
551   /* This is the maximum size (in chars) of a non read/write packet.
552      It is also used as a cap on the size of read/write packets.  */
553   long remote_packet_size;
554 };
555
556 /* Utility: generate error from an incoming stub packet.  */
557 static void
558 trace_error (char *buf)
559 {
560   if (*buf++ != 'E')
561     return;                     /* not an error msg */
562   switch (*buf)
563     {
564     case '1':                   /* malformed packet error */
565       if (*++buf == '0')        /*   general case: */
566         error (_("remote.c: error in outgoing packet."));
567       else
568         error (_("remote.c: error in outgoing packet at field #%ld."),
569                strtol (buf, NULL, 16));
570     default:
571       error (_("Target returns error code '%s'."), buf);
572     }
573 }
574
575 /* Utility: wait for reply from stub, while accepting "O" packets.  */
576 static char *
577 remote_get_noisy_reply (char **buf_p,
578                         long *sizeof_buf)
579 {
580   do                            /* Loop on reply from remote stub.  */
581     {
582       char *buf;
583
584       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
585       getpkt (buf_p, sizeof_buf, 0);
586       buf = *buf_p;
587       if (buf[0] == 'E')
588         trace_error (buf);
589       else if (startswith (buf, "qRelocInsn:"))
590         {
591           ULONGEST ul;
592           CORE_ADDR from, to, org_to;
593           char *p, *pp;
594           int adjusted_size = 0;
595           int relocated = 0;
596
597           p = buf + strlen ("qRelocInsn:");
598           pp = unpack_varlen_hex (p, &ul);
599           if (*pp != ';')
600             error (_("invalid qRelocInsn packet: %s"), buf);
601           from = ul;
602
603           p = pp + 1;
604           unpack_varlen_hex (p, &ul);
605           to = ul;
606
607           org_to = to;
608
609           TRY
610             {
611               gdbarch_relocate_instruction (target_gdbarch (), &to, from);
612               relocated = 1;
613             }
614           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
615             {
616               if (ex.error == MEMORY_ERROR)
617                 {
618                   /* Propagate memory errors silently back to the
619                      target.  The stub may have limited the range of
620                      addresses we can write to, for example.  */
621                 }
622               else
623                 {
624                   /* Something unexpectedly bad happened.  Be verbose
625                      so we can tell what, and propagate the error back
626                      to the stub, so it doesn't get stuck waiting for
627                      a response.  */
628                   exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
629                                      _("warning: relocating instruction: "));
630                 }
631               putpkt ("E01");
632             }
633           END_CATCH
634
635           if (relocated)
636             {
637               adjusted_size = to - org_to;
638
639               xsnprintf (buf, *sizeof_buf, "qRelocInsn:%x", adjusted_size);
640               putpkt (buf);
641             }
642         }
643       else if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
644         remote_console_output (buf + 1);        /* 'O' message from stub */
645       else
646         return buf;             /* Here's the actual reply.  */
647     }
648   while (1);
649 }
650
651 /* Handle for retreving the remote protocol data from gdbarch.  */
652 static struct gdbarch_data *remote_gdbarch_data_handle;
653
654 static struct remote_arch_state *
655 get_remote_arch_state (void)
656 {
657   gdb_assert (target_gdbarch () != NULL);
658   return ((struct remote_arch_state *)
659           gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_gdbarch_data_handle));
660 }
661
662 /* Fetch the global remote target state.  */
663
664 static struct remote_state *
665 get_remote_state (void)
666 {
667   /* Make sure that the remote architecture state has been
668      initialized, because doing so might reallocate rs->buf.  Any
669      function which calls getpkt also needs to be mindful of changes
670      to rs->buf, but this call limits the number of places which run
671      into trouble.  */
672   get_remote_arch_state ();
673
674   return get_remote_state_raw ();
675 }
676
677 /* Cleanup routine for the remote module's pspace data.  */
678
679 static void
680 remote_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
681 {
682   char *remote_exec_file = (char *) arg;
683
684   xfree (remote_exec_file);
685 }
686
687 /* Fetch the remote exec-file from the current program space.  */
688
689 static const char *
690 get_remote_exec_file (void)
691 {
692   char *remote_exec_file;
693
694   remote_exec_file
695     = (char *) program_space_data (current_program_space,
696                                    remote_pspace_data);
697   if (remote_exec_file == NULL)
698     return "";
699
700   return remote_exec_file;
701 }
702
703 /* Set the remote exec file for PSPACE.  */
704
705 static void
706 set_pspace_remote_exec_file (struct program_space *pspace,
707                         char *remote_exec_file)
708 {
709   char *old_file = (char *) program_space_data (pspace, remote_pspace_data);
710
711   xfree (old_file);
712   set_program_space_data (pspace, remote_pspace_data,
713                           xstrdup (remote_exec_file));
714 }
715
716 /* The "set/show remote exec-file" set command hook.  */
717
718 static void
719 set_remote_exec_file (char *ignored, int from_tty,
720                       struct cmd_list_element *c)
721 {
722   gdb_assert (remote_exec_file_var != NULL);
723   set_pspace_remote_exec_file (current_program_space, remote_exec_file_var);
724 }
725
726 /* The "set/show remote exec-file" show command hook.  */
727
728 static void
729 show_remote_exec_file (struct ui_file *file, int from_tty,
730                        struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
731 {
732   fprintf_filtered (file, "%s\n", remote_exec_file_var);
733 }
734
735 static int
736 compare_pnums (const void *lhs_, const void *rhs_)
737 {
738   const struct packet_reg * const *lhs
739     = (const struct packet_reg * const *) lhs_;
740   const struct packet_reg * const *rhs
741     = (const struct packet_reg * const *) rhs_;
742
743   if ((*lhs)->pnum < (*rhs)->pnum)
744     return -1;
745   else if ((*lhs)->pnum == (*rhs)->pnum)
746     return 0;
747   else
748     return 1;
749 }
750
751 static int
752 map_regcache_remote_table (struct gdbarch *gdbarch, struct packet_reg *regs)
753 {
754   int regnum, num_remote_regs, offset;
755   struct packet_reg **remote_regs;
756
757   for (regnum = 0; regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch); regnum++)
758     {
759       struct packet_reg *r = &regs[regnum];
760
761       if (register_size (gdbarch, regnum) == 0)
762         /* Do not try to fetch zero-sized (placeholder) registers.  */
763         r->pnum = -1;
764       else
765         r->pnum = gdbarch_remote_register_number (gdbarch, regnum);
766
767       r->regnum = regnum;
768     }
769
770   /* Define the g/G packet format as the contents of each register
771      with a remote protocol number, in order of ascending protocol
772      number.  */
773
774   remote_regs = XALLOCAVEC (struct packet_reg *, gdbarch_num_regs (gdbarch));
775   for (num_remote_regs = 0, regnum = 0;
776        regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch);
777        regnum++)
778     if (regs[regnum].pnum != -1)
779       remote_regs[num_remote_regs++] = &regs[regnum];
780
781   qsort (remote_regs, num_remote_regs, sizeof (struct packet_reg *),
782          compare_pnums);
783
784   for (regnum = 0, offset = 0; regnum < num_remote_regs; regnum++)
785     {
786       remote_regs[regnum]->in_g_packet = 1;
787       remote_regs[regnum]->offset = offset;
788       offset += register_size (gdbarch, remote_regs[regnum]->regnum);
789     }
790
791   return offset;
792 }
793
794 /* Given the architecture described by GDBARCH, return the remote
795    protocol register's number and the register's offset in the g/G
796    packets of GDB register REGNUM, in PNUM and POFFSET respectively.
797    If the target does not have a mapping for REGNUM, return false,
798    otherwise, return true.  */
799
800 int
801 remote_register_number_and_offset (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
802                                    int *pnum, int *poffset)
803 {
804   struct packet_reg *regs;
805   struct cleanup *old_chain;
806
807   gdb_assert (regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch));
808
809   regs = XCNEWVEC (struct packet_reg, gdbarch_num_regs (gdbarch));
810   old_chain = make_cleanup (xfree, regs);
811
812   map_regcache_remote_table (gdbarch, regs);
813
814   *pnum = regs[regnum].pnum;
815   *poffset = regs[regnum].offset;
816
817   do_cleanups (old_chain);
818
819   return *pnum != -1;
820 }
821
822 static void *
823 init_remote_state (struct gdbarch *gdbarch)
824 {
825   struct remote_state *rs = get_remote_state_raw ();
826   struct remote_arch_state *rsa;
827
828   rsa = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct remote_arch_state);
829
830   /* Use the architecture to build a regnum<->pnum table, which will be
831      1:1 unless a feature set specifies otherwise.  */
832   rsa->regs = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch,
833                                       gdbarch_num_regs (gdbarch),
834                                       struct packet_reg);
835
836   /* Record the maximum possible size of the g packet - it may turn out
837      to be smaller.  */
838   rsa->sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, rsa->regs);
839
840   /* Default maximum number of characters in a packet body.  Many
841      remote stubs have a hardwired buffer size of 400 bytes
842      (c.f. BUFMAX in m68k-stub.c and i386-stub.c).  BUFMAX-1 is used
843      as the maximum packet-size to ensure that the packet and an extra
844      NUL character can always fit in the buffer.  This stops GDB
845      trashing stubs that try to squeeze an extra NUL into what is
846      already a full buffer (As of 1999-12-04 that was most stubs).  */
847   rsa->remote_packet_size = 400 - 1;
848
849   /* This one is filled in when a ``g'' packet is received.  */
850   rsa->actual_register_packet_size = 0;
851
852   /* Should rsa->sizeof_g_packet needs more space than the
853      default, adjust the size accordingly.  Remember that each byte is
854      encoded as two characters.  32 is the overhead for the packet
855      header / footer.  NOTE: cagney/1999-10-26: I suspect that 8
856      (``$NN:G...#NN'') is a better guess, the below has been padded a
857      little.  */
858   if (rsa->sizeof_g_packet > ((rsa->remote_packet_size - 32) / 2))
859     rsa->remote_packet_size = (rsa->sizeof_g_packet * 2 + 32);
860
861   /* Make sure that the packet buffer is plenty big enough for
862      this architecture.  */
863   if (rs->buf_size < rsa->remote_packet_size)
864     {
865       rs->buf_size = 2 * rsa->remote_packet_size;
866       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
867     }
868
869   return rsa;
870 }
871
872 /* Return the current allowed size of a remote packet.  This is
873    inferred from the current architecture, and should be used to
874    limit the length of outgoing packets.  */
875 static long
876 get_remote_packet_size (void)
877 {
878   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
879   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
880
881   if (rs->explicit_packet_size)
882     return rs->explicit_packet_size;
883
884   return rsa->remote_packet_size;
885 }
886
887 static struct packet_reg *
888 packet_reg_from_regnum (struct remote_arch_state *rsa, long regnum)
889 {
890   if (regnum < 0 && regnum >= gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()))
891     return NULL;
892   else
893     {
894       struct packet_reg *r = &rsa->regs[regnum];
895
896       gdb_assert (r->regnum == regnum);
897       return r;
898     }
899 }
900
901 static struct packet_reg *
902 packet_reg_from_pnum (struct remote_arch_state *rsa, LONGEST pnum)
903 {
904   int i;
905
906   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()); i++)
907     {
908       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
909
910       if (r->pnum == pnum)
911         return r;
912     }
913   return NULL;
914 }
915
916 static struct target_ops remote_ops;
917
918 static struct target_ops extended_remote_ops;
919
920 /* FIXME: cagney/1999-09-23: Even though getpkt was called with
921    ``forever'' still use the normal timeout mechanism.  This is
922    currently used by the ASYNC code to guarentee that target reads
923    during the initial connect always time-out.  Once getpkt has been
924    modified to return a timeout indication and, in turn
925    remote_wait()/wait_for_inferior() have gained a timeout parameter
926    this can go away.  */
927 static int wait_forever_enabled_p = 1;
928
929 /* Allow the user to specify what sequence to send to the remote
930    when he requests a program interruption: Although ^C is usually
931    what remote systems expect (this is the default, here), it is
932    sometimes preferable to send a break.  On other systems such
933    as the Linux kernel, a break followed by g, which is Magic SysRq g
934    is required in order to interrupt the execution.  */
935 const char interrupt_sequence_control_c[] = "Ctrl-C";
936 const char interrupt_sequence_break[] = "BREAK";
937 const char interrupt_sequence_break_g[] = "BREAK-g";
938 static const char *const interrupt_sequence_modes[] =
939   {
940     interrupt_sequence_control_c,
941     interrupt_sequence_break,
942     interrupt_sequence_break_g,
943     NULL
944   };
945 static const char *interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
946
947 static void
948 show_interrupt_sequence (struct ui_file *file, int from_tty,
949                          struct cmd_list_element *c,
950                          const char *value)
951 {
952   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
953     fprintf_filtered (file,
954                       _("Send the ASCII ETX character (Ctrl-c) "
955                         "to the remote target to interrupt the "
956                         "execution of the program.\n"));
957   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
958     fprintf_filtered (file,
959                       _("send a break signal to the remote target "
960                         "to interrupt the execution of the program.\n"));
961   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
962     fprintf_filtered (file,
963                       _("Send a break signal and 'g' a.k.a. Magic SysRq g to "
964                         "the remote target to interrupt the execution "
965                         "of Linux kernel.\n"));
966   else
967     internal_error (__FILE__, __LINE__,
968                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
969                     interrupt_sequence_mode);
970 }
971
972 /* This boolean variable specifies whether interrupt_sequence is sent
973    to the remote target when gdb connects to it.
974    This is mostly needed when you debug the Linux kernel: The Linux kernel
975    expects BREAK g which is Magic SysRq g for connecting gdb.  */
976 static int interrupt_on_connect = 0;
977
978 /* This variable is used to implement the "set/show remotebreak" commands.
979    Since these commands are now deprecated in favor of "set/show remote
980    interrupt-sequence", it no longer has any effect on the code.  */
981 static int remote_break;
982
983 static void
984 set_remotebreak (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
985 {
986   if (remote_break)
987     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_break;
988   else
989     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
990 }
991
992 static void
993 show_remotebreak (struct ui_file *file, int from_tty,
994                   struct cmd_list_element *c,
995                   const char *value)
996 {
997 }
998
999 /* This variable sets the number of bits in an address that are to be
1000    sent in a memory ("M" or "m") packet.  Normally, after stripping
1001    leading zeros, the entire address would be sent.  This variable
1002    restricts the address to REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  HISTORY: The
1003    initial implementation of remote.c restricted the address sent in
1004    memory packets to ``host::sizeof long'' bytes - (typically 32
1005    bits).  Consequently, for 64 bit targets, the upper 32 bits of an
1006    address was never sent.  Since fixing this bug may cause a break in
1007    some remote targets this variable is principly provided to
1008    facilitate backward compatibility.  */
1009
1010 static unsigned int remote_address_size;
1011
1012 /* Temporary to track who currently owns the terminal.  See
1013    remote_terminal_* for more details.  */
1014
1015 static int remote_async_terminal_ours_p;
1016
1017 \f
1018 /* User configurable variables for the number of characters in a
1019    memory read/write packet.  MIN (rsa->remote_packet_size,
1020    rsa->sizeof_g_packet) is the default.  Some targets need smaller
1021    values (fifo overruns, et.al.) and some users need larger values
1022    (speed up transfers).  The variables ``preferred_*'' (the user
1023    request), ``current_*'' (what was actually set) and ``forced_*''
1024    (Positive - a soft limit, negative - a hard limit).  */
1025
1026 struct memory_packet_config
1027 {
1028   char *name;
1029   long size;
1030   int fixed_p;
1031 };
1032
1033 /* The default max memory-write-packet-size.  The 16k is historical.
1034    (It came from older GDB's using alloca for buffers and the
1035    knowledge (folklore?) that some hosts don't cope very well with
1036    large alloca calls.)  */
1037 #define DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE 16384
1038
1039 /* The minimum remote packet size for memory transfers.  Ensures we
1040    can write at least one byte.  */
1041 #define MIN_MEMORY_PACKET_SIZE 20
1042
1043 /* Compute the current size of a read/write packet.  Since this makes
1044    use of ``actual_register_packet_size'' the computation is dynamic.  */
1045
1046 static long
1047 get_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
1048 {
1049   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1050   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
1051
1052   long what_they_get;
1053   if (config->fixed_p)
1054     {
1055       if (config->size <= 0)
1056         what_they_get = DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE;
1057       else
1058         what_they_get = config->size;
1059     }
1060   else
1061     {
1062       what_they_get = get_remote_packet_size ();
1063       /* Limit the packet to the size specified by the user.  */
1064       if (config->size > 0
1065           && what_they_get > config->size)
1066         what_they_get = config->size;
1067
1068       /* Limit it to the size of the targets ``g'' response unless we have
1069          permission from the stub to use a larger packet size.  */
1070       if (rs->explicit_packet_size == 0
1071           && rsa->actual_register_packet_size > 0
1072           && what_they_get > rsa->actual_register_packet_size)
1073         what_they_get = rsa->actual_register_packet_size;
1074     }
1075   if (what_they_get < MIN_MEMORY_PACKET_SIZE)
1076     what_they_get = MIN_MEMORY_PACKET_SIZE;
1077
1078   /* Make sure there is room in the global buffer for this packet
1079      (including its trailing NUL byte).  */
1080   if (rs->buf_size < what_they_get + 1)
1081     {
1082       rs->buf_size = 2 * what_they_get;
1083       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, 2 * what_they_get);
1084     }
1085
1086   return what_they_get;
1087 }
1088
1089 /* Update the size of a read/write packet.  If they user wants
1090    something really big then do a sanity check.  */
1091
1092 static void
1093 set_memory_packet_size (char *args, struct memory_packet_config *config)
1094 {
1095   int fixed_p = config->fixed_p;
1096   long size = config->size;
1097
1098   if (args == NULL)
1099     error (_("Argument required (integer, `fixed' or `limited')."));
1100   else if (strcmp (args, "hard") == 0
1101       || strcmp (args, "fixed") == 0)
1102     fixed_p = 1;
1103   else if (strcmp (args, "soft") == 0
1104            || strcmp (args, "limit") == 0)
1105     fixed_p = 0;
1106   else
1107     {
1108       char *end;
1109
1110       size = strtoul (args, &end, 0);
1111       if (args == end)
1112         error (_("Invalid %s (bad syntax)."), config->name);
1113
1114       /* Instead of explicitly capping the size of a packet to or
1115          disallowing it, the user is allowed to set the size to
1116          something arbitrarily large.  */
1117     }
1118
1119   /* So that the query shows the correct value.  */
1120   if (size <= 0)
1121     size = DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE;
1122
1123   /* Extra checks?  */
1124   if (fixed_p && !config->fixed_p)
1125     {
1126       if (! query (_("The target may not be able to correctly handle a %s\n"
1127                    "of %ld bytes. Change the packet size? "),
1128                    config->name, size))
1129         error (_("Packet size not changed."));
1130     }
1131   /* Update the config.  */
1132   config->fixed_p = fixed_p;
1133   config->size = size;
1134 }
1135
1136 static void
1137 show_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
1138 {
1139   printf_filtered (_("The %s is %ld. "), config->name, config->size);
1140   if (config->fixed_p)
1141     printf_filtered (_("Packets are fixed at %ld bytes.\n"),
1142                      get_memory_packet_size (config));
1143   else
1144     printf_filtered (_("Packets are limited to %ld bytes.\n"),
1145                      get_memory_packet_size (config));
1146 }
1147
1148 static struct memory_packet_config memory_write_packet_config =
1149 {
1150   "memory-write-packet-size",
1151 };
1152
1153 static void
1154 set_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1155 {
1156   set_memory_packet_size (args, &memory_write_packet_config);
1157 }
1158
1159 static void
1160 show_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1161 {
1162   show_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1163 }
1164
1165 static long
1166 get_memory_write_packet_size (void)
1167 {
1168   return get_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1169 }
1170
1171 static struct memory_packet_config memory_read_packet_config =
1172 {
1173   "memory-read-packet-size",
1174 };
1175
1176 static void
1177 set_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1178 {
1179   set_memory_packet_size (args, &memory_read_packet_config);
1180 }
1181
1182 static void
1183 show_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1184 {
1185   show_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1186 }
1187
1188 static long
1189 get_memory_read_packet_size (void)
1190 {
1191   long size = get_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1192
1193   /* FIXME: cagney/1999-11-07: Functions like getpkt() need to get an
1194      extra buffer size argument before the memory read size can be
1195      increased beyond this.  */
1196   if (size > get_remote_packet_size ())
1197     size = get_remote_packet_size ();
1198   return size;
1199 }
1200
1201 \f
1202 /* Generic configuration support for packets the stub optionally
1203    supports.  Allows the user to specify the use of the packet as well
1204    as allowing GDB to auto-detect support in the remote stub.  */
1205
1206 enum packet_support
1207   {
1208     PACKET_SUPPORT_UNKNOWN = 0,
1209     PACKET_ENABLE,
1210     PACKET_DISABLE
1211   };
1212
1213 struct packet_config
1214   {
1215     const char *name;
1216     const char *title;
1217
1218     /* If auto, GDB auto-detects support for this packet or feature,
1219        either through qSupported, or by trying the packet and looking
1220        at the response.  If true, GDB assumes the target supports this
1221        packet.  If false, the packet is disabled.  Configs that don't
1222        have an associated command always have this set to auto.  */
1223     enum auto_boolean detect;
1224
1225     /* Does the target support this packet?  */
1226     enum packet_support support;
1227   };
1228
1229 /* Analyze a packet's return value and update the packet config
1230    accordingly.  */
1231
1232 enum packet_result
1233 {
1234   PACKET_ERROR,
1235   PACKET_OK,
1236   PACKET_UNKNOWN
1237 };
1238
1239 static enum packet_support packet_config_support (struct packet_config *config);
1240 static enum packet_support packet_support (int packet);
1241
1242 static void
1243 show_packet_config_cmd (struct packet_config *config)
1244 {
1245   char *support = "internal-error";
1246
1247   switch (packet_config_support (config))
1248     {
1249     case PACKET_ENABLE:
1250       support = "enabled";
1251       break;
1252     case PACKET_DISABLE:
1253       support = "disabled";
1254       break;
1255     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1256       support = "unknown";
1257       break;
1258     }
1259   switch (config->detect)
1260     {
1261     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1262       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet "
1263                          "is auto-detected, currently %s.\n"),
1264                        config->name, support);
1265       break;
1266     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1267     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1268       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet is currently %s.\n"),
1269                        config->name, support);
1270       break;
1271     }
1272 }
1273
1274 static void
1275 add_packet_config_cmd (struct packet_config *config, const char *name,
1276                        const char *title, int legacy)
1277 {
1278   char *set_doc;
1279   char *show_doc;
1280   char *cmd_name;
1281
1282   config->name = name;
1283   config->title = title;
1284   set_doc = xstrprintf ("Set use of remote protocol `%s' (%s) packet",
1285                         name, title);
1286   show_doc = xstrprintf ("Show current use of remote "
1287                          "protocol `%s' (%s) packet",
1288                          name, title);
1289   /* set/show TITLE-packet {auto,on,off} */
1290   cmd_name = xstrprintf ("%s-packet", title);
1291   add_setshow_auto_boolean_cmd (cmd_name, class_obscure,
1292                                 &config->detect, set_doc,
1293                                 show_doc, NULL, /* help_doc */
1294                                 NULL,
1295                                 show_remote_protocol_packet_cmd,
1296                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
1297   /* The command code copies the documentation strings.  */
1298   xfree (set_doc);
1299   xfree (show_doc);
1300   /* set/show remote NAME-packet {auto,on,off} -- legacy.  */
1301   if (legacy)
1302     {
1303       char *legacy_name;
1304
1305       legacy_name = xstrprintf ("%s-packet", name);
1306       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1307                      &remote_set_cmdlist);
1308       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1309                      &remote_show_cmdlist);
1310     }
1311 }
1312
1313 static enum packet_result
1314 packet_check_result (const char *buf)
1315 {
1316   if (buf[0] != '\0')
1317     {
1318       /* The stub recognized the packet request.  Check that the
1319          operation succeeded.  */
1320       if (buf[0] == 'E'
1321           && isxdigit (buf[1]) && isxdigit (buf[2])
1322           && buf[3] == '\0')
1323         /* "Enn"  - definitly an error.  */
1324         return PACKET_ERROR;
1325
1326       /* Always treat "E." as an error.  This will be used for
1327          more verbose error messages, such as E.memtypes.  */
1328       if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
1329         return PACKET_ERROR;
1330
1331       /* The packet may or may not be OK.  Just assume it is.  */
1332       return PACKET_OK;
1333     }
1334   else
1335     /* The stub does not support the packet.  */
1336     return PACKET_UNKNOWN;
1337 }
1338
1339 static enum packet_result
1340 packet_ok (const char *buf, struct packet_config *config)
1341 {
1342   enum packet_result result;
1343
1344   if (config->detect != AUTO_BOOLEAN_TRUE
1345       && config->support == PACKET_DISABLE)
1346     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1347                     _("packet_ok: attempt to use a disabled packet"));
1348
1349   result = packet_check_result (buf);
1350   switch (result)
1351     {
1352     case PACKET_OK:
1353     case PACKET_ERROR:
1354       /* The stub recognized the packet request.  */
1355       if (config->support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
1356         {
1357           if (remote_debug)
1358             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1359                                 "Packet %s (%s) is supported\n",
1360                                 config->name, config->title);
1361           config->support = PACKET_ENABLE;
1362         }
1363       break;
1364     case PACKET_UNKNOWN:
1365       /* The stub does not support the packet.  */
1366       if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1367           && config->support == PACKET_ENABLE)
1368         {
1369           /* If the stub previously indicated that the packet was
1370              supported then there is a protocol error.  */
1371           error (_("Protocol error: %s (%s) conflicting enabled responses."),
1372                  config->name, config->title);
1373         }
1374       else if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1375         {
1376           /* The user set it wrong.  */
1377           error (_("Enabled packet %s (%s) not recognized by stub"),
1378                  config->name, config->title);
1379         }
1380
1381       if (remote_debug)
1382         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1383                             "Packet %s (%s) is NOT supported\n",
1384                             config->name, config->title);
1385       config->support = PACKET_DISABLE;
1386       break;
1387     }
1388
1389   return result;
1390 }
1391
1392 enum {
1393   PACKET_vCont = 0,
1394   PACKET_X,
1395   PACKET_qSymbol,
1396   PACKET_P,
1397   PACKET_p,
1398   PACKET_Z0,
1399   PACKET_Z1,
1400   PACKET_Z2,
1401   PACKET_Z3,
1402   PACKET_Z4,
1403   PACKET_vFile_setfs,
1404   PACKET_vFile_open,
1405   PACKET_vFile_pread,
1406   PACKET_vFile_pwrite,
1407   PACKET_vFile_close,
1408   PACKET_vFile_unlink,
1409   PACKET_vFile_readlink,
1410   PACKET_vFile_fstat,
1411   PACKET_qXfer_auxv,
1412   PACKET_qXfer_features,
1413   PACKET_qXfer_exec_file,
1414   PACKET_qXfer_libraries,
1415   PACKET_qXfer_libraries_svr4,
1416   PACKET_qXfer_memory_map,
1417   PACKET_qXfer_spu_read,
1418   PACKET_qXfer_spu_write,
1419   PACKET_qXfer_osdata,
1420   PACKET_qXfer_threads,
1421   PACKET_qXfer_statictrace_read,
1422   PACKET_qXfer_traceframe_info,
1423   PACKET_qXfer_uib,
1424   PACKET_qGetTIBAddr,
1425   PACKET_qGetTLSAddr,
1426   PACKET_qSupported,
1427   PACKET_qTStatus,
1428   PACKET_QPassSignals,
1429   PACKET_QCatchSyscalls,
1430   PACKET_QProgramSignals,
1431   PACKET_qCRC,
1432   PACKET_qSearch_memory,
1433   PACKET_vAttach,
1434   PACKET_vRun,
1435   PACKET_QStartNoAckMode,
1436   PACKET_vKill,
1437   PACKET_qXfer_siginfo_read,
1438   PACKET_qXfer_siginfo_write,
1439   PACKET_qAttached,
1440
1441   /* Support for conditional tracepoints.  */
1442   PACKET_ConditionalTracepoints,
1443
1444   /* Support for target-side breakpoint conditions.  */
1445   PACKET_ConditionalBreakpoints,
1446
1447   /* Support for target-side breakpoint commands.  */
1448   PACKET_BreakpointCommands,
1449
1450   /* Support for fast tracepoints.  */
1451   PACKET_FastTracepoints,
1452
1453   /* Support for static tracepoints.  */
1454   PACKET_StaticTracepoints,
1455
1456   /* Support for installing tracepoints while a trace experiment is
1457      running.  */
1458   PACKET_InstallInTrace,
1459
1460   PACKET_bc,
1461   PACKET_bs,
1462   PACKET_TracepointSource,
1463   PACKET_QAllow,
1464   PACKET_qXfer_fdpic,
1465   PACKET_QDisableRandomization,
1466   PACKET_QAgent,
1467   PACKET_QTBuffer_size,
1468   PACKET_Qbtrace_off,
1469   PACKET_Qbtrace_bts,
1470   PACKET_Qbtrace_pt,
1471   PACKET_qXfer_btrace,
1472
1473   /* Support for the QNonStop packet.  */
1474   PACKET_QNonStop,
1475
1476   /* Support for the QThreadEvents packet.  */
1477   PACKET_QThreadEvents,
1478
1479   /* Support for multi-process extensions.  */
1480   PACKET_multiprocess_feature,
1481
1482   /* Support for enabling and disabling tracepoints while a trace
1483      experiment is running.  */
1484   PACKET_EnableDisableTracepoints_feature,
1485
1486   /* Support for collecting strings using the tracenz bytecode.  */
1487   PACKET_tracenz_feature,
1488
1489   /* Support for continuing to run a trace experiment while GDB is
1490      disconnected.  */
1491   PACKET_DisconnectedTracing_feature,
1492
1493   /* Support for qXfer:libraries-svr4:read with a non-empty annex.  */
1494   PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature,
1495
1496   /* Support for the qXfer:btrace-conf:read packet.  */
1497   PACKET_qXfer_btrace_conf,
1498
1499   /* Support for the Qbtrace-conf:bts:size packet.  */
1500   PACKET_Qbtrace_conf_bts_size,
1501
1502   /* Support for swbreak+ feature.  */
1503   PACKET_swbreak_feature,
1504
1505   /* Support for hwbreak+ feature.  */
1506   PACKET_hwbreak_feature,
1507
1508   /* Support for fork events.  */
1509   PACKET_fork_event_feature,
1510
1511   /* Support for vfork events.  */
1512   PACKET_vfork_event_feature,
1513
1514   /* Support for the Qbtrace-conf:pt:size packet.  */
1515   PACKET_Qbtrace_conf_pt_size,
1516
1517   /* Support for exec events.  */
1518   PACKET_exec_event_feature,
1519
1520   /* Support for query supported vCont actions.  */
1521   PACKET_vContSupported,
1522
1523   /* Support remote CTRL-C.  */
1524   PACKET_vCtrlC,
1525
1526   /* Support TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED.  */
1527   PACKET_no_resumed,
1528
1529   PACKET_MAX
1530 };
1531
1532 static struct packet_config remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1533
1534 /* Returns the packet's corresponding "set remote foo-packet" command
1535    state.  See struct packet_config for more details.  */
1536
1537 static enum auto_boolean
1538 packet_set_cmd_state (int packet)
1539 {
1540   return remote_protocol_packets[packet].detect;
1541 }
1542
1543 /* Returns whether a given packet or feature is supported.  This takes
1544    into account the state of the corresponding "set remote foo-packet"
1545    command, which may be used to bypass auto-detection.  */
1546
1547 static enum packet_support
1548 packet_config_support (struct packet_config *config)
1549 {
1550   switch (config->detect)
1551     {
1552     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1553       return PACKET_ENABLE;
1554     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1555       return PACKET_DISABLE;
1556     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1557       return config->support;
1558     default:
1559       gdb_assert_not_reached (_("bad switch"));
1560     }
1561 }
1562
1563 /* Same as packet_config_support, but takes the packet's enum value as
1564    argument.  */
1565
1566 static enum packet_support
1567 packet_support (int packet)
1568 {
1569   struct packet_config *config = &remote_protocol_packets[packet];
1570
1571   return packet_config_support (config);
1572 }
1573
1574 static void
1575 show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1576                                  struct cmd_list_element *c,
1577                                  const char *value)
1578 {
1579   struct packet_config *packet;
1580
1581   for (packet = remote_protocol_packets;
1582        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1583        packet++)
1584     {
1585       if (&packet->detect == c->var)
1586         {
1587           show_packet_config_cmd (packet);
1588           return;
1589         }
1590     }
1591   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1592                   c->name);
1593 }
1594
1595 /* Should we try one of the 'Z' requests?  */
1596
1597 enum Z_packet_type
1598 {
1599   Z_PACKET_SOFTWARE_BP,
1600   Z_PACKET_HARDWARE_BP,
1601   Z_PACKET_WRITE_WP,
1602   Z_PACKET_READ_WP,
1603   Z_PACKET_ACCESS_WP,
1604   NR_Z_PACKET_TYPES
1605 };
1606
1607 /* For compatibility with older distributions.  Provide a ``set remote
1608    Z-packet ...'' command that updates all the Z packet types.  */
1609
1610 static enum auto_boolean remote_Z_packet_detect;
1611
1612 static void
1613 set_remote_protocol_Z_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1614                                   struct cmd_list_element *c)
1615 {
1616   int i;
1617
1618   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1619     remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i].detect = remote_Z_packet_detect;
1620 }
1621
1622 static void
1623 show_remote_protocol_Z_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1624                                    struct cmd_list_element *c,
1625                                    const char *value)
1626 {
1627   int i;
1628
1629   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1630     {
1631       show_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1632     }
1633 }
1634
1635 /* Returns true if the multi-process extensions are in effect.  */
1636
1637 static int
1638 remote_multi_process_p (struct remote_state *rs)
1639 {
1640   return packet_support (PACKET_multiprocess_feature) == PACKET_ENABLE;
1641 }
1642
1643 /* Returns true if fork events are supported.  */
1644
1645 static int
1646 remote_fork_event_p (struct remote_state *rs)
1647 {
1648   return packet_support (PACKET_fork_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1649 }
1650
1651 /* Returns true if vfork events are supported.  */
1652
1653 static int
1654 remote_vfork_event_p (struct remote_state *rs)
1655 {
1656   return packet_support (PACKET_vfork_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1657 }
1658
1659 /* Returns true if exec events are supported.  */
1660
1661 static int
1662 remote_exec_event_p (struct remote_state *rs)
1663 {
1664   return packet_support (PACKET_exec_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1665 }
1666
1667 /* Insert fork catchpoint target routine.  If fork events are enabled
1668    then return success, nothing more to do.  */
1669
1670 static int
1671 remote_insert_fork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1672 {
1673   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1674
1675   return !remote_fork_event_p (rs);
1676 }
1677
1678 /* Remove fork catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1679    return success.  */
1680
1681 static int
1682 remote_remove_fork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1683 {
1684   return 0;
1685 }
1686
1687 /* Insert vfork catchpoint target routine.  If vfork events are enabled
1688    then return success, nothing more to do.  */
1689
1690 static int
1691 remote_insert_vfork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1692 {
1693   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1694
1695   return !remote_vfork_event_p (rs);
1696 }
1697
1698 /* Remove vfork catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1699    return success.  */
1700
1701 static int
1702 remote_remove_vfork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1703 {
1704   return 0;
1705 }
1706
1707 /* Insert exec catchpoint target routine.  If exec events are
1708    enabled, just return success.  */
1709
1710 static int
1711 remote_insert_exec_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1712 {
1713   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1714
1715   return !remote_exec_event_p (rs);
1716 }
1717
1718 /* Remove exec catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1719    return success.  */
1720
1721 static int
1722 remote_remove_exec_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1723 {
1724   return 0;
1725 }
1726
1727 \f
1728 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for
1729    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
1730
1731 static struct async_event_handler *remote_async_inferior_event_token;
1732
1733 \f
1734
1735 static ptid_t magic_null_ptid;
1736 static ptid_t not_sent_ptid;
1737 static ptid_t any_thread_ptid;
1738
1739 /* Find out if the stub attached to PID (and hence GDB should offer to
1740    detach instead of killing it when bailing out).  */
1741
1742 static int
1743 remote_query_attached (int pid)
1744 {
1745   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1746   size_t size = get_remote_packet_size ();
1747
1748   if (packet_support (PACKET_qAttached) == PACKET_DISABLE)
1749     return 0;
1750
1751   if (remote_multi_process_p (rs))
1752     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached:%x", pid);
1753   else
1754     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached");
1755
1756   putpkt (rs->buf);
1757   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1758
1759   switch (packet_ok (rs->buf,
1760                      &remote_protocol_packets[PACKET_qAttached]))
1761     {
1762     case PACKET_OK:
1763       if (strcmp (rs->buf, "1") == 0)
1764         return 1;
1765       break;
1766     case PACKET_ERROR:
1767       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
1768       break;
1769     case PACKET_UNKNOWN:
1770       break;
1771     }
1772
1773   return 0;
1774 }
1775
1776 /* Add PID to GDB's inferior table.  If FAKE_PID_P is true, then PID
1777    has been invented by GDB, instead of reported by the target.  Since
1778    we can be connected to a remote system before before knowing about
1779    any inferior, mark the target with execution when we find the first
1780    inferior.  If ATTACHED is 1, then we had just attached to this
1781    inferior.  If it is 0, then we just created this inferior.  If it
1782    is -1, then try querying the remote stub to find out if it had
1783    attached to the inferior or not.  If TRY_OPEN_EXEC is true then
1784    attempt to open this inferior's executable as the main executable
1785    if no main executable is open already.  */
1786
1787 static struct inferior *
1788 remote_add_inferior (int fake_pid_p, int pid, int attached,
1789                      int try_open_exec)
1790 {
1791   struct inferior *inf;
1792
1793   /* Check whether this process we're learning about is to be
1794      considered attached, or if is to be considered to have been
1795      spawned by the stub.  */
1796   if (attached == -1)
1797     attached = remote_query_attached (pid);
1798
1799   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
1800     {
1801       /* If the target shares code across all inferiors, then every
1802          attach adds a new inferior.  */
1803       inf = add_inferior (pid);
1804
1805       /* ... and every inferior is bound to the same program space.
1806          However, each inferior may still have its own address
1807          space.  */
1808       inf->aspace = maybe_new_address_space ();
1809       inf->pspace = current_program_space;
1810     }
1811   else
1812     {
1813       /* In the traditional debugging scenario, there's a 1-1 match
1814          between program/address spaces.  We simply bind the inferior
1815          to the program space's address space.  */
1816       inf = current_inferior ();
1817       inferior_appeared (inf, pid);
1818     }
1819
1820   inf->attach_flag = attached;
1821   inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
1822
1823   /* If no main executable is currently open then attempt to
1824      open the file that was executed to create this inferior.  */
1825   if (try_open_exec && get_exec_file (0) == NULL)
1826     exec_file_locate_attach (pid, 0, 1);
1827
1828   return inf;
1829 }
1830
1831 static struct private_thread_info *
1832   get_private_info_thread (struct thread_info *info);
1833
1834 /* Add thread PTID to GDB's thread list.  Tag it as executing/running
1835    according to RUNNING.  */
1836
1837 static void
1838 remote_add_thread (ptid_t ptid, int running, int executing)
1839 {
1840   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1841   struct thread_info *thread;
1842
1843   /* GDB historically didn't pull threads in the initial connection
1844      setup.  If the remote target doesn't even have a concept of
1845      threads (e.g., a bare-metal target), even if internally we
1846      consider that a single-threaded target, mentioning a new thread
1847      might be confusing to the user.  Be silent then, preserving the
1848      age old behavior.  */
1849   if (rs->starting_up)
1850     thread = add_thread_silent (ptid);
1851   else
1852     thread = add_thread (ptid);
1853
1854   get_private_info_thread (thread)->vcont_resumed = executing;
1855   set_executing (ptid, executing);
1856   set_running (ptid, running);
1857 }
1858
1859 /* Come here when we learn about a thread id from the remote target.
1860    It may be the first time we hear about such thread, so take the
1861    opportunity to add it to GDB's thread list.  In case this is the
1862    first time we're noticing its corresponding inferior, add it to
1863    GDB's inferior list as well.  EXECUTING indicates whether the
1864    thread is (internally) executing or stopped.  */
1865
1866 static void
1867 remote_notice_new_inferior (ptid_t currthread, int executing)
1868 {
1869   /* In non-stop mode, we assume new found threads are (externally)
1870      running until proven otherwise with a stop reply.  In all-stop,
1871      we can only get here if all threads are stopped.  */
1872   int running = target_is_non_stop_p () ? 1 : 0;
1873
1874   /* If this is a new thread, add it to GDB's thread list.
1875      If we leave it up to WFI to do this, bad things will happen.  */
1876
1877   if (in_thread_list (currthread) && is_exited (currthread))
1878     {
1879       /* We're seeing an event on a thread id we knew had exited.
1880          This has to be a new thread reusing the old id.  Add it.  */
1881       remote_add_thread (currthread, running, executing);
1882       return;
1883     }
1884
1885   if (!in_thread_list (currthread))
1886     {
1887       struct inferior *inf = NULL;
1888       int pid = ptid_get_pid (currthread);
1889
1890       if (ptid_is_pid (inferior_ptid)
1891           && pid == ptid_get_pid (inferior_ptid))
1892         {
1893           /* inferior_ptid has no thread member yet.  This can happen
1894              with the vAttach -> remote_wait,"TAAthread:" path if the
1895              stub doesn't support qC.  This is the first stop reported
1896              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1897              ptid in the thread list.  */
1898           if (in_thread_list (pid_to_ptid (pid)))
1899             thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1900           else
1901             {
1902               remote_add_thread (currthread, running, executing);
1903               inferior_ptid = currthread;
1904             }
1905           return;
1906         }
1907
1908       if (ptid_equal (magic_null_ptid, inferior_ptid))
1909         {
1910           /* inferior_ptid is not set yet.  This can happen with the
1911              vRun -> remote_wait,"TAAthread:" path if the stub
1912              doesn't support qC.  This is the first stop reported
1913              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1914              ptid in the thread list.  */
1915           thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1916           return;
1917         }
1918
1919       /* When connecting to a target remote, or to a target
1920          extended-remote which already was debugging an inferior, we
1921          may not know about it yet.  Add it before adding its child
1922          thread, so notifications are emitted in a sensible order.  */
1923       if (!in_inferior_list (ptid_get_pid (currthread)))
1924         {
1925           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1926           int fake_pid_p = !remote_multi_process_p (rs);
1927
1928           inf = remote_add_inferior (fake_pid_p,
1929                                      ptid_get_pid (currthread), -1, 1);
1930         }
1931
1932       /* This is really a new thread.  Add it.  */
1933       remote_add_thread (currthread, running, executing);
1934
1935       /* If we found a new inferior, let the common code do whatever
1936          it needs to with it (e.g., read shared libraries, insert
1937          breakpoints), unless we're just setting up an all-stop
1938          connection.  */
1939       if (inf != NULL)
1940         {
1941           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1942
1943           if (!rs->starting_up)
1944             notice_new_inferior (currthread, executing, 0);
1945         }
1946     }
1947 }
1948
1949 /* Return THREAD's private thread data, creating it if necessary.  */
1950
1951 static struct private_thread_info *
1952 get_private_info_thread (struct thread_info *thread)
1953 {
1954   gdb_assert (thread != NULL);
1955
1956   if (thread->priv == NULL)
1957     {
1958       struct private_thread_info *priv = XNEW (struct private_thread_info);
1959
1960       thread->private_dtor = free_private_thread_info;
1961       thread->priv = priv;
1962
1963       priv->core = -1;
1964       priv->extra = NULL;
1965       priv->name = NULL;
1966       priv->name = NULL;
1967       priv->last_resume_step = 0;
1968       priv->last_resume_sig = GDB_SIGNAL_0;
1969       priv->vcont_resumed = 0;
1970     }
1971
1972   return thread->priv;
1973 }
1974
1975 /* Return PTID's private thread data, creating it if necessary.  */
1976
1977 static struct private_thread_info *
1978 get_private_info_ptid (ptid_t ptid)
1979 {
1980   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
1981
1982   return get_private_info_thread (info);
1983 }
1984
1985 /* Call this function as a result of
1986    1) A halt indication (T packet) containing a thread id
1987    2) A direct query of currthread
1988    3) Successful execution of set thread */
1989
1990 static void
1991 record_currthread (struct remote_state *rs, ptid_t currthread)
1992 {
1993   rs->general_thread = currthread;
1994 }
1995
1996 /* If 'QPassSignals' is supported, tell the remote stub what signals
1997    it can simply pass through to the inferior without reporting.  */
1998
1999 static void
2000 remote_pass_signals (struct target_ops *self,
2001                      int numsigs, unsigned char *pass_signals)
2002 {
2003   if (packet_support (PACKET_QPassSignals) != PACKET_DISABLE)
2004     {
2005       char *pass_packet, *p;
2006       int count = 0, i;
2007       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2008
2009       gdb_assert (numsigs < 256);
2010       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2011         {
2012           if (pass_signals[i])
2013             count++;
2014         }
2015       pass_packet = (char *) xmalloc (count * 3 + strlen ("QPassSignals:") + 1);
2016       strcpy (pass_packet, "QPassSignals:");
2017       p = pass_packet + strlen (pass_packet);
2018       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2019         {
2020           if (pass_signals[i])
2021             {
2022               if (i >= 16)
2023                 *p++ = tohex (i >> 4);
2024               *p++ = tohex (i & 15);
2025               if (count)
2026                 *p++ = ';';
2027               else
2028                 break;
2029               count--;
2030             }
2031         }
2032       *p = 0;
2033       if (!rs->last_pass_packet || strcmp (rs->last_pass_packet, pass_packet))
2034         {
2035           putpkt (pass_packet);
2036           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2037           packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals]);
2038           if (rs->last_pass_packet)
2039             xfree (rs->last_pass_packet);
2040           rs->last_pass_packet = pass_packet;
2041         }
2042       else
2043         xfree (pass_packet);
2044     }
2045 }
2046
2047 /* If 'QCatchSyscalls' is supported, tell the remote stub
2048    to report syscalls to GDB.  */
2049
2050 static int
2051 remote_set_syscall_catchpoint (struct target_ops *self,
2052                                int pid, int needed, int any_count,
2053                                int table_size, int *table)
2054 {
2055   char *catch_packet;
2056   enum packet_result result;
2057   int n_sysno = 0;
2058
2059   if (packet_support (PACKET_QCatchSyscalls) == PACKET_DISABLE)
2060     {
2061       /* Not supported.  */
2062       return 1;
2063     }
2064
2065   if (needed && !any_count)
2066     {
2067       int i;
2068
2069       /* Count how many syscalls are to be caught (table[sysno] != 0).  */
2070       for (i = 0; i < table_size; i++)
2071         {
2072           if (table[i] != 0)
2073             n_sysno++;
2074         }
2075     }
2076
2077   if (remote_debug)
2078     {
2079       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2080                           "remote_set_syscall_catchpoint "
2081                           "pid %d needed %d any_count %d n_sysno %d\n",
2082                           pid, needed, any_count, n_sysno);
2083     }
2084
2085   if (needed)
2086     {
2087       /* Prepare a packet with the sysno list, assuming max 8+1
2088          characters for a sysno.  If the resulting packet size is too
2089          big, fallback on the non-selective packet.  */
2090       const int maxpktsz = strlen ("QCatchSyscalls:1") + n_sysno * 9 + 1;
2091
2092       catch_packet = (char *) xmalloc (maxpktsz);
2093       strcpy (catch_packet, "QCatchSyscalls:1");
2094       if (!any_count)
2095         {
2096           int i;
2097           char *p;
2098
2099           p = catch_packet;
2100           p += strlen (p);
2101
2102           /* Add in catch_packet each syscall to be caught (table[i] != 0).  */
2103           for (i = 0; i < table_size; i++)
2104             {
2105               if (table[i] != 0)
2106                 p += xsnprintf (p, catch_packet + maxpktsz - p, ";%x", i);
2107             }
2108         }
2109       if (strlen (catch_packet) > get_remote_packet_size ())
2110         {
2111           /* catch_packet too big.  Fallback to less efficient
2112              non selective mode, with GDB doing the filtering.  */
2113           catch_packet[sizeof ("QCatchSyscalls:1") - 1] = 0;
2114         }
2115     }
2116   else
2117     catch_packet = xstrdup ("QCatchSyscalls:0");
2118
2119   {
2120     struct cleanup *old_chain = make_cleanup (xfree, catch_packet);
2121     struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2122
2123     putpkt (catch_packet);
2124     getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2125     result = packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QCatchSyscalls]);
2126     do_cleanups (old_chain);
2127     if (result == PACKET_OK)
2128       return 0;
2129     else
2130       return -1;
2131   }
2132 }
2133
2134 /* If 'QProgramSignals' is supported, tell the remote stub what
2135    signals it should pass through to the inferior when detaching.  */
2136
2137 static void
2138 remote_program_signals (struct target_ops *self,
2139                         int numsigs, unsigned char *signals)
2140 {
2141   if (packet_support (PACKET_QProgramSignals) != PACKET_DISABLE)
2142     {
2143       char *packet, *p;
2144       int count = 0, i;
2145       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2146
2147       gdb_assert (numsigs < 256);
2148       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2149         {
2150           if (signals[i])
2151             count++;
2152         }
2153       packet = (char *) xmalloc (count * 3 + strlen ("QProgramSignals:") + 1);
2154       strcpy (packet, "QProgramSignals:");
2155       p = packet + strlen (packet);
2156       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2157         {
2158           if (signal_pass_state (i))
2159             {
2160               if (i >= 16)
2161                 *p++ = tohex (i >> 4);
2162               *p++ = tohex (i & 15);
2163               if (count)
2164                 *p++ = ';';
2165               else
2166                 break;
2167               count--;
2168             }
2169         }
2170       *p = 0;
2171       if (!rs->last_program_signals_packet
2172           || strcmp (rs->last_program_signals_packet, packet) != 0)
2173         {
2174           putpkt (packet);
2175           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2176           packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals]);
2177           xfree (rs->last_program_signals_packet);
2178           rs->last_program_signals_packet = packet;
2179         }
2180       else
2181         xfree (packet);
2182     }
2183 }
2184
2185 /* If PTID is MAGIC_NULL_PTID, don't set any thread.  If PTID is
2186    MINUS_ONE_PTID, set the thread to -1, so the stub returns the
2187    thread.  If GEN is set, set the general thread, if not, then set
2188    the step/continue thread.  */
2189 static void
2190 set_thread (ptid_t ptid, int gen)
2191 {
2192   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2193   ptid_t state = gen ? rs->general_thread : rs->continue_thread;
2194   char *buf = rs->buf;
2195   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2196
2197   if (ptid_equal (state, ptid))
2198     return;
2199
2200   *buf++ = 'H';
2201   *buf++ = gen ? 'g' : 'c';
2202   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
2203     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
2204   else if (ptid_equal (ptid, any_thread_ptid))
2205     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
2206   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
2207     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-1");
2208   else
2209     write_ptid (buf, endbuf, ptid);
2210   putpkt (rs->buf);
2211   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2212   if (gen)
2213     rs->general_thread = ptid;
2214   else
2215     rs->continue_thread = ptid;
2216 }
2217
2218 static void
2219 set_general_thread (ptid_t ptid)
2220 {
2221   set_thread (ptid, 1);
2222 }
2223
2224 static void
2225 set_continue_thread (ptid_t ptid)
2226 {
2227   set_thread (ptid, 0);
2228 }
2229
2230 /* Change the remote current process.  Which thread within the process
2231    ends up selected isn't important, as long as it is the same process
2232    as what INFERIOR_PTID points to.
2233
2234    This comes from that fact that there is no explicit notion of
2235    "selected process" in the protocol.  The selected process for
2236    general operations is the process the selected general thread
2237    belongs to.  */
2238
2239 static void
2240 set_general_process (void)
2241 {
2242   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2243
2244   /* If the remote can't handle multiple processes, don't bother.  */
2245   if (!remote_multi_process_p (rs))
2246     return;
2247
2248   /* We only need to change the remote current thread if it's pointing
2249      at some other process.  */
2250   if (ptid_get_pid (rs->general_thread) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2251     set_general_thread (inferior_ptid);
2252 }
2253
2254 \f
2255 /* Return nonzero if this is the main thread that we made up ourselves
2256    to model non-threaded targets as single-threaded.  */
2257
2258 static int
2259 remote_thread_always_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2260 {
2261   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
2262     /* The main thread is always alive.  */
2263     return 1;
2264
2265   if (ptid_get_pid (ptid) != 0 && ptid_get_lwp (ptid) == 0)
2266     /* The main thread is always alive.  This can happen after a
2267        vAttach, if the remote side doesn't support
2268        multi-threading.  */
2269     return 1;
2270
2271   return 0;
2272 }
2273
2274 /* Return nonzero if the thread PTID is still alive on the remote
2275    system.  */
2276
2277 static int
2278 remote_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2279 {
2280   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2281   char *p, *endp;
2282
2283   /* Check if this is a thread that we made up ourselves to model
2284      non-threaded targets as single-threaded.  */
2285   if (remote_thread_always_alive (ops, ptid))
2286     return 1;
2287
2288   p = rs->buf;
2289   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2290
2291   *p++ = 'T';
2292   write_ptid (p, endp, ptid);
2293
2294   putpkt (rs->buf);
2295   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2296   return (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K');
2297 }
2298
2299 /* Return a pointer to a thread name if we know it and NULL otherwise.
2300    The thread_info object owns the memory for the name.  */
2301
2302 static const char *
2303 remote_thread_name (struct target_ops *ops, struct thread_info *info)
2304 {
2305   if (info->priv != NULL)
2306     return info->priv->name;
2307
2308   return NULL;
2309 }
2310
2311 /* About these extended threadlist and threadinfo packets.  They are
2312    variable length packets but, the fields within them are often fixed
2313    length.  They are redundent enough to send over UDP as is the
2314    remote protocol in general.  There is a matching unit test module
2315    in libstub.  */
2316
2317 /* WARNING: This threadref data structure comes from the remote O.S.,
2318    libstub protocol encoding, and remote.c.  It is not particularly
2319    changable.  */
2320
2321 /* Right now, the internal structure is int. We want it to be bigger.
2322    Plan to fix this.  */
2323
2324 typedef int gdb_threadref;      /* Internal GDB thread reference.  */
2325
2326 /* gdb_ext_thread_info is an internal GDB data structure which is
2327    equivalent to the reply of the remote threadinfo packet.  */
2328
2329 struct gdb_ext_thread_info
2330   {
2331     threadref threadid;         /* External form of thread reference.  */
2332     int active;                 /* Has state interesting to GDB?
2333                                    regs, stack.  */
2334     char display[256];          /* Brief state display, name,
2335                                    blocked/suspended.  */
2336     char shortname[32];         /* To be used to name threads.  */
2337     char more_display[256];     /* Long info, statistics, queue depth,
2338                                    whatever.  */
2339   };
2340
2341 /* The volume of remote transfers can be limited by submitting
2342    a mask containing bits specifying the desired information.
2343    Use a union of these values as the 'selection' parameter to
2344    get_thread_info.  FIXME: Make these TAG names more thread specific.  */
2345
2346 #define TAG_THREADID 1
2347 #define TAG_EXISTS 2
2348 #define TAG_DISPLAY 4
2349 #define TAG_THREADNAME 8
2350 #define TAG_MOREDISPLAY 16
2351
2352 #define BUF_THREAD_ID_SIZE (OPAQUETHREADBYTES * 2)
2353
2354 static char *unpack_nibble (char *buf, int *val);
2355
2356 static char *unpack_byte (char *buf, int *value);
2357
2358 static char *pack_int (char *buf, int value);
2359
2360 static char *unpack_int (char *buf, int *value);
2361
2362 static char *unpack_string (char *src, char *dest, int length);
2363
2364 static char *pack_threadid (char *pkt, threadref *id);
2365
2366 static char *unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id);
2367
2368 void int_to_threadref (threadref *id, int value);
2369
2370 static int threadref_to_int (threadref *ref);
2371
2372 static void copy_threadref (threadref *dest, threadref *src);
2373
2374 static int threadmatch (threadref *dest, threadref *src);
2375
2376 static char *pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode,
2377                                       threadref *id);
2378
2379 static int remote_unpack_thread_info_response (char *pkt,
2380                                                threadref *expectedref,
2381                                                struct gdb_ext_thread_info
2382                                                *info);
2383
2384
2385 static int remote_get_threadinfo (threadref *threadid,
2386                                   int fieldset, /*TAG mask */
2387                                   struct gdb_ext_thread_info *info);
2388
2389 static char *pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag,
2390                                       int threadcount,
2391                                       threadref *nextthread);
2392
2393 static int parse_threadlist_response (char *pkt,
2394                                       int result_limit,
2395                                       threadref *original_echo,
2396                                       threadref *resultlist,
2397                                       int *doneflag);
2398
2399 static int remote_get_threadlist (int startflag,
2400                                   threadref *nextthread,
2401                                   int result_limit,
2402                                   int *done,
2403                                   int *result_count,
2404                                   threadref *threadlist);
2405
2406 typedef int (*rmt_thread_action) (threadref *ref, void *context);
2407
2408 static int remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction,
2409                                        void *context, int looplimit);
2410
2411 static int remote_newthread_step (threadref *ref, void *context);
2412
2413
2414 /* Write a PTID to BUF.  ENDBUF points to one-passed-the-end of the
2415    buffer we're allowed to write to.  Returns
2416    BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  */
2417
2418 static char *
2419 write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid)
2420 {
2421   int pid, tid;
2422   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2423
2424   if (remote_multi_process_p (rs))
2425     {
2426       pid = ptid_get_pid (ptid);
2427       if (pid < 0)
2428         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p-%x.", -pid);
2429       else
2430         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p%x.", pid);
2431     }
2432   tid = ptid_get_lwp (ptid);
2433   if (tid < 0)
2434     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-%x", -tid);
2435   else
2436     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%x", tid);
2437
2438   return buf;
2439 }
2440
2441 /* Extract a PTID from BUF.  If non-null, OBUF is set to the to one
2442    passed the last parsed char.  Returns null_ptid on error.  */
2443
2444 static ptid_t
2445 read_ptid (char *buf, char **obuf)
2446 {
2447   char *p = buf;
2448   char *pp;
2449   ULONGEST pid = 0, tid = 0;
2450
2451   if (*p == 'p')
2452     {
2453       /* Multi-process ptid.  */
2454       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &pid);
2455       if (*pp != '.')
2456         error (_("invalid remote ptid: %s"), p);
2457
2458       p = pp;
2459       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &tid);
2460       if (obuf)
2461         *obuf = pp;
2462       return ptid_build (pid, tid, 0);
2463     }
2464
2465   /* No multi-process.  Just a tid.  */
2466   pp = unpack_varlen_hex (p, &tid);
2467
2468   /* Return null_ptid when no thread id is found.  */
2469   if (p == pp)
2470     {
2471       if (obuf)
2472         *obuf = pp;
2473       return null_ptid;
2474     }
2475
2476   /* Since the stub is not sending a process id, then default to
2477      what's in inferior_ptid, unless it's null at this point.  If so,
2478      then since there's no way to know the pid of the reported
2479      threads, use the magic number.  */
2480   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2481     pid = ptid_get_pid (magic_null_ptid);
2482   else
2483     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2484
2485   if (obuf)
2486     *obuf = pp;
2487   return ptid_build (pid, tid, 0);
2488 }
2489
2490 static int
2491 stubhex (int ch)
2492 {
2493   if (ch >= 'a' && ch <= 'f')
2494     return ch - 'a' + 10;
2495   if (ch >= '0' && ch <= '9')
2496     return ch - '0';
2497   if (ch >= 'A' && ch <= 'F')
2498     return ch - 'A' + 10;
2499   return -1;
2500 }
2501
2502 static int
2503 stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength)
2504 {
2505   int nibble;
2506   int retval = 0;
2507
2508   while (fieldlength)
2509     {
2510       nibble = stubhex (*buff++);
2511       retval |= nibble;
2512       fieldlength--;
2513       if (fieldlength)
2514         retval = retval << 4;
2515     }
2516   return retval;
2517 }
2518
2519 static char *
2520 unpack_nibble (char *buf, int *val)
2521 {
2522   *val = fromhex (*buf++);
2523   return buf;
2524 }
2525
2526 static char *
2527 unpack_byte (char *buf, int *value)
2528 {
2529   *value = stub_unpack_int (buf, 2);
2530   return buf + 2;
2531 }
2532
2533 static char *
2534 pack_int (char *buf, int value)
2535 {
2536   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 24) & 0xff);
2537   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 16) & 0xff);
2538   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 8) & 0x0ff);
2539   buf = pack_hex_byte (buf, (value & 0xff));
2540   return buf;
2541 }
2542
2543 static char *
2544 unpack_int (char *buf, int *value)
2545 {
2546   *value = stub_unpack_int (buf, 8);
2547   return buf + 8;
2548 }
2549
2550 #if 0                   /* Currently unused, uncomment when needed.  */
2551 static char *pack_string (char *pkt, char *string);
2552
2553 static char *
2554 pack_string (char *pkt, char *string)
2555 {
2556   char ch;
2557   int len;
2558
2559   len = strlen (string);
2560   if (len > 200)
2561     len = 200;          /* Bigger than most GDB packets, junk???  */
2562   pkt = pack_hex_byte (pkt, len);
2563   while (len-- > 0)
2564     {
2565       ch = *string++;
2566       if ((ch == '\0') || (ch == '#'))
2567         ch = '*';               /* Protect encapsulation.  */
2568       *pkt++ = ch;
2569     }
2570   return pkt;
2571 }
2572 #endif /* 0 (unused) */
2573
2574 static char *
2575 unpack_string (char *src, char *dest, int length)
2576 {
2577   while (length--)
2578     *dest++ = *src++;
2579   *dest = '\0';
2580   return src;
2581 }
2582
2583 static char *
2584 pack_threadid (char *pkt, threadref *id)
2585 {
2586   char *limit;
2587   unsigned char *altid;
2588
2589   altid = (unsigned char *) id;
2590   limit = pkt + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2591   while (pkt < limit)
2592     pkt = pack_hex_byte (pkt, *altid++);
2593   return pkt;
2594 }
2595
2596
2597 static char *
2598 unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id)
2599 {
2600   char *altref;
2601   char *limit = inbuf + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2602   int x, y;
2603
2604   altref = (char *) id;
2605
2606   while (inbuf < limit)
2607     {
2608       x = stubhex (*inbuf++);
2609       y = stubhex (*inbuf++);
2610       *altref++ = (x << 4) | y;
2611     }
2612   return inbuf;
2613 }
2614
2615 /* Externally, threadrefs are 64 bits but internally, they are still
2616    ints.  This is due to a mismatch of specifications.  We would like
2617    to use 64bit thread references internally.  This is an adapter
2618    function.  */
2619
2620 void
2621 int_to_threadref (threadref *id, int value)
2622 {
2623   unsigned char *scan;
2624
2625   scan = (unsigned char *) id;
2626   {
2627     int i = 4;
2628     while (i--)
2629       *scan++ = 0;
2630   }
2631   *scan++ = (value >> 24) & 0xff;
2632   *scan++ = (value >> 16) & 0xff;
2633   *scan++ = (value >> 8) & 0xff;
2634   *scan++ = (value & 0xff);
2635 }
2636
2637 static int
2638 threadref_to_int (threadref *ref)
2639 {
2640   int i, value = 0;
2641   unsigned char *scan;
2642
2643   scan = *ref;
2644   scan += 4;
2645   i = 4;
2646   while (i-- > 0)
2647     value = (value << 8) | ((*scan++) & 0xff);
2648   return value;
2649 }
2650
2651 static void
2652 copy_threadref (threadref *dest, threadref *src)
2653 {
2654   int i;
2655   unsigned char *csrc, *cdest;
2656
2657   csrc = (unsigned char *) src;
2658   cdest = (unsigned char *) dest;
2659   i = 8;
2660   while (i--)
2661     *cdest++ = *csrc++;
2662 }
2663
2664 static int
2665 threadmatch (threadref *dest, threadref *src)
2666 {
2667   /* Things are broken right now, so just assume we got a match.  */
2668 #if 0
2669   unsigned char *srcp, *destp;
2670   int i, result;
2671   srcp = (char *) src;
2672   destp = (char *) dest;
2673
2674   result = 1;
2675   while (i-- > 0)
2676     result &= (*srcp++ == *destp++) ? 1 : 0;
2677   return result;
2678 #endif
2679   return 1;
2680 }
2681
2682 /*
2683    threadid:1,        # always request threadid
2684    context_exists:2,
2685    display:4,
2686    unique_name:8,
2687    more_display:16
2688  */
2689
2690 /* Encoding:  'Q':8,'P':8,mask:32,threadid:64 */
2691
2692 static char *
2693 pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode, threadref *id)
2694 {
2695   *pkt++ = 'q';                         /* Info Query */
2696   *pkt++ = 'P';                         /* process or thread info */
2697   pkt = pack_int (pkt, mode);           /* mode */
2698   pkt = pack_threadid (pkt, id);        /* threadid */
2699   *pkt = '\0';                          /* terminate */
2700   return pkt;
2701 }
2702
2703 /* These values tag the fields in a thread info response packet.  */
2704 /* Tagging the fields allows us to request specific fields and to
2705    add more fields as time goes by.  */
2706
2707 #define TAG_THREADID 1          /* Echo the thread identifier.  */
2708 #define TAG_EXISTS 2            /* Is this process defined enough to
2709                                    fetch registers and its stack?  */
2710 #define TAG_DISPLAY 4           /* A short thing maybe to put on a window */
2711 #define TAG_THREADNAME 8        /* string, maps 1-to-1 with a thread is.  */
2712 #define TAG_MOREDISPLAY 16      /* Whatever the kernel wants to say about
2713                                    the process.  */
2714
2715 static int
2716 remote_unpack_thread_info_response (char *pkt, threadref *expectedref,
2717                                     struct gdb_ext_thread_info *info)
2718 {
2719   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2720   int mask, length;
2721   int tag;
2722   threadref ref;
2723   char *limit = pkt + rs->buf_size; /* Plausible parsing limit.  */
2724   int retval = 1;
2725
2726   /* info->threadid = 0; FIXME: implement zero_threadref.  */
2727   info->active = 0;
2728   info->display[0] = '\0';
2729   info->shortname[0] = '\0';
2730   info->more_display[0] = '\0';
2731
2732   /* Assume the characters indicating the packet type have been
2733      stripped.  */
2734   pkt = unpack_int (pkt, &mask);        /* arg mask */
2735   pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2736
2737   if (mask == 0)
2738     warning (_("Incomplete response to threadinfo request."));
2739   if (!threadmatch (&ref, expectedref))
2740     {                   /* This is an answer to a different request.  */
2741       warning (_("ERROR RMT Thread info mismatch."));
2742       return 0;
2743     }
2744   copy_threadref (&info->threadid, &ref);
2745
2746   /* Loop on tagged fields , try to bail if somthing goes wrong.  */
2747
2748   /* Packets are terminated with nulls.  */
2749   while ((pkt < limit) && mask && *pkt)
2750     {
2751       pkt = unpack_int (pkt, &tag);     /* tag */
2752       pkt = unpack_byte (pkt, &length); /* length */
2753       if (!(tag & mask))                /* Tags out of synch with mask.  */
2754         {
2755           warning (_("ERROR RMT: threadinfo tag mismatch."));
2756           retval = 0;
2757           break;
2758         }
2759       if (tag == TAG_THREADID)
2760         {
2761           if (length != 16)
2762             {
2763               warning (_("ERROR RMT: length of threadid is not 16."));
2764               retval = 0;
2765               break;
2766             }
2767           pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2768           mask = mask & ~TAG_THREADID;
2769           continue;
2770         }
2771       if (tag == TAG_EXISTS)
2772         {
2773           info->active = stub_unpack_int (pkt, length);
2774           pkt += length;
2775           mask = mask & ~(TAG_EXISTS);
2776           if (length > 8)
2777             {
2778               warning (_("ERROR RMT: 'exists' length too long."));
2779               retval = 0;
2780               break;
2781             }
2782           continue;
2783         }
2784       if (tag == TAG_THREADNAME)
2785         {
2786           pkt = unpack_string (pkt, &info->shortname[0], length);
2787           mask = mask & ~TAG_THREADNAME;
2788           continue;
2789         }
2790       if (tag == TAG_DISPLAY)
2791         {
2792           pkt = unpack_string (pkt, &info->display[0], length);
2793           mask = mask & ~TAG_DISPLAY;
2794           continue;
2795         }
2796       if (tag == TAG_MOREDISPLAY)
2797         {
2798           pkt = unpack_string (pkt, &info->more_display[0], length);
2799           mask = mask & ~TAG_MOREDISPLAY;
2800           continue;
2801         }
2802       warning (_("ERROR RMT: unknown thread info tag."));
2803       break;                    /* Not a tag we know about.  */
2804     }
2805   return retval;
2806 }
2807
2808 static int
2809 remote_get_threadinfo (threadref *threadid, int fieldset,       /* TAG mask */
2810                        struct gdb_ext_thread_info *info)
2811 {
2812   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2813   int result;
2814
2815   pack_threadinfo_request (rs->buf, fieldset, threadid);
2816   putpkt (rs->buf);
2817   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2818
2819   if (rs->buf[0] == '\0')
2820     return 0;
2821
2822   result = remote_unpack_thread_info_response (rs->buf + 2,
2823                                                threadid, info);
2824   return result;
2825 }
2826
2827 /*    Format: i'Q':8,i"L":8,initflag:8,batchsize:16,lastthreadid:32   */
2828
2829 static char *
2830 pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag, int threadcount,
2831                          threadref *nextthread)
2832 {
2833   *pkt++ = 'q';                 /* info query packet */
2834   *pkt++ = 'L';                 /* Process LIST or threadLIST request */
2835   pkt = pack_nibble (pkt, startflag);           /* initflag 1 bytes */
2836   pkt = pack_hex_byte (pkt, threadcount);       /* threadcount 2 bytes */
2837   pkt = pack_threadid (pkt, nextthread);        /* 64 bit thread identifier */
2838   *pkt = '\0';
2839   return pkt;
2840 }
2841
2842 /* Encoding:   'q':8,'M':8,count:16,done:8,argthreadid:64,(threadid:64)* */
2843
2844 static int
2845 parse_threadlist_response (char *pkt, int result_limit,
2846                            threadref *original_echo, threadref *resultlist,
2847                            int *doneflag)
2848 {
2849   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2850   char *limit;
2851   int count, resultcount, done;
2852
2853   resultcount = 0;
2854   /* Assume the 'q' and 'M chars have been stripped.  */
2855   limit = pkt + (rs->buf_size - BUF_THREAD_ID_SIZE);
2856   /* done parse past here */
2857   pkt = unpack_byte (pkt, &count);      /* count field */
2858   pkt = unpack_nibble (pkt, &done);
2859   /* The first threadid is the argument threadid.  */
2860   pkt = unpack_threadid (pkt, original_echo);   /* should match query packet */
2861   while ((count-- > 0) && (pkt < limit))
2862     {
2863       pkt = unpack_threadid (pkt, resultlist++);
2864       if (resultcount++ >= result_limit)
2865         break;
2866     }
2867   if (doneflag)
2868     *doneflag = done;
2869   return resultcount;
2870 }
2871
2872 /* Fetch the next batch of threads from the remote.  Returns -1 if the
2873    qL packet is not supported, 0 on error and 1 on success.  */
2874
2875 static int
2876 remote_get_threadlist (int startflag, threadref *nextthread, int result_limit,
2877                        int *done, int *result_count, threadref *threadlist)
2878 {
2879   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2880   int result = 1;
2881
2882   /* Trancate result limit to be smaller than the packet size.  */
2883   if ((((result_limit + 1) * BUF_THREAD_ID_SIZE) + 10)
2884       >= get_remote_packet_size ())
2885     result_limit = (get_remote_packet_size () / BUF_THREAD_ID_SIZE) - 2;
2886
2887   pack_threadlist_request (rs->buf, startflag, result_limit, nextthread);
2888   putpkt (rs->buf);
2889   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2890   if (*rs->buf == '\0')
2891     {
2892       /* Packet not supported.  */
2893       return -1;
2894     }
2895
2896   *result_count =
2897     parse_threadlist_response (rs->buf + 2, result_limit,
2898                                &rs->echo_nextthread, threadlist, done);
2899
2900   if (!threadmatch (&rs->echo_nextthread, nextthread))
2901     {
2902       /* FIXME: This is a good reason to drop the packet.  */
2903       /* Possably, there is a duplicate response.  */
2904       /* Possabilities :
2905          retransmit immediatly - race conditions
2906          retransmit after timeout - yes
2907          exit
2908          wait for packet, then exit
2909        */
2910       warning (_("HMM: threadlist did not echo arg thread, dropping it."));
2911       return 0;                 /* I choose simply exiting.  */
2912     }
2913   if (*result_count <= 0)
2914     {
2915       if (*done != 1)
2916         {
2917           warning (_("RMT ERROR : failed to get remote thread list."));
2918           result = 0;
2919         }
2920       return result;            /* break; */
2921     }
2922   if (*result_count > result_limit)
2923     {
2924       *result_count = 0;
2925       warning (_("RMT ERROR: threadlist response longer than requested."));
2926       return 0;
2927     }
2928   return result;
2929 }
2930
2931 /* Fetch the list of remote threads, with the qL packet, and call
2932    STEPFUNCTION for each thread found.  Stops iterating and returns 1
2933    if STEPFUNCTION returns true.  Stops iterating and returns 0 if the
2934    STEPFUNCTION returns false.  If the packet is not supported,
2935    returns -1.  */
2936
2937 static int
2938 remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction, void *context,
2939                             int looplimit)
2940 {
2941   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2942   int done, i, result_count;
2943   int startflag = 1;
2944   int result = 1;
2945   int loopcount = 0;
2946
2947   done = 0;
2948   while (!done)
2949     {
2950       if (loopcount++ > looplimit)
2951         {
2952           result = 0;
2953           warning (_("Remote fetch threadlist -infinite loop-."));
2954           break;
2955         }
2956       result = remote_get_threadlist (startflag, &rs->nextthread,
2957                                       MAXTHREADLISTRESULTS,
2958                                       &done, &result_count,
2959                                       rs->resultthreadlist);
2960       if (result <= 0)
2961         break;
2962       /* Clear for later iterations.  */
2963       startflag = 0;
2964       /* Setup to resume next batch of thread references, set nextthread.  */
2965       if (result_count >= 1)
2966         copy_threadref (&rs->nextthread,
2967                         &rs->resultthreadlist[result_count - 1]);
2968       i = 0;
2969       while (result_count--)
2970         {
2971           if (!(*stepfunction) (&rs->resultthreadlist[i++], context))
2972             {
2973               result = 0;
2974               break;
2975             }
2976         }
2977     }
2978   return result;
2979 }
2980
2981 /* A thread found on the remote target.  */
2982
2983 typedef struct thread_item
2984 {
2985   /* The thread's PTID.  */
2986   ptid_t ptid;
2987
2988   /* The thread's extra info.  May be NULL.  */
2989   char *extra;
2990
2991   /* The thread's name.  May be NULL.  */
2992   char *name;
2993
2994   /* The core the thread was running on.  -1 if not known.  */
2995   int core;
2996 } thread_item_t;
2997 DEF_VEC_O(thread_item_t);
2998
2999 /* Context passed around to the various methods listing remote
3000    threads.  As new threads are found, they're added to the ITEMS
3001    vector.  */
3002
3003 struct threads_listing_context
3004 {
3005   /* The threads found on the remote target.  */
3006   VEC (thread_item_t) *items;
3007 };
3008
3009 /* Discard the contents of the constructed thread listing context.  */
3010
3011 static void
3012 clear_threads_listing_context (void *p)
3013 {
3014   struct threads_listing_context *context
3015     = (struct threads_listing_context *) p;
3016   int i;
3017   struct thread_item *item;
3018
3019   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
3020     {
3021       xfree (item->extra);
3022       xfree (item->name);
3023     }
3024
3025   VEC_free (thread_item_t, context->items);
3026 }
3027
3028 /* Remove the thread specified as the related_pid field of WS
3029    from the CONTEXT list.  */
3030
3031 static void
3032 threads_listing_context_remove (struct target_waitstatus *ws,
3033                                 struct threads_listing_context *context)
3034 {
3035   struct thread_item *item;
3036   int i;
3037   ptid_t child_ptid = ws->value.related_pid;
3038
3039   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
3040     {
3041       if (ptid_equal (item->ptid, child_ptid))
3042         {
3043           VEC_ordered_remove (thread_item_t, context->items, i);
3044           break;
3045         }
3046     }
3047 }
3048
3049 static int
3050 remote_newthread_step (threadref *ref, void *data)
3051 {
3052   struct threads_listing_context *context
3053     = (struct threads_listing_context *) data;
3054   struct thread_item item;
3055   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
3056
3057   item.ptid = ptid_build (pid, threadref_to_int (ref), 0);
3058   item.core = -1;
3059   item.name = NULL;
3060   item.extra = NULL;
3061
3062   VEC_safe_push (thread_item_t, context->items, &item);
3063
3064   return 1;                     /* continue iterator */
3065 }
3066
3067 #define CRAZY_MAX_THREADS 1000
3068
3069 static ptid_t
3070 remote_current_thread (ptid_t oldpid)
3071 {
3072   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3073
3074   putpkt ("qC");
3075   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3076   if (rs->buf[0] == 'Q' && rs->buf[1] == 'C')
3077     {
3078       char *obuf;
3079       ptid_t result;
3080
3081       result = read_ptid (&rs->buf[2], &obuf);
3082       if (*obuf != '\0' && remote_debug)
3083         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3084                             "warning: garbage in qC reply\n");
3085
3086       return result;
3087     }
3088   else
3089     return oldpid;
3090 }
3091
3092 /* List remote threads using the deprecated qL packet.  */
3093
3094 static int
3095 remote_get_threads_with_ql (struct target_ops *ops,
3096                             struct threads_listing_context *context)
3097 {
3098   if (remote_threadlist_iterator (remote_newthread_step, context,
3099                                   CRAZY_MAX_THREADS) >= 0)
3100     return 1;
3101
3102   return 0;
3103 }
3104
3105 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
3106
3107 static void
3108 start_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
3109               const struct gdb_xml_element *element,
3110               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
3111 {
3112   struct threads_listing_context *data
3113     = (struct threads_listing_context *) user_data;
3114
3115   struct thread_item item;
3116   char *id;
3117   struct gdb_xml_value *attr;
3118
3119   id = (char *) xml_find_attribute (attributes, "id")->value;
3120   item.ptid = read_ptid (id, NULL);
3121
3122   attr = xml_find_attribute (attributes, "core");
3123   if (attr != NULL)
3124     item.core = *(ULONGEST *) attr->value;
3125   else
3126     item.core = -1;
3127
3128   attr = xml_find_attribute (attributes, "name");
3129   item.name = attr != NULL ? xstrdup ((const char *) attr->value) : NULL;
3130
3131   item.extra = 0;
3132
3133   VEC_safe_push (thread_item_t, data->items, &item);
3134 }
3135
3136 static void
3137 end_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
3138             const struct gdb_xml_element *element,
3139             void *user_data, const char *body_text)
3140 {
3141   struct threads_listing_context *data
3142     = (struct threads_listing_context *) user_data;
3143
3144   if (body_text && *body_text)
3145     VEC_last (thread_item_t, data->items)->extra = xstrdup (body_text);
3146 }
3147
3148 const struct gdb_xml_attribute thread_attributes[] = {
3149   { "id", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
3150   { "core", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
3151   { "name", GDB_XML_AF_OPTIONAL, NULL, NULL },
3152   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
3153 };
3154
3155 const struct gdb_xml_element thread_children[] = {
3156   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3157 };
3158
3159 const struct gdb_xml_element threads_children[] = {
3160   { "thread", thread_attributes, thread_children,
3161     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
3162     start_thread, end_thread },
3163   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3164 };
3165
3166 const struct gdb_xml_element threads_elements[] = {
3167   { "threads", NULL, threads_children,
3168     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
3169   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3170 };
3171
3172 #endif
3173
3174 /* List remote threads using qXfer:threads:read.  */
3175
3176 static int
3177 remote_get_threads_with_qxfer (struct target_ops *ops,
3178                                struct threads_listing_context *context)
3179 {
3180 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
3181   if (packet_support (PACKET_qXfer_threads) == PACKET_ENABLE)
3182     {
3183       char *xml = target_read_stralloc (ops, TARGET_OBJECT_THREADS, NULL);
3184       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, xml);
3185
3186       if (xml != NULL && *xml != '\0')
3187         {
3188           gdb_xml_parse_quick (_("threads"), "threads.dtd",
3189                                threads_elements, xml, context);
3190         }
3191
3192       do_cleanups (back_to);
3193       return 1;
3194     }
3195 #endif
3196
3197   return 0;
3198 }
3199
3200 /* List remote threads using qfThreadInfo/qsThreadInfo.  */
3201
3202 static int
3203 remote_get_threads_with_qthreadinfo (struct target_ops *ops,
3204                                      struct threads_listing_context *context)
3205 {
3206   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3207
3208   if (rs->use_threadinfo_query)
3209     {
3210       char *bufp;
3211
3212       putpkt ("qfThreadInfo");
3213       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3214       bufp = rs->buf;
3215       if (bufp[0] != '\0')              /* q packet recognized */
3216         {
3217           while (*bufp++ == 'm')        /* reply contains one or more TID */
3218             {
3219               do
3220                 {
3221                   struct thread_item item;
3222
3223                   item.ptid = read_ptid (bufp, &bufp);
3224                   item.core = -1;
3225                   item.name = NULL;
3226                   item.extra = NULL;
3227
3228                   VEC_safe_push (thread_item_t, context->items, &item);
3229                 }
3230               while (*bufp++ == ',');   /* comma-separated list */
3231               putpkt ("qsThreadInfo");
3232               getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3233               bufp = rs->buf;
3234             }
3235           return 1;
3236         }
3237       else
3238         {
3239           /* Packet not recognized.  */
3240           rs->use_threadinfo_query = 0;
3241         }
3242     }
3243
3244   return 0;
3245 }
3246
3247 /* Implement the to_update_thread_list function for the remote
3248    targets.  */
3249
3250 static void
3251 remote_update_thread_list (struct target_ops *ops)
3252 {
3253   struct threads_listing_context context;
3254   struct cleanup *old_chain;
3255   int got_list = 0;
3256
3257   context.items = NULL;
3258   old_chain = make_cleanup (clear_threads_listing_context, &context);
3259
3260   /* We have a few different mechanisms to fetch the thread list.  Try
3261      them all, starting with the most preferred one first, falling
3262      back to older methods.  */
3263   if (remote_get_threads_with_qxfer (ops, &context)
3264       || remote_get_threads_with_qthreadinfo (ops, &context)
3265       || remote_get_threads_with_ql (ops, &context))
3266     {
3267       int i;
3268       struct thread_item *item;
3269       struct thread_info *tp, *tmp;
3270
3271       got_list = 1;
3272
3273       if (VEC_empty (thread_item_t, context.items)
3274           && remote_thread_always_alive (ops, inferior_ptid))
3275         {
3276           /* Some targets don't really support threads, but still
3277              reply an (empty) thread list in response to the thread
3278              listing packets, instead of replying "packet not
3279              supported".  Exit early so we don't delete the main
3280              thread.  */
3281           do_cleanups (old_chain);
3282           return;
3283         }
3284
3285       /* CONTEXT now holds the current thread list on the remote
3286          target end.  Delete GDB-side threads no longer found on the
3287          target.  */
3288       ALL_THREADS_SAFE (tp, tmp)
3289         {
3290           for (i = 0;
3291                VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
3292                ++i)
3293             {
3294               if (ptid_equal (item->ptid, tp->ptid))
3295                 break;
3296             }
3297
3298           if (i == VEC_length (thread_item_t, context.items))
3299             {
3300               /* Not found.  */
3301               delete_thread (tp->ptid);
3302             }
3303         }
3304
3305       /* Remove any unreported fork child threads from CONTEXT so
3306          that we don't interfere with follow fork, which is where
3307          creation of such threads is handled.  */
3308       remove_new_fork_children (&context);
3309
3310       /* And now add threads we don't know about yet to our list.  */
3311       for (i = 0;
3312            VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
3313            ++i)
3314         {
3315           if (!ptid_equal (item->ptid, null_ptid))
3316             {
3317               struct private_thread_info *info;
3318               /* In non-stop mode, we assume new found threads are
3319                  executing until proven otherwise with a stop reply.
3320                  In all-stop, we can only get here if all threads are
3321                  stopped.  */
3322               int executing = target_is_non_stop_p () ? 1 : 0;
3323
3324               remote_notice_new_inferior (item->ptid, executing);
3325
3326               info = get_private_info_ptid (item->ptid);
3327               info->core = item->core;
3328               info->extra = item->extra;
3329               item->extra = NULL;
3330               info->name = item->name;
3331               item->name = NULL;
3332             }
3333         }
3334     }
3335
3336   if (!got_list)
3337     {
3338       /* If no thread listing method is supported, then query whether
3339          each known thread is alive, one by one, with the T packet.
3340          If the target doesn't support threads at all, then this is a
3341          no-op.  See remote_thread_alive.  */
3342       prune_threads ();
3343     }
3344
3345   do_cleanups (old_chain);
3346 }
3347
3348 /*
3349  * Collect a descriptive string about the given thread.
3350  * The target may say anything it wants to about the thread
3351  * (typically info about its blocked / runnable state, name, etc.).
3352  * This string will appear in the info threads display.
3353  *
3354  * Optional: targets are not required to implement this function.
3355  */
3356
3357 static const char *
3358 remote_threads_extra_info (struct target_ops *self, struct thread_info *tp)
3359 {
3360   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3361   int result;
3362   int set;
3363   threadref id;
3364   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
3365   static char display_buf[100]; /* arbitrary...  */
3366   int n = 0;                    /* position in display_buf */
3367
3368   if (rs->remote_desc == 0)             /* paranoia */
3369     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3370                     _("remote_threads_extra_info"));
3371
3372   if (ptid_equal (tp->ptid, magic_null_ptid)
3373       || (ptid_get_pid (tp->ptid) != 0 && ptid_get_lwp (tp->ptid) == 0))
3374     /* This is the main thread which was added by GDB.  The remote
3375        server doesn't know about it.  */
3376     return NULL;
3377
3378   if (packet_support (PACKET_qXfer_threads) == PACKET_ENABLE)
3379     {
3380       struct thread_info *info = find_thread_ptid (tp->ptid);
3381
3382       if (info && info->priv)
3383         return info->priv->extra;
3384       else
3385         return NULL;
3386     }
3387
3388   if (rs->use_threadextra_query)
3389     {
3390       char *b = rs->buf;
3391       char *endb = rs->buf + get_remote_packet_size ();
3392
3393       xsnprintf (b, endb - b, "qThreadExtraInfo,");
3394       b += strlen (b);
3395       write_ptid (b, endb, tp->ptid);
3396
3397       putpkt (rs->buf);
3398       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3399       if (rs->buf[0] != 0)
3400         {
3401           n = std::min (strlen (rs->buf) / 2, sizeof (display_buf));
3402           result = hex2bin (rs->buf, (gdb_byte *) display_buf, n);
3403           display_buf [result] = '\0';
3404           return display_buf;
3405         }
3406     }
3407
3408   /* If the above query fails, fall back to the old method.  */
3409   rs->use_threadextra_query = 0;
3410   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
3411     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
3412   int_to_threadref (&id, ptid_get_lwp (tp->ptid));
3413   if (remote_get_threadinfo (&id, set, &threadinfo))
3414     if (threadinfo.active)
3415       {
3416         if (*threadinfo.shortname)
3417           n += xsnprintf (&display_buf[0], sizeof (display_buf) - n,
3418                           " Name: %s,", threadinfo.shortname);
3419         if (*threadinfo.display)
3420           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
3421                           " State: %s,", threadinfo.display);
3422         if (*threadinfo.more_display)
3423           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
3424                           " Priority: %s", threadinfo.more_display);
3425
3426         if (n > 0)
3427           {
3428             /* For purely cosmetic reasons, clear up trailing commas.  */
3429             if (',' == display_buf[n-1])
3430               display_buf[n-1] = ' ';
3431             return display_buf;
3432           }
3433       }
3434   return NULL;
3435 }
3436 \f
3437
3438 static int
3439 remote_static_tracepoint_marker_at (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr,
3440                                     struct static_tracepoint_marker *marker)
3441 {
3442   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3443   char *p = rs->buf;
3444
3445   xsnprintf (p, get_remote_packet_size (), "qTSTMat:");
3446   p += strlen (p);
3447   p += hexnumstr (p, addr);
3448   putpkt (rs->buf);
3449   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3450   p = rs->buf;
3451
3452   if (*p == 'E')
3453     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
3454
3455   if (*p++ == 'm')
3456     {
3457       parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
3458       return 1;
3459     }
3460
3461   return 0;
3462 }
3463
3464 static VEC(static_tracepoint_marker_p) *
3465 remote_static_tracepoint_markers_by_strid (struct target_ops *self,
3466                                            const char *strid)
3467 {
3468   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3469   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
3470   struct static_tracepoint_marker *marker = NULL;
3471   struct cleanup *old_chain;
3472   char *p;
3473
3474   /* Ask for a first packet of static tracepoint marker
3475      definition.  */
3476   putpkt ("qTfSTM");
3477   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3478   p = rs->buf;
3479   if (*p == 'E')
3480     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
3481
3482   old_chain = make_cleanup (free_current_marker, &marker);
3483
3484   while (*p++ == 'm')
3485     {
3486       if (marker == NULL)
3487         marker = XCNEW (struct static_tracepoint_marker);
3488
3489       do
3490         {
3491           parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
3492
3493           if (strid == NULL || strcmp (strid, marker->str_id) == 0)
3494             {
3495               VEC_safe_push (static_tracepoint_marker_p,
3496                              markers, marker);
3497               marker = NULL;
3498             }
3499           else
3500             {
3501               release_static_tracepoint_marker (marker);
3502               memset (marker, 0, sizeof (*marker));
3503             }
3504         }
3505       while (*p++ == ',');      /* comma-separated list */
3506       /* Ask for another packet of static tracepoint definition.  */
3507       putpkt ("qTsSTM");
3508       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3509       p = rs->buf;
3510     }
3511
3512   do_cleanups (old_chain);
3513   return markers;
3514 }
3515
3516 \f
3517 /* Implement the to_get_ada_task_ptid function for the remote targets.  */
3518
3519 static ptid_t
3520 remote_get_ada_task_ptid (struct target_ops *self, long lwp, long thread)
3521 {
3522   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, 0);
3523 }
3524 \f
3525
3526 /* Restart the remote side; this is an extended protocol operation.  */
3527
3528 static void
3529 extended_remote_restart (void)
3530 {
3531   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3532
3533   /* Send the restart command; for reasons I don't understand the
3534      remote side really expects a number after the "R".  */
3535   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "R%x", 0);
3536   putpkt (rs->buf);
3537
3538   remote_fileio_reset ();
3539 }
3540 \f
3541 /* Clean up connection to a remote debugger.  */
3542
3543 static void
3544 remote_close (struct target_ops *self)
3545 {
3546   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3547
3548   if (rs->remote_desc == NULL)
3549     return; /* already closed */
3550
3551   /* Make sure we leave stdin registered in the event loop.  */
3552   remote_terminal_ours (self);
3553
3554   serial_close (rs->remote_desc);
3555   rs->remote_desc = NULL;
3556
3557   /* We don't have a connection to the remote stub anymore.  Get rid
3558      of all the inferiors and their threads we were controlling.
3559      Reset inferior_ptid to null_ptid first, as otherwise has_stack_frame
3560      will be unable to find the thread corresponding to (pid, 0, 0).  */
3561   inferior_ptid = null_ptid;
3562   discard_all_inferiors ();
3563
3564   /* We are closing the remote target, so we should discard
3565      everything of this target.  */
3566   discard_pending_stop_replies_in_queue (rs);
3567
3568   if (remote_async_inferior_event_token)
3569     delete_async_event_handler (&remote_async_inferior_event_token);
3570
3571   remote_notif_state_xfree (rs->notif_state);
3572
3573   trace_reset_local_state ();
3574 }
3575
3576 /* Query the remote side for the text, data and bss offsets.  */
3577
3578 static void
3579 get_offsets (void)
3580 {
3581   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3582   char *buf;
3583   char *ptr;
3584   int lose, num_segments = 0, do_sections, do_segments;
3585   CORE_ADDR text_addr, data_addr, bss_addr, segments[2];
3586   struct section_offsets *offs;
3587   struct symfile_segment_data *data;
3588
3589   if (symfile_objfile == NULL)
3590     return;
3591
3592   putpkt ("qOffsets");
3593   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3594   buf = rs->buf;
3595
3596   if (buf[0] == '\000')
3597     return;                     /* Return silently.  Stub doesn't support
3598                                    this command.  */
3599   if (buf[0] == 'E')
3600     {
3601       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
3602       return;
3603     }
3604
3605   /* Pick up each field in turn.  This used to be done with scanf, but
3606      scanf will make trouble if CORE_ADDR size doesn't match
3607      conversion directives correctly.  The following code will work
3608      with any size of CORE_ADDR.  */
3609   text_addr = data_addr = bss_addr = 0;
3610   ptr = buf;
3611   lose = 0;
3612
3613   if (startswith (ptr, "Text="))
3614     {
3615       ptr += 5;
3616       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3617       while (*ptr && *ptr != ';')
3618         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3619
3620       if (startswith (ptr, ";Data="))
3621         {
3622           ptr += 6;
3623           while (*ptr && *ptr != ';')
3624             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3625         }
3626       else
3627         lose = 1;
3628
3629       if (!lose && startswith (ptr, ";Bss="))
3630         {
3631           ptr += 5;
3632           while (*ptr && *ptr != ';')
3633             bss_addr = (bss_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3634
3635           if (bss_addr != data_addr)
3636             warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3637         }
3638       else
3639         lose = 1;
3640     }
3641   else if (startswith (ptr, "TextSeg="))
3642     {
3643       ptr += 8;
3644       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3645       while (*ptr && *ptr != ';')
3646         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3647       num_segments = 1;
3648
3649       if (startswith (ptr, ";DataSeg="))
3650         {
3651           ptr += 9;
3652           while (*ptr && *ptr != ';')
3653             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3654           num_segments++;
3655         }
3656     }
3657   else
3658     lose = 1;
3659
3660   if (lose)
3661     error (_("Malformed response to offset query, %s"), buf);
3662   else if (*ptr != '\0')
3663     warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3664
3665   offs = ((struct section_offsets *)
3666           alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections)));
3667   memcpy (offs, symfile_objfile->section_offsets,
3668           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections));
3669
3670   data = get_symfile_segment_data (symfile_objfile->obfd);
3671   do_segments = (data != NULL);
3672   do_sections = num_segments == 0;
3673
3674   if (num_segments > 0)
3675     {
3676       segments[0] = text_addr;
3677       segments[1] = data_addr;
3678     }
3679   /* If we have two segments, we can still try to relocate everything
3680      by assuming that the .text and .data offsets apply to the whole
3681      text and data segments.  Convert the offsets given in the packet
3682      to base addresses for symfile_map_offsets_to_segments.  */
3683   else if (data && data->num_segments == 2)
3684     {
3685       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3686       segments[1] = data->segment_bases[1] + data_addr;
3687       num_segments = 2;
3688     }
3689   /* If the object file has only one segment, assume that it is text
3690      rather than data; main programs with no writable data are rare,
3691      but programs with no code are useless.  Of course the code might
3692      have ended up in the data segment... to detect that we would need
3693      the permissions here.  */
3694   else if (data && data->num_segments == 1)
3695     {
3696       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3697       num_segments = 1;
3698     }
3699   /* There's no way to relocate by segment.  */
3700   else
3701     do_segments = 0;
3702
3703   if (do_segments)
3704     {
3705       int ret = symfile_map_offsets_to_segments (symfile_objfile->obfd, data,
3706                                                  offs, num_segments, segments);
3707
3708       if (ret == 0 && !do_sections)
3709         error (_("Can not handle qOffsets TextSeg "
3710                  "response with this symbol file"));
3711
3712       if (ret > 0)
3713         do_sections = 0;
3714     }
3715
3716   if (data)
3717     free_symfile_segment_data (data);
3718
3719   if (do_sections)
3720     {
3721       offs->offsets[SECT_OFF_TEXT (symfile_objfile)] = text_addr;
3722
3723       /* This is a temporary kludge to force data and bss to use the
3724          same offsets because that's what nlmconv does now.  The real
3725          solution requires changes to the stub and remote.c that I
3726          don't have time to do right now.  */
3727
3728       offs->offsets[SECT_OFF_DATA (symfile_objfile)] = data_addr;
3729       offs->offsets[SECT_OFF_BSS (symfile_objfile)] = data_addr;
3730     }
3731
3732   objfile_relocate (symfile_objfile, offs);
3733 }
3734
3735 /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
3736 static void
3737 send_interrupt_sequence (void)
3738 {
3739   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3740
3741   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
3742     remote_serial_write ("\x03", 1);
3743   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
3744     serial_send_break (rs->remote_desc);
3745   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
3746     {
3747       serial_send_break (rs->remote_desc);
3748       remote_serial_write ("g", 1);
3749     }
3750   else
3751     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3752                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
3753                     interrupt_sequence_mode);
3754 }
3755
3756
3757 /* If STOP_REPLY is a T stop reply, look for the "thread" register,
3758    and extract the PTID.  Returns NULL_PTID if not found.  */
3759
3760 static ptid_t
3761 stop_reply_extract_thread (char *stop_reply)
3762 {
3763   if (stop_reply[0] == 'T' && strlen (stop_reply) > 3)
3764     {
3765       char *p;
3766
3767       /* Txx r:val ; r:val (...)  */
3768       p = &stop_reply[3];
3769
3770       /* Look for "register" named "thread".  */
3771       while (*p != '\0')
3772         {
3773           char *p1;
3774
3775           p1 = strchr (p, ':');
3776           if (p1 == NULL)
3777             return null_ptid;
3778
3779           if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
3780             return read_ptid (++p1, &p);
3781
3782           p1 = strchr (p, ';');
3783           if (p1 == NULL)
3784             return null_ptid;
3785           p1++;
3786
3787           p = p1;
3788         }
3789     }
3790
3791   return null_ptid;
3792 }
3793
3794 /* Determine the remote side's current thread.  If we have a stop
3795    reply handy (in WAIT_STATUS), maybe it's a T stop reply with a
3796    "thread" register we can extract the current thread from.  If not,
3797    ask the remote which is the current thread with qC.  The former
3798    method avoids a roundtrip.  */
3799
3800 static ptid_t
3801 get_current_thread (char *wait_status)
3802 {
3803   ptid_t ptid = null_ptid;
3804
3805   /* Note we don't use remote_parse_stop_reply as that makes use of
3806      the target architecture, which we haven't yet fully determined at
3807      this point.  */
3808   if (wait_status != NULL)
3809     ptid = stop_reply_extract_thread (wait_status);
3810   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
3811     ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
3812
3813   return ptid;
3814 }
3815
3816 /* Query the remote target for which is the current thread/process,
3817    add it to our tables, and update INFERIOR_PTID.  The caller is
3818    responsible for setting the state such that the remote end is ready
3819    to return the current thread.
3820
3821    This function is called after handling the '?' or 'vRun' packets,
3822    whose response is a stop reply from which we can also try
3823    extracting the thread.  If the target doesn't support the explicit
3824    qC query, we infer the current thread from that stop reply, passed
3825    in in WAIT_STATUS, which may be NULL.  */
3826
3827 static void
3828 add_current_inferior_and_thread (char *wait_status)
3829 {
3830   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3831   int fake_pid_p = 0;
3832   ptid_t ptid;
3833
3834   inferior_ptid = null_ptid;
3835
3836   /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
3837   ptid = get_current_thread (wait_status);
3838
3839   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3840     {
3841       if (!remote_multi_process_p (rs))
3842         fake_pid_p = 1;
3843
3844       inferior_ptid = ptid;
3845     }
3846   else
3847     {
3848       /* Without this, some commands which require an active target
3849          (such as kill) won't work.  This variable serves (at least)
3850          double duty as both the pid of the target process (if it has
3851          such), and as a flag indicating that a target is active.  */
3852       inferior_ptid = magic_null_ptid;
3853       fake_pid_p = 1;
3854     }
3855
3856   remote_add_inferior (fake_pid_p, ptid_get_pid (inferior_ptid), -1, 1);
3857
3858   /* Add the main thread.  */
3859   add_thread_silent (inferior_ptid);
3860 }
3861
3862 /* Print info about a thread that was found already stopped on
3863    connection.  */
3864
3865 static void
3866 print_one_stopped_thread (struct thread_info *thread)
3867 {
3868   struct target_waitstatus *ws = &thread->suspend.waitstatus;
3869
3870   switch_to_thread (thread->ptid);
3871   stop_pc = get_frame_pc (get_current_frame ());
3872   set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
3873
3874   thread->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3875
3876   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3877     {
3878       enum gdb_signal sig = ws->value.sig;
3879
3880       if (signal_print_state (sig))
3881         observer_notify_signal_received (sig);
3882     }
3883   observer_notify_normal_stop (NULL, 1);
3884 }
3885
3886 /* Process all initial stop replies the remote side sent in response
3887    to the ? packet.  These indicate threads that were already stopped
3888    on initial connection.  We mark these threads as stopped and print
3889    their current frame before giving the user the prompt.  */
3890
3891 static void
3892 process_initial_stop_replies (int from_tty)
3893 {
3894   int pending_stop_replies = stop_reply_queue_length ();
3895   struct inferior *inf;
3896   struct thread_info *thread;
3897   struct thread_info *selected = NULL;
3898   struct thread_info *lowest_stopped = NULL;
3899   struct thread_info *first = NULL;
3900
3901   /* Consume the initial pending events.  */
3902   while (pending_stop_replies-- > 0)
3903     {
3904       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3905       ptid_t event_ptid;
3906       struct target_waitstatus ws;
3907       int ignore_event = 0;
3908       struct thread_info *thread;
3909
3910       memset (&ws, 0, sizeof (ws));
3911       event_ptid = target_wait (waiton_ptid, &ws, TARGET_WNOHANG);
3912       if (remote_debug)
3913         print_target_wait_results (waiton_ptid, event_ptid, &ws);
3914
3915       switch (ws.kind)
3916         {
3917         case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
3918         case TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED:
3919         case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3920         case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3921           /* We shouldn't see these, but if we do, just ignore.  */
3922           if (remote_debug)
3923             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote: event ignored\n");
3924           ignore_event = 1;
3925           break;
3926
3927         case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3928           xfree (ws.value.execd_pathname);
3929           break;
3930         default:
3931           break;
3932         }
3933
3934       if (ignore_event)
3935         continue;
3936
3937       thread = find_thread_ptid (event_ptid);
3938
3939       if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3940         {
3941           enum gdb_signal sig = ws.value.sig;
3942
3943           /* Stubs traditionally report SIGTRAP as initial signal,
3944              instead of signal 0.  Suppress it.  */
3945           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
3946             sig = GDB_SIGNAL_0;
3947           thread->suspend.stop_signal = sig;
3948           ws.value.sig = sig;
3949         }
3950
3951       thread->suspend.waitstatus = ws;
3952
3953       if (ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
3954           || ws.value.sig != GDB_SIGNAL_0)
3955         thread->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3956
3957       set_executing (event_ptid, 0);
3958       set_running (event_ptid, 0);
3959       thread->priv->vcont_resumed = 0;
3960     }
3961
3962   /* "Notice" the new inferiors before anything related to
3963      registers/memory.  */
3964   ALL_INFERIORS (inf)
3965     {
3966       if (inf->pid == 0)
3967         continue;
3968
3969       inf->needs_setup = 1;
3970
3971       if (non_stop)
3972         {
3973           thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
3974           notice_new_inferior (thread->ptid,
3975                                thread->state == THREAD_RUNNING,
3976                                from_tty);
3977         }
3978     }
3979
3980   /* If all-stop on top of non-stop, pause all threads.  Note this
3981      records the threads' stop pc, so must be done after "noticing"
3982      the inferiors.  */
3983   if (!non_stop)
3984     {
3985       stop_all_threads ();
3986
3987       /* If all threads of an inferior were already stopped, we
3988          haven't setup the inferior yet.  */
3989       ALL_INFERIORS (inf)
3990         {
3991           if (inf->pid == 0)
3992             continue;
3993
3994           if (inf->needs_setup)
3995             {
3996               thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
3997               switch_to_thread_no_regs (thread);
3998               setup_inferior (0);
3999             }
4000         }
4001     }
4002
4003   /* Now go over all threads that are stopped, and print their current
4004      frame.  If all-stop, then if there's a signalled thread, pick
4005      that as current.  */
4006   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
4007     {
4008       if (first == NULL)
4009         first = thread;
4010
4011       if (!non_stop)
4012         set_running (thread->ptid, 0);
4013       else if (thread->state != THREAD_STOPPED)
4014         continue;
4015
4016       if (selected == NULL
4017           && thread->suspend.waitstatus_pending_p)
4018         selected = thread;
4019
4020       if (lowest_stopped == NULL
4021           || thread->inf->num < lowest_stopped->inf->num
4022           || thread->per_inf_num < lowest_stopped->per_inf_num)
4023         lowest_stopped = thread;
4024
4025       if (non_stop)
4026         print_one_stopped_thread (thread);
4027     }
4028
4029   /* In all-stop, we only print the status of one thread, and leave
4030      others with their status pending.  */
4031   if (!non_stop)
4032     {
4033       thread = selected;
4034       if (thread == NULL)
4035         thread = lowest_stopped;
4036       if (thread == NULL)
4037         thread = first;
4038
4039       print_one_stopped_thread (thread);
4040     }
4041
4042   /* For "info program".  */
4043   thread = inferior_thread ();
4044   if (thread->state == THREAD_STOPPED)
4045     set_last_target_status (inferior_ptid, thread->suspend.waitstatus);
4046 }
4047
4048 /* Start the remote connection and sync state.  */
4049
4050 static void
4051 remote_start_remote (int from_tty, struct target_ops *target, int extended_p)
4052 {
4053   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4054   struct packet_config *noack_config;
4055   char *wait_status = NULL;
4056
4057   /* Signal other parts that we're going through the initial setup,
4058      and so things may not be stable yet.  E.g., we don't try to
4059      install tracepoints until we've relocated symbols.  Also, a
4060      Ctrl-C before we're connected and synced up can't interrupt the
4061      target.  Instead, it offers to drop the (potentially wedged)
4062      connection.  */
4063   rs->starting_up = 1;
4064
4065   QUIT;
4066
4067   if (interrupt_on_connect)
4068     send_interrupt_sequence ();
4069
4070   /* Ack any packet which the remote side has already sent.  */
4071   remote_serial_write ("+", 1);
4072
4073   /* The first packet we send to the target is the optional "supported
4074      packets" request.  If the target can answer this, it will tell us
4075      which later probes to skip.  */
4076   remote_query_supported ();
4077
4078   /* If the stub wants to get a QAllow, compose one and send it.  */
4079   if (packet_support (PACKET_QAllow) != PACKET_DISABLE)
4080     remote_set_permissions (target);
4081
4082   /* gdbserver < 7.7 (before its fix from 2013-12-11) did reply to any
4083      unknown 'v' packet with string "OK".  "OK" gets interpreted by GDB
4084      as a reply to known packet.  For packet "vFile:setfs:" it is an
4085      invalid reply and GDB would return error in
4086      remote_hostio_set_filesystem, making remote files access impossible.
4087      Disable "vFile:setfs:" in such case.  Do not disable other 'v' packets as
4088      other "vFile" packets get correctly detected even on gdbserver < 7.7.  */
4089   {
4090     const char v_mustreplyempty[] = "vMustReplyEmpty";
4091
4092     putpkt (v_mustreplyempty);
4093     getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4094     if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
4095       remote_protocol_packets[PACKET_vFile_setfs].support = PACKET_DISABLE;
4096     else if (strcmp (rs->buf, "") != 0)
4097       error (_("Remote replied unexpectedly to '%s': %s"), v_mustreplyempty,
4098              rs->buf);
4099   }
4100
4101   /* Next, we possibly activate noack mode.
4102
4103      If the QStartNoAckMode packet configuration is set to AUTO,
4104      enable noack mode if the stub reported a wish for it with
4105      qSupported.
4106
4107      If set to TRUE, then enable noack mode even if the stub didn't
4108      report it in qSupported.  If the stub doesn't reply OK, the
4109      session ends with an error.
4110
4111      If FALSE, then don't activate noack mode, regardless of what the
4112      stub claimed should be the default with qSupported.  */
4113
4114   noack_config = &remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode];
4115   if (packet_config_support (noack_config) != PACKET_DISABLE)
4116     {
4117       putpkt ("QStartNoAckMode");
4118       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4119       if (packet_ok (rs->buf, noack_config) == PACKET_OK)
4120         rs->noack_mode = 1;
4121     }
4122
4123   if (extended_p)
4124     {
4125       /* Tell the remote that we are using the extended protocol.  */
4126       putpkt ("!");
4127       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4128     }
4129
4130   /* Let the target know which signals it is allowed to pass down to
4131      the program.  */
4132   update_signals_program_target ();
4133
4134   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
4135      this before anything involving memory or registers.  */
4136   target_find_description ();
4137
4138   /* Next, now that we know something about the target, update the
4139      address spaces in the program spaces.  */
4140   update_address_spaces ();
4141
4142   /* On OSs where the list of libraries is global to all
4143      processes, we fetch them early.  */
4144   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
4145     solib_add (NULL, from_tty, auto_solib_add);
4146
4147   if (target_is_non_stop_p ())
4148     {
4149       if (packet_support (PACKET_QNonStop) != PACKET_ENABLE)
4150         error (_("Non-stop mode requested, but remote "
4151                  "does not support non-stop"));
4152
4153       putpkt ("QNonStop:1");
4154       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4155
4156       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4157         error (_("Remote refused setting non-stop mode with: %s"), rs->buf);
4158
4159       /* Find about threads and processes the stub is already
4160          controlling.  We default to adding them in the running state.
4161          The '?' query below will then tell us about which threads are
4162          stopped.  */
4163       remote_update_thread_list (target);
4164     }
4165   else if (packet_support (PACKET_QNonStop) == PACKET_ENABLE)
4166     {
4167       /* Don't assume that the stub can operate in all-stop mode.
4168          Request it explicitly.  */
4169       putpkt ("QNonStop:0");
4170       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4171
4172       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4173         error (_("Remote refused setting all-stop mode with: %s"), rs->buf);
4174     }
4175
4176   /* Upload TSVs regardless of whether the target is running or not.  The
4177      remote stub, such as GDBserver, may have some predefined or builtin
4178      TSVs, even if the target is not running.  */
4179   if (remote_get_trace_status (target, current_trace_status ()) != -1)
4180     {
4181       struct uploaded_tsv *uploaded_tsvs = NULL;
4182
4183       remote_upload_trace_state_variables (target, &uploaded_tsvs);
4184       merge_uploaded_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
4185     }
4186
4187   /* Check whether the target is running now.  */
4188   putpkt ("?");
4189   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4190
4191   if (!target_is_non_stop_p ())
4192     {
4193       if (rs->buf[0] == 'W' || rs->buf[0] == 'X')
4194         {
4195           if (!extended_p)
4196             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
4197
4198           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
4199              call start_remote.  */
4200           rs->starting_up = 0;
4201           return;
4202         }
4203       else
4204         {
4205           /* Save the reply for later.  */
4206           wait_status = (char *) alloca (strlen (rs->buf) + 1);
4207           strcpy (wait_status, rs->buf);
4208         }
4209
4210       /* Fetch thread list.  */
4211       target_update_thread_list ();
4212
4213       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
4214       set_continue_thread (minus_one_ptid);
4215
4216       if (thread_count () == 0)
4217         {
4218           /* Target has no concept of threads at all.  GDB treats
4219              non-threaded target as single-threaded; add a main
4220              thread.  */
4221           add_current_inferior_and_thread (wait_status);
4222         }
4223       else
4224         {
4225           /* We have thread information; select the thread the target
4226              says should be current.  If we're reconnecting to a
4227              multi-threaded program, this will ideally be the thread
4228              that last reported an event before GDB disconnected.  */
4229           inferior_ptid = get_current_thread (wait_status);
4230           if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4231             {
4232               /* Odd... The target was able to list threads, but not
4233                  tell us which thread was current (no "thread"
4234                  register in T stop reply?).  Just pick the first
4235                  thread in the thread list then.  */
4236               
4237               if (remote_debug)
4238                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4239                                     "warning: couldn't determine remote "
4240                                     "current thread; picking first in list.\n");
4241
4242               inferior_ptid = thread_list->ptid;
4243             }
4244         }
4245
4246       /* init_wait_for_inferior should be called before get_offsets in order
4247          to manage `inserted' flag in bp loc in a correct state.
4248          breakpoint_init_inferior, called from init_wait_for_inferior, set
4249          `inserted' flag to 0, while before breakpoint_re_set, called from
4250          start_remote, set `inserted' flag to 1.  In the initialization of
4251          inferior, breakpoint_init_inferior should be called first, and then
4252          breakpoint_re_set can be called.  If this order is broken, state of
4253          `inserted' flag is wrong, and cause some problems on breakpoint
4254          manipulation.  */
4255       init_wait_for_inferior ();
4256
4257       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
4258
4259       /* If we could not find a description using qXfer, and we know
4260          how to do it some other way, try again.  This is not
4261          supported for non-stop; it could be, but it is tricky if
4262          there are no stopped threads when we connect.  */
4263       if (remote_read_description_p (target)
4264           && gdbarch_target_desc (target_gdbarch ()) == NULL)
4265         {
4266           target_clear_description ();
4267           target_find_description ();
4268         }
4269
4270       /* Use the previously fetched status.  */
4271       gdb_assert (wait_status != NULL);
4272       strcpy (rs->buf, wait_status);
4273       rs->cached_wait_status = 1;
4274
4275       start_remote (from_tty); /* Initialize gdb process mechanisms.  */
4276     }
4277   else
4278     {
4279       /* Clear WFI global state.  Do this before finding about new
4280          threads and inferiors, and setting the current inferior.
4281          Otherwise we would clear the proceed status of the current
4282          inferior when we want its stop_soon state to be preserved
4283          (see notice_new_inferior).  */
4284       init_wait_for_inferior ();
4285
4286       /* In non-stop, we will either get an "OK", meaning that there
4287          are no stopped threads at this time; or, a regular stop
4288          reply.  In the latter case, there may be more than one thread
4289          stopped --- we pull them all out using the vStopped
4290          mechanism.  */
4291       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4292         {
4293           struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
4294
4295           /* remote_notif_get_pending_replies acks this one, and gets
4296              the rest out.  */
4297           rs->notif_state->pending_event[notif_client_stop.id]
4298             = remote_notif_parse (notif, rs->buf);
4299           remote_notif_get_pending_events (notif);
4300         }
4301
4302       if (thread_count () == 0)
4303         {
4304           if (!extended_p)
4305             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
4306
4307           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
4308              call start_remote.  */
4309           rs->starting_up = 0;
4310           return;
4311         }
4312
4313       /* In non-stop mode, any cached wait status will be stored in
4314          the stop reply queue.  */
4315       gdb_assert (wait_status == NULL);
4316
4317       /* Report all signals during attach/startup.  */
4318       remote_pass_signals (target, 0, NULL);
4319
4320       /* If there are already stopped threads, mark them stopped and
4321          report their stops before giving the prompt to the user.  */
4322       process_initial_stop_replies (from_tty);
4323
4324       if (target_can_async_p ())
4325         target_async (1);
4326     }
4327
4328   /* If we connected to a live target, do some additional setup.  */
4329   if (target_has_execution)
4330     {
4331       if (symfile_objfile)      /* No use without a symbol-file.  */
4332         remote_check_symbols ();
4333     }
4334
4335   /* Possibly the target has been engaged in a trace run started
4336      previously; find out where things are at.  */
4337   if (remote_get_trace_status (target, current_trace_status ()) != -1)
4338     {
4339       struct uploaded_tp *uploaded_tps = NULL;
4340
4341       if (current_trace_status ()->running)
4342         printf_filtered (_("Trace is already running on the target.\n"));
4343
4344       remote_upload_tracepoints (target, &uploaded_tps);
4345
4346       merge_uploaded_tracepoints (&uploaded_tps);
4347     }
4348
4349   /* Possibly the target has been engaged in a btrace record started
4350      previously; find out where things are at.  */
4351   remote_btrace_maybe_reopen ();
4352
4353   /* The thread and inferior lists are now synchronized with the
4354      target, our symbols have been relocated, and we're merged the
4355      target's tracepoints with ours.  We're done with basic start
4356      up.  */
4357   rs->starting_up = 0;
4358
4359   /* Maybe breakpoints are global and need to be inserted now.  */
4360   if (breakpoints_should_be_inserted_now ())
4361     insert_breakpoints ();
4362 }
4363
4364 /* Open a connection to a remote debugger.
4365    NAME is the filename used for communication.  */
4366
4367 static void
4368 remote_open (const char *name, int from_tty)
4369 {
4370   remote_open_1 (name, from_tty, &remote_ops, 0);
4371 }
4372
4373 /* Open a connection to a remote debugger using the extended
4374    remote gdb protocol.  NAME is the filename used for communication.  */
4375
4376 static void
4377 extended_remote_open (const char *name, int from_tty)
4378 {
4379   remote_open_1 (name, from_tty, &extended_remote_ops, 1 /*extended_p */);
4380 }
4381
4382 /* Reset all packets back to "unknown support".  Called when opening a
4383    new connection to a remote target.  */
4384
4385 static void
4386 reset_all_packet_configs_support (void)
4387 {
4388   int i;
4389
4390   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
4391     remote_protocol_packets[i].support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4392 }
4393
4394 /* Initialize all packet configs.  */
4395
4396 static void
4397 init_all_packet_configs (void)
4398 {
4399   int i;
4400
4401   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
4402     {
4403       remote_protocol_packets[i].detect = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
4404       remote_protocol_packets[i].support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4405     }
4406 }
4407
4408 /* Symbol look-up.  */
4409
4410 static void
4411 remote_check_symbols (void)
4412 {
4413   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4414   char *msg, *reply, *tmp;
4415   int end;
4416   long reply_size;
4417   struct cleanup *old_chain;
4418
4419   /* The remote side has no concept of inferiors that aren't running
4420      yet, it only knows about running processes.  If we're connected
4421      but our current inferior is not running, we should not invite the
4422      remote target to request symbol lookups related to its
4423      (unrelated) current process.  */
4424   if (!target_has_execution)
4425     return;
4426
4427   if (packet_support (PACKET_qSymbol) == PACKET_DISABLE)
4428     return;
4429
4430   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  Note
4431      there's no way to select "no process".  */
4432   set_general_process ();
4433
4434   /* Allocate a message buffer.  We can't reuse the input buffer in RS,
4435      because we need both at the same time.  */
4436   msg = (char *) xmalloc (get_remote_packet_size ());
4437   old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
4438   reply = (char *) xmalloc (get_remote_packet_size ());
4439   make_cleanup (free_current_contents, &reply);
4440   reply_size = get_remote_packet_size ();
4441
4442   /* Invite target to request symbol lookups.  */
4443
4444   putpkt ("qSymbol::");
4445   getpkt (&reply, &reply_size, 0);
4446   packet_ok (reply, &remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol]);
4447
4448   while (startswith (reply, "qSymbol:"))
4449     {
4450       struct bound_minimal_symbol sym;
4451
4452       tmp = &reply[8];
4453       end = hex2bin (tmp, (gdb_byte *) msg, strlen (tmp) / 2);
4454       msg[end] = '\0';
4455       sym = lookup_minimal_symbol (msg, NULL, NULL);
4456       if (sym.minsym == NULL)
4457         xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol::%s", &reply[8]);
4458       else
4459         {
4460           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
4461           CORE_ADDR sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4462
4463           /* If this is a function address, return the start of code
4464              instead of any data function descriptor.  */
4465           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
4466                                                          sym_addr,
4467                                                          &current_target);
4468
4469           xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol:%s:%s",
4470                      phex_nz (sym_addr, addr_size), &reply[8]);
4471         }
4472   
4473       putpkt (msg);
4474       getpkt (&reply, &reply_size, 0);
4475     }
4476
4477   do_cleanups (old_chain);
4478 }
4479
4480 static struct serial *
4481 remote_serial_open (const char *name)
4482 {
4483   static int udp_warning = 0;
4484
4485   /* FIXME: Parsing NAME here is a hack.  But we want to warn here instead
4486      of in ser-tcp.c, because it is the remote protocol assuming that the
4487      serial connection is reliable and not the serial connection promising
4488      to be.  */
4489   if (!udp_warning && startswith (name, "udp:"))
4490     {
4491       warning (_("The remote protocol may be unreliable over UDP.\n"
4492                  "Some events may be lost, rendering further debugging "
4493                  "impossible."));
4494       udp_warning = 1;
4495     }
4496
4497   return serial_open (name);
4498 }
4499
4500 /* Inform the target of our permission settings.  The permission flags
4501    work without this, but if the target knows the settings, it can do
4502    a couple things.  First, it can add its own check, to catch cases
4503    that somehow manage to get by the permissions checks in target
4504    methods.  Second, if the target is wired to disallow particular
4505    settings (for instance, a system in the field that is not set up to
4506    be able to stop at a breakpoint), it can object to any unavailable
4507    permissions.  */
4508
4509 void
4510 remote_set_permissions (struct target_ops *self)
4511 {
4512   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4513
4514   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAllow:"
4515              "WriteReg:%x;WriteMem:%x;"
4516              "InsertBreak:%x;InsertTrace:%x;"
4517              "InsertFastTrace:%x;Stop:%x",
4518              may_write_registers, may_write_memory,
4519              may_insert_breakpoints, may_insert_tracepoints,
4520              may_insert_fast_tracepoints, may_stop);
4521   putpkt (rs->buf);
4522   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4523
4524   /* If the target didn't like the packet, warn the user.  Do not try
4525      to undo the user's settings, that would just be maddening.  */
4526   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4527     warning (_("Remote refused setting permissions with: %s"), rs->buf);
4528 }
4529
4530 /* This type describes each known response to the qSupported
4531    packet.  */
4532 struct protocol_feature
4533 {
4534   /* The name of this protocol feature.  */
4535   const char *name;
4536
4537   /* The default for this protocol feature.  */
4538   enum packet_support default_support;
4539
4540   /* The function to call when this feature is reported, or after
4541      qSupported processing if the feature is not supported.
4542      The first argument points to this structure.  The second
4543      argument indicates whether the packet requested support be
4544      enabled, disabled, or probed (or the default, if this function
4545      is being called at the end of processing and this feature was
4546      not reported).  The third argument may be NULL; if not NULL, it
4547      is a NUL-terminated string taken from the packet following
4548      this feature's name and an equals sign.  */
4549   void (*func) (const struct protocol_feature *, enum packet_support,
4550                 const char *);
4551
4552   /* The corresponding packet for this feature.  Only used if
4553      FUNC is remote_supported_packet.  */
4554   int packet;
4555 };
4556
4557 static void
4558 remote_supported_packet (const struct protocol_feature *feature,
4559                          enum packet_support support,
4560                          const char *argument)
4561 {
4562   if (argument)
4563     {
4564       warning (_("Remote qSupported response supplied an unexpected value for"
4565                  " \"%s\"."), feature->name);
4566       return;
4567     }
4568
4569   remote_protocol_packets[feature->packet].support = support;
4570 }
4571
4572 static void
4573 remote_packet_size (const struct protocol_feature *feature,
4574                     enum packet_support support, const char *value)
4575 {
4576   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4577
4578   int packet_size;
4579   char *value_end;
4580
4581   if (support != PACKET_ENABLE)
4582     return;
4583
4584   if (value == NULL || *value == '\0')
4585     {
4586       warning (_("Remote target reported \"%s\" without a size."),
4587                feature->name);
4588       return;
4589     }
4590
4591   errno = 0;
4592   packet_size = strtol (value, &value_end, 16);
4593   if (errno != 0 || *value_end != '\0' || packet_size < 0)
4594     {
4595       warning (_("Remote target reported \"%s\" with a bad size: \"%s\"."),
4596                feature->name, value);
4597       return;
4598     }
4599
4600   /* Record the new maximum packet size.  */
4601   rs->explicit_packet_size = packet_size;
4602 }
4603
4604 static const struct protocol_feature remote_protocol_features[] = {
4605   { "PacketSize", PACKET_DISABLE, remote_packet_size, -1 },
4606   { "qXfer:auxv:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4607     PACKET_qXfer_auxv },
4608   { "qXfer:exec-file:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4609     PACKET_qXfer_exec_file },
4610   { "qXfer:features:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4611     PACKET_qXfer_features },
4612   { "qXfer:libraries:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4613     PACKET_qXfer_libraries },
4614   { "qXfer:libraries-svr4:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4615     PACKET_qXfer_libraries_svr4 },
4616   { "augmented-libraries-svr4-read", PACKET_DISABLE,
4617     remote_supported_packet, PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature },
4618   { "qXfer:memory-map:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4619     PACKET_qXfer_memory_map },
4620   { "qXfer:spu:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4621     PACKET_qXfer_spu_read },
4622   { "qXfer:spu:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4623     PACKET_qXfer_spu_write },
4624   { "qXfer:osdata:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4625     PACKET_qXfer_osdata },
4626   { "qXfer:threads:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4627     PACKET_qXfer_threads },
4628   { "qXfer:traceframe-info:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4629     PACKET_qXfer_traceframe_info },
4630   { "QPassSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4631     PACKET_QPassSignals },
4632   { "QCatchSyscalls", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4633     PACKET_QCatchSyscalls },
4634   { "QProgramSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4635     PACKET_QProgramSignals },
4636   { "QStartNoAckMode", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4637     PACKET_QStartNoAckMode },
4638   { "multiprocess", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4639     PACKET_multiprocess_feature },
4640   { "QNonStop", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QNonStop },
4641   { "qXfer:siginfo:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4642     PACKET_qXfer_siginfo_read },
4643   { "qXfer:siginfo:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4644     PACKET_qXfer_siginfo_write },
4645   { "ConditionalTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4646     PACKET_ConditionalTracepoints },
4647   { "ConditionalBreakpoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4648     PACKET_ConditionalBreakpoints },
4649   { "BreakpointCommands", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4650     PACKET_BreakpointCommands },
4651   { "FastTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4652     PACKET_FastTracepoints },
4653   { "StaticTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4654     PACKET_StaticTracepoints },
4655   {"InstallInTrace", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4656    PACKET_InstallInTrace},
4657   { "DisconnectedTracing", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4658     PACKET_DisconnectedTracing_feature },
4659   { "ReverseContinue", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4660     PACKET_bc },
4661   { "ReverseStep", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4662     PACKET_bs },
4663   { "TracepointSource", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4664     PACKET_TracepointSource },
4665   { "QAllow", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4666     PACKET_QAllow },
4667   { "EnableDisableTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4668     PACKET_EnableDisableTracepoints_feature },
4669   { "qXfer:fdpic:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4670     PACKET_qXfer_fdpic },
4671   { "qXfer:uib:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4672     PACKET_qXfer_uib },
4673   { "QDisableRandomization", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4674     PACKET_QDisableRandomization },
4675   { "QAgent", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QAgent},
4676   { "QTBuffer:size", PACKET_DISABLE,
4677     remote_supported_packet, PACKET_QTBuffer_size},
4678   { "tracenz", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_tracenz_feature },
4679   { "Qbtrace:off", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_off },
4680   { "Qbtrace:bts", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_bts },
4681   { "Qbtrace:pt", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_pt },
4682   { "qXfer:btrace:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4683     PACKET_qXfer_btrace },
4684   { "qXfer:btrace-conf:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4685     PACKET_qXfer_btrace_conf },
4686   { "Qbtrace-conf:bts:size", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4687     PACKET_Qbtrace_conf_bts_size },
4688   { "swbreak", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_swbreak_feature },
4689   { "hwbreak", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_hwbreak_feature },
4690   { "fork-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4691     PACKET_fork_event_feature },
4692   { "vfork-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4693     PACKET_vfork_event_feature },
4694   { "exec-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4695     PACKET_exec_event_feature },
4696   { "Qbtrace-conf:pt:size", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4697     PACKET_Qbtrace_conf_pt_size },
4698   { "vContSupported", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_vContSupported },
4699   { "QThreadEvents", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QThreadEvents },
4700   { "no-resumed", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_no_resumed },
4701 };
4702
4703 static char *remote_support_xml;
4704
4705 /* Register string appended to "xmlRegisters=" in qSupported query.  */
4706
4707 void
4708 register_remote_support_xml (const char *xml)
4709 {
4710 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
4711   if (remote_support_xml == NULL)
4712     remote_support_xml = concat ("xmlRegisters=", xml, (char *) NULL);
4713   else
4714     {
4715       char *copy = xstrdup (remote_support_xml + 13);
4716       char *p = strtok (copy, ",");
4717
4718       do
4719         {
4720           if (strcmp (p, xml) == 0)
4721             {
4722               /* already there */
4723               xfree (copy);
4724               return;
4725             }
4726         }
4727       while ((p = strtok (NULL, ",")) != NULL);
4728       xfree (copy);
4729
4730       remote_support_xml = reconcat (remote_support_xml,
4731                                      remote_support_xml, ",", xml,
4732                                      (char *) NULL);
4733     }
4734 #endif
4735 }
4736
4737 static char *
4738 remote_query_supported_append (char *msg, const char *append)
4739 {
4740   if (msg)
4741     return reconcat (msg, msg, ";", append, (char *) NULL);
4742   else
4743     return xstrdup (append);
4744 }
4745
4746 static void
4747 remote_query_supported (void)
4748 {
4749   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4750   char *next;
4751   int i;
4752   unsigned char seen [ARRAY_SIZE (remote_protocol_features)];
4753
4754   /* The packet support flags are handled differently for this packet
4755      than for most others.  We treat an error, a disabled packet, and
4756      an empty response identically: any features which must be reported
4757      to be used will be automatically disabled.  An empty buffer
4758      accomplishes this, since that is also the representation for a list
4759      containing no features.  */
4760
4761   rs->buf[0] = 0;
4762   if (packet_support (PACKET_qSupported) != PACKET_DISABLE)
4763     {
4764       char *q = NULL;
4765       struct cleanup *old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &q);
4766
4767       if (packet_set_cmd_state (PACKET_multiprocess_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4768         q = remote_query_supported_append (q, "multiprocess+");
4769
4770       if (packet_set_cmd_state (PACKET_swbreak_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4771         q = remote_query_supported_append (q, "swbreak+");
4772       if (packet_set_cmd_state (PACKET_hwbreak_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4773         q = remote_query_supported_append (q, "hwbreak+");
4774
4775       q = remote_query_supported_append (q, "qRelocInsn+");
4776
4777       if (packet_set_cmd_state (PACKET_fork_event_feature)
4778           != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4779         q = remote_query_supported_append (q, "fork-events+");
4780       if (packet_set_cmd_state (PACKET_vfork_event_feature)
4781           != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4782         q = remote_query_supported_append (q, "vfork-events+");
4783       if (packet_set_cmd_state (PACKET_exec_event_feature)
4784           != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4785         q = remote_query_supported_append (q, "exec-events+");
4786
4787       if (packet_set_cmd_state (PACKET_vContSupported) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4788         q = remote_query_supported_append (q, "vContSupported+");
4789
4790       if (packet_set_cmd_state (PACKET_QThreadEvents) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4791         q = remote_query_supported_append (q, "QThreadEvents+");
4792
4793       if (packet_set_cmd_state (PACKET_no_resumed) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4794         q = remote_query_supported_append (q, "no-resumed+");
4795
4796       /* Keep this one last to work around a gdbserver <= 7.10 bug in
4797          the qSupported:xmlRegisters=i386 handling.  */
4798       if (remote_support_xml != NULL)
4799         q = remote_query_supported_append (q, remote_support_xml);
4800
4801       q = reconcat (q, "qSupported:", q, (char *) NULL);
4802       putpkt (q);
4803
4804       do_cleanups (old_chain);
4805
4806       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4807
4808       /* If an error occured, warn, but do not return - just reset the
4809          buffer to empty and go on to disable features.  */
4810       if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSupported])
4811           == PACKET_ERROR)
4812         {
4813           warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
4814           rs->buf[0] = 0;
4815         }
4816     }
4817
4818   memset (seen, 0, sizeof (seen));
4819
4820   next = rs->buf;
4821   while (*next)
4822     {
4823       enum packet_support is_supported;
4824       char *p, *end, *name_end, *value;
4825
4826       /* First separate out this item from the rest of the packet.  If
4827          there's another item after this, we overwrite the separator
4828          (terminated strings are much easier to work with).  */
4829       p = next;
4830       end = strchr (p, ';');
4831       if (end == NULL)
4832         {
4833           end = p + strlen (p);
4834           next = end;
4835         }
4836       else
4837         {
4838           *end = '\0';
4839           next = end + 1;
4840
4841           if (end == p)
4842             {
4843               warning (_("empty item in \"qSupported\" response"));
4844               continue;
4845             }
4846         }
4847
4848       name_end = strchr (p, '=');
4849       if (name_end)
4850         {
4851           /* This is a name=value entry.  */
4852           is_supported = PACKET_ENABLE;
4853           value = name_end + 1;
4854           *name_end = '\0';
4855         }
4856       else
4857         {
4858           value = NULL;
4859           switch (end[-1])
4860             {
4861             case '+':
4862               is_supported = PACKET_ENABLE;
4863               break;
4864
4865             case '-':
4866               is_supported = PACKET_DISABLE;
4867               break;
4868
4869             case '?':
4870               is_supported = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4871               break;
4872
4873             default:
4874               warning (_("unrecognized item \"%s\" "
4875                          "in \"qSupported\" response"), p);
4876               continue;
4877             }
4878           end[-1] = '\0';
4879         }
4880
4881       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4882         if (strcmp (remote_protocol_features[i].name, p) == 0)
4883           {
4884             const struct protocol_feature *feature;
4885
4886             seen[i] = 1;
4887             feature = &remote_protocol_features[i];
4888             feature->func (feature, is_supported, value);
4889             break;
4890           }
4891     }
4892
4893   /* If we increased the packet size, make sure to increase the global
4894      buffer size also.  We delay this until after parsing the entire
4895      qSupported packet, because this is the same buffer we were
4896      parsing.  */
4897   if (rs->buf_size < rs->explicit_packet_size)
4898     {
4899       rs->buf_size = rs->explicit_packet_size;
4900       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
4901     }
4902
4903   /* Handle the defaults for unmentioned features.  */
4904   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4905     if (!seen[i])
4906       {
4907         const struct protocol_feature *feature;
4908
4909         feature = &remote_protocol_features[i];
4910         feature->func (feature, feature->default_support, NULL);
4911       }
4912 }
4913
4914 /* Serial QUIT handler for the remote serial descriptor.
4915
4916    Defers handling a Ctrl-C until we're done with the current
4917    command/response packet sequence, unless:
4918
4919    - We're setting up the connection.  Don't send a remote interrupt
4920      request, as we're not fully synced yet.  Quit immediately
4921      instead.
4922
4923    - The target has been resumed in the foreground
4924      (target_terminal_is_ours is false) with a synchronous resume
4925      packet, and we're blocked waiting for the stop reply, thus a
4926      Ctrl-C should be immediately sent to the target.
4927
4928    - We get a second Ctrl-C while still within the same serial read or
4929      write.  In that case the serial is seemingly wedged --- offer to
4930      quit/disconnect.
4931
4932    - We see a second Ctrl-C without target response, after having
4933      previously interrupted the target.  In that case the target/stub
4934      is probably wedged --- offer to quit/disconnect.
4935 */
4936
4937 static void
4938 remote_serial_quit_handler (void)
4939 {
4940   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4941
4942   if (check_quit_flag ())
4943     {
4944       /* If we're starting up, we're not fully synced yet.  Quit
4945          immediately.  */
4946       if (rs->starting_up)
4947         quit ();
4948       else if (rs->got_ctrlc_during_io)
4949         {
4950           if (query (_("The target is not responding to GDB commands.\n"
4951                        "Stop debugging it? ")))
4952             remote_unpush_and_throw ();
4953         }
4954       /* If ^C has already been sent once, offer to disconnect.  */
4955       else if (!target_terminal_is_ours () && rs->ctrlc_pending_p)
4956         interrupt_query ();
4957       /* All-stop protocol, and blocked waiting for stop reply.  Send
4958          an interrupt request.  */
4959       else if (!target_terminal_is_ours () && rs->waiting_for_stop_reply)
4960         target_interrupt (inferior_ptid);
4961       else
4962         rs->got_ctrlc_during_io = 1;
4963     }
4964 }
4965
4966 /* Remove any of the remote.c targets from target stack.  Upper targets depend
4967    on it so remove them first.  */
4968
4969 static void
4970 remote_unpush_target (void)
4971 {
4972   pop_all_targets_at_and_above (process_stratum);
4973 }
4974
4975 static void
4976 remote_unpush_and_throw (void)
4977 {
4978   remote_unpush_target ();
4979   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Disconnected from target."));
4980 }
4981
4982 static void
4983 remote_open_1 (const char *name, int from_tty,
4984                struct target_ops *target, int extended_p)
4985 {
4986   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4987
4988   if (name == 0)
4989     error (_("To open a remote debug connection, you need to specify what\n"
4990            "serial device is attached to the remote system\n"
4991            "(e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.)."));
4992
4993   /* See FIXME above.  */
4994   if (!target_async_permitted)
4995     wait_forever_enabled_p = 1;
4996
4997   /* If we're connected to a running target, target_preopen will kill it.
4998      Ask this question first, before target_preopen has a chance to kill
4999      anything.  */
5000   if (rs->remote_desc != NULL && !have_inferiors ())
5001     {
5002       if (from_tty
5003           && !query (_("Already connected to a remote target.  Disconnect? ")))
5004         error (_("Still connected."));
5005     }
5006
5007   /* Here the possibly existing remote target gets unpushed.  */
5008   target_preopen (from_tty);
5009
5010   /* Make sure we send the passed signals list the next time we resume.  */
5011   xfree (rs->last_pass_packet);
5012   rs->last_pass_packet = NULL;
5013
5014   /* Make sure we send the program signals list the next time we
5015      resume.  */
5016   xfree (rs->last_program_signals_packet);
5017   rs->last_program_signals_packet = NULL;
5018
5019   remote_fileio_reset ();
5020   reopen_exec_file ();
5021   reread_symbols ();
5022
5023   rs->remote_desc = remote_serial_open (name);
5024   if (!rs->remote_desc)
5025     perror_with_name (name);
5026
5027   if (baud_rate != -1)
5028     {
5029       if (serial_setbaudrate (rs->remote_desc, baud_rate))
5030         {
5031           /* The requested speed could not be set.  Error out to
5032              top level after closing remote_desc.  Take care to
5033              set remote_desc to NULL to avoid closing remote_desc
5034              more than once.  */
5035           serial_close (rs->remote_desc);
5036           rs->remote_desc = NULL;
5037           perror_with_name (name);
5038         }
5039     }
5040
5041   serial_setparity (rs->remote_desc, serial_parity);
5042   serial_raw (rs->remote_desc);
5043
5044   /* If there is something sitting in the buffer we might take it as a
5045      response to a command, which would be bad.  */
5046   serial_flush_input (rs->remote_desc);
5047
5048   if (from_tty)
5049     {
5050       puts_filtered ("Remote debugging using ");
5051       puts_filtered (name);
5052       puts_filtered ("\n");
5053     }
5054   push_target (target);         /* Switch to using remote target now.  */
5055
5056   /* Register extra event sources in the event loop.  */
5057   remote_async_inferior_event_token
5058     = create_async_event_handler (remote_async_inferior_event_handler,
5059                                   NULL);
5060   rs->notif_state = remote_notif_state_allocate ();
5061
5062   /* Reset the target state; these things will be queried either by
5063      remote_query_supported or as they are needed.  */
5064   reset_all_packet_configs_support ();
5065   rs->cached_wait_status = 0;
5066   rs->explicit_packet_size = 0;
5067   rs->noack_mode = 0;
5068   rs->extended = extended_p;
5069   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
5070   rs->ctrlc_pending_p = 0;
5071   rs->got_ctrlc_during_io = 0;
5072
5073   rs->general_thread = not_sent_ptid;
5074   rs->continue_thread = not_sent_ptid;
5075   rs->remote_traceframe_number = -1;
5076
5077   rs->last_resume_exec_dir = EXEC_FORWARD;
5078
5079   /* Probe for ability to use "ThreadInfo" query, as required.  */
5080   rs->use_threadinfo_query = 1;
5081   rs->use_threadextra_query = 1;
5082
5083   readahead_cache_invalidate ();
5084
5085   /* Start out by owning the terminal.  */
5086   remote_async_terminal_ours_p = 1;
5087
5088   if (target_async_permitted)
5089     {
5090       /* FIXME: cagney/1999-09-23: During the initial connection it is
5091          assumed that the target is already ready and able to respond to
5092          requests.  Unfortunately remote_start_remote() eventually calls
5093          wait_for_inferior() with no timeout.  wait_forever_enabled_p gets
5094          around this.  Eventually a mechanism that allows
5095          wait_for_inferior() to expect/get timeouts will be
5096          implemented.  */
5097       wait_forever_enabled_p = 0;
5098     }
5099
5100   /* First delete any symbols previously loaded from shared libraries.  */
5101   no_shared_libraries (NULL, 0);
5102
5103   /* Start afresh.  */
5104   init_thread_list ();
5105
5106   /* Start the remote connection.  If error() or QUIT, discard this
5107      target (we'd otherwise be in an inconsistent state) and then
5108      propogate the error on up the exception chain.  This ensures that
5109      the caller doesn't stumble along blindly assuming that the
5110      function succeeded.  The CLI doesn't have this problem but other
5111      UI's, such as MI do.
5112
5113      FIXME: cagney/2002-05-19: Instead of re-throwing the exception,
5114      this function should return an error indication letting the
5115      caller restore the previous state.  Unfortunately the command
5116      ``target remote'' is directly wired to this function making that
5117      impossible.  On a positive note, the CLI side of this problem has
5118      been fixed - the function set_cmd_context() makes it possible for
5119      all the ``target ....'' commands to share a common callback
5120      function.  See cli-dump.c.  */
5121   {
5122
5123     TRY
5124       {
5125         remote_start_remote (from_tty, target, extended_p);
5126       }
5127     CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5128       {
5129         /* Pop the partially set up target - unless something else did
5130            already before throwing the exception.  */
5131         if (rs->remote_desc != NULL)
5132           remote_unpush_target ();
5133         if (target_async_permitted)
5134           wait_forever_enabled_p = 1;
5135         throw_exception (ex);
5136       }
5137     END_CATCH
5138   }
5139
5140   remote_btrace_reset ();
5141
5142   if (target_async_permitted)
5143     wait_forever_enabled_p = 1;
5144 }
5145
5146 /* Detach the specified process.  */
5147
5148 static void
5149 remote_detach_pid (int pid)
5150 {
5151   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5152
5153   if (remote_multi_process_p (rs))
5154     xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "D;%x", pid);
5155   else
5156     strcpy (rs->buf, "D");
5157
5158   putpkt (rs->buf);
5159   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5160
5161   if (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K')
5162     ;
5163   else if (rs->buf[0] == '\0')
5164     error (_("Remote doesn't know how to detach"));
5165   else
5166     error (_("Can't detach process."));
5167 }
5168
5169 /* This detaches a program to which we previously attached, using
5170    inferior_ptid to identify the process.  After this is done, GDB
5171    can be used to debug some other program.  We better not have left
5172    any breakpoints in the target program or it'll die when it hits
5173    one.  */
5174
5175 static void
5176 remote_detach_1 (const char *args, int from_tty)
5177 {
5178   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
5179   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5180   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
5181   int is_fork_parent;
5182
5183   if (args)
5184     error (_("Argument given to \"detach\" when remotely debugging."));
5185
5186   if (!target_has_execution)
5187     error (_("No process to detach from."));
5188
5189   target_announce_detach (from_tty);
5190
5191   /* Tell the remote target to detach.  */
5192   remote_detach_pid (pid);
5193
5194   /* Exit only if this is the only active inferior.  */
5195   if (from_tty && !rs->extended && number_of_live_inferiors () == 1)
5196     puts_filtered (_("Ending remote debugging.\n"));
5197
5198   /* Check to see if we are detaching a fork parent.  Note that if we
5199      are detaching a fork child, tp == NULL.  */
5200   is_fork_parent = (tp != NULL
5201                     && tp->pending_follow.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED);
5202
5203   /* If doing detach-on-fork, we don't mourn, because that will delete
5204      breakpoints that should be available for the followed inferior.  */
5205   if (!is_fork_parent)
5206     target_mourn_inferior (inferior_ptid);
5207   else
5208     {
5209       inferior_ptid = null_ptid;
5210       detach_inferior (pid);
5211     }
5212 }
5213
5214 static void
5215 remote_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
5216 {
5217   remote_detach_1 (args, from_tty);
5218 }
5219
5220 static void
5221 extended_remote_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
5222 {
5223   remote_detach_1 (args, from_tty);
5224 }
5225
5226 /* Target follow-fork function for remote targets.  On entry, and
5227    at return, the current inferior is the fork parent.
5228
5229    Note that although this is currently only used for extended-remote,
5230    it is named remote_follow_fork in anticipation of using it for the
5231    remote target as well.  */
5232
5233 static int
5234 remote_follow_fork (struct target_ops *ops, int follow_child,
5235                     int detach_fork)
5236 {
5237   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5238   enum target_waitkind kind = inferior_thread ()->pending_follow.kind;
5239
5240   if ((kind == TARGET_WAITKIND_FORKED && remote_fork_event_p (rs))
5241       || (kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED && remote_vfork_event_p (rs)))
5242     {
5243       /* When following the parent and detaching the child, we detach
5244          the child here.  For the case of following the child and
5245          detaching the parent, the detach is done in the target-
5246          independent follow fork code in infrun.c.  We can't use
5247          target_detach when detaching an unfollowed child because
5248          the client side doesn't know anything about the child.  */
5249       if (detach_fork && !follow_child)
5250         {
5251           /* Detach the fork child.  */
5252           ptid_t child_ptid;
5253           pid_t child_pid;
5254
5255           child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
5256           child_pid = ptid_get_pid (child_ptid);
5257
5258           remote_detach_pid (child_pid);
5259           detach_inferior (child_pid);
5260         }
5261     }
5262   return 0;
5263 }
5264
5265 /* Target follow-exec function for remote targets.  Save EXECD_PATHNAME
5266    in the program space of the new inferior.  On entry and at return the
5267    current inferior is the exec'ing inferior.  INF is the new exec'd
5268    inferior, which may be the same as the exec'ing inferior unless
5269    follow-exec-mode is "new".  */
5270
5271 static void
5272 remote_follow_exec (struct target_ops *ops,
5273                     struct inferior *inf, char *execd_pathname)
5274 {
5275   /* We know that this is a target file name, so if it has the "target:"
5276      prefix we strip it off before saving it in the program space.  */
5277   if (is_target_filename (execd_pathname))
5278     execd_pathname += strlen (TARGET_SYSROOT_PREFIX);
5279
5280   set_pspace_remote_exec_file (inf->pspace, execd_pathname);
5281 }
5282
5283 /* Same as remote_detach, but don't send the "D" packet; just disconnect.  */
5284
5285 static void
5286 remote_disconnect (struct target_ops *target, const char *args, int from_tty)
5287 {
5288   if (args)
5289     error (_("Argument given to \"disconnect\" when remotely debugging."));
5290
5291   /* Make sure we unpush even the extended remote targets.  Calling
5292      target_mourn_inferior won't unpush, and remote_mourn won't
5293      unpush if there is more than one inferior left.  */
5294   unpush_target (target);
5295   generic_mourn_inferior ();
5296
5297   if (from_tty)
5298     puts_filtered ("Ending remote debugging.\n");
5299 }
5300
5301 /* Attach to the process specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero,
5302    be chatty about it.  */
5303
5304 static void
5305 extended_remote_attach (struct target_ops *target, const char *args,
5306                         int from_tty)
5307 {
5308   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5309   int pid;
5310   char *wait_status = NULL;
5311
5312   pid = parse_pid_to_attach (args);
5313
5314   /* Remote PID can be freely equal to getpid, do not check it here the same
5315      way as in other targets.  */
5316
5317   if (packet_support (PACKET_vAttach) == PACKET_DISABLE)
5318     error (_("This target does not support attaching to a process"));
5319
5320   if (from_tty)
5321     {
5322       char *exec_file = get_exec_file (0);
5323
5324       if (exec_file)
5325         printf_unfiltered (_("Attaching to program: %s, %s\n"), exec_file,
5326                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5327       else
5328         printf_unfiltered (_("Attaching to %s\n"),
5329                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5330
5331       gdb_flush (gdb_stdout);
5332     }
5333
5334   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vAttach;%x", pid);
5335   putpkt (rs->buf);
5336   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5337
5338   switch (packet_ok (rs->buf,
5339                      &remote_protocol_packets[PACKET_vAttach]))
5340     {
5341     case PACKET_OK:
5342       if (!target_is_non_stop_p ())
5343         {
5344           /* Save the reply for later.  */
5345           wait_status = (char *) alloca (strlen (rs->buf) + 1);
5346           strcpy (wait_status, rs->buf);
5347         }
5348       else if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5349         error (_("Attaching to %s failed with: %s"),
5350                target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)),
5351                rs->buf);
5352       break;
5353     case PACKET_UNKNOWN:
5354       error (_("This target does not support attaching to a process"));
5355     default:
5356       error (_("Attaching to %s failed"),
5357              target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5358     }
5359
5360   set_current_inferior (remote_add_inferior (0, pid, 1, 0));
5361
5362   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
5363
5364   if (target_is_non_stop_p ())
5365     {
5366       struct thread_info *thread;
5367
5368       /* Get list of threads.  */
5369       remote_update_thread_list (target);
5370
5371       thread = first_thread_of_process (pid);
5372       if (thread)
5373         inferior_ptid = thread->ptid;
5374       else
5375         inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
5376
5377       /* Invalidate our notion of the remote current thread.  */
5378       record_currthread (rs, minus_one_ptid);
5379     }
5380   else
5381     {
5382       /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
5383       inferior_ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
5384
5385       /* Add the main thread to the thread list.  */
5386       add_thread_silent (inferior_ptid);
5387     }
5388
5389   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
5390      this before anything involving memory or registers.  */
5391   target_find_description ();
5392
5393   if (!target_is_non_stop_p ())
5394     {
5395       /* Use the previously fetched status.  */
5396       gdb_assert (wait_status != NULL);
5397
5398       if (target_can_async_p ())
5399         {
5400           struct notif_event *reply
5401             =  remote_notif_parse (&notif_client_stop, wait_status);
5402
5403           push_stop_reply ((struct stop_reply *) reply);
5404
5405           target_async (1);
5406         }
5407       else
5408         {
5409           gdb_assert (wait_status != NULL);
5410           strcpy (rs->buf, wait_status);
5411           rs->cached_wait_status = 1;
5412         }
5413     }
5414   else
5415     gdb_assert (wait_status == NULL);
5416 }
5417
5418 /* Implementation of the to_post_attach method.  */
5419
5420 static void
5421 extended_remote_post_attach (struct target_ops *ops, int pid)
5422 {
5423   /* Get text, data & bss offsets.  */
5424   get_offsets ();
5425
5426   /* In certain cases GDB might not have had the chance to start
5427      symbol lookup up until now.  This could happen if the debugged
5428      binary is not using shared libraries, the vsyscall page is not
5429      present (on Linux) and the binary itself hadn't changed since the
5430      debugging process was started.  */
5431   if (symfile_objfile != NULL)
5432     remote_check_symbols();
5433 }
5434
5435 \f
5436 /* Check for the availability of vCont.  This function should also check
5437    the response.  */
5438
5439 static void
5440 remote_vcont_probe (struct remote_state *rs)
5441 {
5442   char *buf;
5443
5444   strcpy (rs->buf, "vCont?");
5445   putpkt (rs->buf);
5446   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5447   buf = rs->buf;
5448
5449   /* Make sure that the features we assume are supported.  */
5450   if (startswith (buf, "vCont"))
5451     {
5452       char *p = &buf[5];
5453       int support_c, support_C;
5454
5455       rs->supports_vCont.s = 0;
5456       rs->supports_vCont.S = 0;
5457       support_c = 0;
5458       support_C = 0;
5459       rs->supports_vCont.t = 0;
5460       rs->supports_vCont.r = 0;
5461       while (p && *p == ';')
5462         {
5463           p++;
5464           if (*p == 's' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5465             rs->supports_vCont.s = 1;
5466           else if (*p == 'S' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5467             rs->supports_vCont.S = 1;
5468           else if (*p == 'c' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5469             support_c = 1;
5470           else if (*p == 'C' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5471             support_C = 1;
5472           else if (*p == 't' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5473             rs->supports_vCont.t = 1;
5474           else if (*p == 'r' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5475             rs->supports_vCont.r = 1;
5476
5477           p = strchr (p, ';');
5478         }
5479
5480       /* If c, and C are not all supported, we can't use vCont.  Clearing
5481          BUF will make packet_ok disable the packet.  */
5482       if (!support_c || !support_C)
5483         buf[0] = 0;
5484     }
5485
5486   packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCont]);
5487 }
5488
5489 /* Helper function for building "vCont" resumptions.  Write a
5490    resumption to P.  ENDP points to one-passed-the-end of the buffer
5491    we're allowed to write to.  Returns BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  The
5492    thread to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
5493    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
5494    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; if PTID
5495    represents a process, then all threads of the process are resumed;
5496    the thread to be stepped and/or signalled is given in the global
5497    INFERIOR_PTID.  */
5498
5499 static char *
5500 append_resumption (char *p, char *endp,
5501                    ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5502 {
5503   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5504
5505   if (step && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5506     p += xsnprintf (p, endp - p, ";S%02x", siggnal);
5507   else if (step
5508            /* GDB is willing to range step.  */
5509            && use_range_stepping
5510            /* Target supports range stepping.  */
5511            && rs->supports_vCont.r
5512            /* We don't currently support range stepping multiple
5513               threads with a wildcard (though the protocol allows it,
5514               so stubs shouldn't make an active effort to forbid
5515               it).  */
5516            && !(remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
5517     {
5518       struct thread_info *tp;
5519
5520       if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5521         {
5522           /* If we don't know about the target thread's tid, then
5523              we're resuming magic_null_ptid (see caller).  */
5524           tp = find_thread_ptid (magic_null_ptid);
5525         }
5526       else
5527         tp = find_thread_ptid (ptid);
5528       gdb_assert (tp != NULL);
5529
5530       if (tp->control.may_range_step)
5531         {
5532           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
5533
5534           p += xsnprintf (p, endp - p, ";r%s,%s",
5535                           phex_nz (tp->control.step_range_start,
5536                                    addr_size),
5537                           phex_nz (tp->control.step_range_end,
5538                                    addr_size));
5539         }
5540       else
5541         p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
5542     }
5543   else if (step)
5544     p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
5545   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5546     p += xsnprintf (p, endp - p, ";C%02x", siggnal);
5547   else
5548     p += xsnprintf (p, endp - p, ";c");
5549
5550   if (remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid))
5551     {
5552       ptid_t nptid;
5553
5554       /* All (-1) threads of process.  */
5555       nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), -1, 0);
5556
5557       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
5558       p = write_ptid (p, endp, nptid);
5559     }
5560   else if (!ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5561     {
5562       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
5563       p = write_ptid (p, endp, ptid);
5564     }
5565
5566   return p;
5567 }
5568
5569 /* Clear the thread's private info on resume.  */
5570
5571 static void
5572 resume_clear_thread_private_info (struct thread_info *thread)
5573 {
5574   if (thread->priv != NULL)
5575     {
5576       thread->priv->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
5577       thread->priv->watch_data_address = 0;
5578     }
5579 }
5580
5581 /* Append a vCont continue-with-signal action for threads that have a
5582    non-zero stop signal.  */
5583
5584 static char *
5585 append_pending_thread_resumptions (char *p, char *endp, ptid_t ptid)
5586 {
5587   struct thread_info *thread;
5588
5589   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
5590     if (ptid_match (thread->ptid, ptid)
5591         && !ptid_equal (inferior_ptid, thread->ptid)
5592         && thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0)
5593       {
5594         p = append_resumption (p, endp, thread->ptid,
5595                                0, thread->suspend.stop_signal);
5596         thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5597         resume_clear_thread_private_info (thread);
5598       }
5599
5600   return p;
5601 }
5602
5603 /* Set the target running, using the packets that use Hc
5604    (c/s/C/S).  */
5605
5606 static void
5607 remote_resume_with_hc (struct target_ops *ops,
5608                        ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5609 {
5610   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5611   struct thread_info *thread;
5612   char *buf;
5613
5614   rs->last_sent_signal = siggnal;
5615   rs->last_sent_step = step;
5616
5617   /* The c/s/C/S resume packets use Hc, so set the continue
5618      thread.  */
5619   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5620     set_continue_thread (any_thread_ptid);
5621   else
5622     set_continue_thread (ptid);
5623
5624   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
5625     resume_clear_thread_private_info (thread);
5626
5627   buf = rs->buf;
5628   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5629     {
5630       /* We don't pass signals to the target in reverse exec mode.  */
5631       if (info_verbose && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5632         warning (_(" - Can't pass signal %d to target in reverse: ignored."),
5633                  siggnal);
5634
5635       if (step && packet_support (PACKET_bs) == PACKET_DISABLE)
5636         error (_("Remote reverse-step not supported."));
5637       if (!step && packet_support (PACKET_bc) == PACKET_DISABLE)
5638         error (_("Remote reverse-continue not supported."));
5639
5640       strcpy (buf, step ? "bs" : "bc");
5641     }
5642   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5643     {
5644       buf[0] = step ? 'S' : 'C';
5645       buf[1] = tohex (((int) siggnal >> 4) & 0xf);
5646       buf[2] = tohex (((int) siggnal) & 0xf);
5647       buf[3] = '\0';
5648     }
5649   else
5650     strcpy (buf, step ? "s" : "c");
5651
5652   putpkt (buf);
5653 }
5654
5655 /* Resume the remote inferior by using a "vCont" packet.  The thread
5656    to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
5657    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
5658    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; the thread to
5659    be stepped and/or signalled is given in the global INFERIOR_PTID.
5660    This function returns non-zero iff it resumes the inferior.
5661
5662    This function issues a strict subset of all possible vCont commands
5663    at the moment.  */
5664
5665 static int
5666 remote_resume_with_vcont (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5667 {
5668   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5669   char *p;
5670   char *endp;
5671
5672   /* No reverse execution actions defined for vCont.  */
5673   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5674     return 0;
5675
5676   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
5677     remote_vcont_probe (rs);
5678
5679   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_DISABLE)
5680     return 0;
5681
5682   p = rs->buf;
5683   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5684
5685   /* If we could generate a wider range of packets, we'd have to worry
5686      about overflowing BUF.  Should there be a generic
5687      "multi-part-packet" packet?  */
5688
5689   p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont");
5690
5691   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
5692     {
5693       /* MAGIC_NULL_PTID means that we don't have any active threads,
5694          so we don't have any TID numbers the inferior will
5695          understand.  Make sure to only send forms that do not specify
5696          a TID.  */
5697       append_resumption (p, endp, minus_one_ptid, step, siggnal);
5698     }
5699   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
5700     {
5701       /* Resume all threads (of all processes, or of a single
5702          process), with preference for INFERIOR_PTID.  This assumes
5703          inferior_ptid belongs to the set of all threads we are about
5704          to resume.  */
5705       if (step || siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5706         {
5707           /* Step inferior_ptid, with or without signal.  */
5708           p = append_resumption (p, endp, inferior_ptid, step, siggnal);
5709         }
5710
5711       /* Also pass down any pending signaled resumption for other
5712          threads not the current.  */
5713       p = append_pending_thread_resumptions (p, endp, ptid);
5714
5715       /* And continue others without a signal.  */
5716       append_resumption (p, endp, ptid, /*step=*/ 0, GDB_SIGNAL_0);
5717     }
5718   else
5719     {
5720       /* Scheduler locking; resume only PTID.  */
5721       append_resumption (p, endp, ptid, step, siggnal);
5722     }
5723
5724   gdb_assert (strlen (rs->buf) < get_remote_packet_size ());
5725   putpkt (rs->buf);
5726
5727   if (target_is_non_stop_p ())
5728     {
5729       /* In non-stop, the stub replies to vCont with "OK".  The stop
5730          reply will be reported asynchronously by means of a `%Stop'
5731          notification.  */
5732       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5733       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5734         error (_("Unexpected vCont reply in non-stop mode: %s"), rs->buf);
5735     }
5736
5737   return 1;
5738 }
5739
5740 /* Tell the remote machine to resume.  */
5741
5742 static void
5743 remote_resume (struct target_ops *ops,
5744                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5745 {
5746   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5747
5748   /* When connected in non-stop mode, the core resumes threads
5749      individually.  Resuming remote threads directly in target_resume
5750      would thus result in sending one packet per thread.  Instead, to
5751      minimize roundtrip latency, here we just store the resume
5752      request; the actual remote resumption will be done in
5753      target_commit_resume / remote_commit_resume, where we'll be able
5754      to do vCont action coalescing.  */
5755   if (target_is_non_stop_p () && execution_direction != EXEC_REVERSE)
5756     {
5757       struct private_thread_info *remote_thr;
5758
5759       if (ptid_equal (minus_one_ptid, ptid) || ptid_is_pid (ptid))
5760         remote_thr = get_private_info_ptid (inferior_ptid);
5761       else
5762         remote_thr = get_private_info_ptid (ptid);
5763       remote_thr->last_resume_step = step;
5764       remote_thr->last_resume_sig = siggnal;
5765       return;
5766     }
5767
5768   /* In all-stop, we can't mark REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN
5769      (explained in remote-notif.c:handle_notification) so
5770      remote_notif_process is not called.  We need find a place where
5771      it is safe to start a 'vNotif' sequence.  It is good to do it
5772      before resuming inferior, because inferior was stopped and no RSP
5773      traffic at that moment.  */
5774   if (!target_is_non_stop_p ())
5775     remote_notif_process (rs->notif_state, &notif_client_stop);
5776
5777   rs->last_resume_exec_dir = execution_direction;
5778
5779   /* Prefer vCont, and fallback to s/c/S/C, which use Hc.  */
5780   if (!remote_resume_with_vcont (ptid, step, siggnal))
5781     remote_resume_with_hc (ops, ptid, step, siggnal);
5782
5783   /* We are about to start executing the inferior, let's register it
5784      with the event loop.  NOTE: this is the one place where all the
5785      execution commands end up.  We could alternatively do this in each
5786      of the execution commands in infcmd.c.  */
5787   /* FIXME: ezannoni 1999-09-28: We may need to move this out of here
5788      into infcmd.c in order to allow inferior function calls to work
5789      NOT asynchronously.  */
5790   if (target_can_async_p ())
5791     target_async (1);
5792
5793   /* We've just told the target to resume.  The remote server will
5794      wait for the inferior to stop, and then send a stop reply.  In
5795      the mean time, we can't start another command/query ourselves
5796      because the stub wouldn't be ready to process it.  This applies
5797      only to the base all-stop protocol, however.  In non-stop (which
5798      only supports vCont), the stub replies with an "OK", and is
5799      immediate able to process further serial input.  */
5800   if (!target_is_non_stop_p ())
5801     rs->waiting_for_stop_reply = 1;
5802 }
5803
5804 static void check_pending_events_prevent_wildcard_vcont
5805   (int *may_global_wildcard_vcont);
5806 static int is_pending_fork_parent_thread (struct thread_info *thread);
5807
5808 /* Private per-inferior info for target remote processes.  */
5809
5810 struct private_inferior
5811 {
5812   /* Whether we can send a wildcard vCont for this process.  */
5813   int may_wildcard_vcont;
5814 };
5815
5816 /* Structure used to track the construction of a vCont packet in the
5817    outgoing packet buffer.  This is used to send multiple vCont
5818    packets if we have more actions than would fit a single packet.  */
5819
5820 struct vcont_builder
5821 {
5822   /* Pointer to the first action.  P points here if no action has been
5823      appended yet.  */
5824   char *first_action;
5825
5826   /* Where the next action will be appended.  */
5827   char *p;
5828
5829   /* The end of the buffer.  Must never write past this.  */
5830   char *endp;
5831 };
5832
5833 /* Prepare the outgoing buffer for a new vCont packet.  */
5834
5835 static void
5836 vcont_builder_restart (struct vcont_builder *builder)
5837 {
5838   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5839
5840   builder->p = rs->buf;
5841   builder->endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5842   builder->p += xsnprintf (builder->p, builder->endp - builder->p, "vCont");
5843   builder->first_action = builder->p;
5844 }
5845
5846 /* If the vCont packet being built has any action, send it to the
5847    remote end.  */
5848
5849 static void
5850 vcont_builder_flush (struct vcont_builder *builder)
5851 {
5852   struct remote_state *rs;
5853
5854   if (builder->p == builder->first_action)
5855     return;
5856
5857   rs = get_remote_state ();
5858   putpkt (rs->buf);
5859   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5860   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5861     error (_("Unexpected vCont reply in non-stop mode: %s"), rs->buf);
5862 }
5863
5864 /* The largest action is range-stepping, with its two addresses.  This
5865    is more than sufficient.  If a new, bigger action is created, it'll
5866    quickly trigger a failed assertion in append_resumption (and we'll
5867    just bump this).  */
5868 #define MAX_ACTION_SIZE 200
5869
5870 /* Append a new vCont action in the outgoing packet being built.  If
5871    the action doesn't fit the packet along with previous actions, push
5872    what we've got so far to the remote end and start over a new vCont
5873    packet (with the new action).  */
5874
5875 static void
5876 vcont_builder_push_action (struct vcont_builder *builder,
5877                            ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5878 {
5879   char buf[MAX_ACTION_SIZE + 1];
5880   char *endp;
5881   size_t rsize;
5882
5883   endp = append_resumption (buf, buf + sizeof (buf),
5884                             ptid, step, siggnal);
5885
5886   /* Check whether this new action would fit in the vCont packet along
5887      with previous actions.  If not, send what we've got so far and
5888      start a new vCont packet.  */
5889   rsize = endp - buf;
5890   if (rsize > builder->endp - builder->p)
5891     {
5892       vcont_builder_flush (builder);
5893       vcont_builder_restart (builder);
5894
5895       /* Should now fit.  */
5896       gdb_assert (rsize <= builder->endp - builder->p);
5897     }
5898
5899   memcpy (builder->p, buf, rsize);
5900   builder->p += rsize;
5901   *builder->p = '\0';
5902 }
5903
5904 /* to_commit_resume implementation.  */
5905
5906 static void
5907 remote_commit_resume (struct target_ops *ops)
5908 {
5909   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5910   struct inferior *inf;
5911   struct thread_info *tp;
5912   int any_process_wildcard;
5913   int may_global_wildcard_vcont;
5914   struct vcont_builder vcont_builder;
5915
5916   /* If connected in all-stop mode, we'd send the remote resume
5917      request directly from remote_resume.  Likewise if
5918      reverse-debugging, as there are no defined vCont actions for
5919      reverse execution.  */
5920   if (!target_is_non_stop_p () || execution_direction == EXEC_REVERSE)
5921     return;
5922
5923   /* Try to send wildcard actions ("vCont;c" or "vCont;c:pPID.-1")
5924      instead of resuming all threads of each process individually.
5925      However, if any thread of a process must remain halted, we can't
5926      send wildcard resumes and must send one action per thread.
5927
5928      Care must be taken to not resume threads/processes the server
5929      side already told us are stopped, but the core doesn't know about
5930      yet, because the events are still in the vStopped notification
5931      queue.  For example:
5932
5933        #1 => vCont s:p1.1;c
5934        #2 <= OK
5935        #3 <= %Stopped T05 p1.1
5936        #4 => vStopped
5937        #5 <= T05 p1.2
5938        #6 => vStopped
5939        #7 <= OK
5940        #8 (infrun handles the stop for p1.1 and continues stepping)
5941        #9 => vCont s:p1.1;c
5942
5943      The last vCont above would resume thread p1.2 by mistake, because
5944      the server has no idea that the event for p1.2 had not been
5945      handled yet.
5946
5947      The server side must similarly ignore resume actions for the
5948      thread that has a pending %Stopped notification (and any other
5949      threads with events pending), until GDB acks the notification
5950      with vStopped.  Otherwise, e.g., the following case is
5951      mishandled:
5952
5953        #1 => g  (or any other packet)
5954        #2 <= [registers]
5955        #3 <= %Stopped T05 p1.2
5956        #4 => vCont s:p1.1;c
5957        #5 <= OK
5958
5959      Above, the server must not resume thread p1.2.  GDB can't know
5960      that p1.2 stopped until it acks the %Stopped notification, and
5961      since from GDB's perspective all threads should be running, it
5962      sends a "c" action.
5963
5964      Finally, special care must also be given to handling fork/vfork
5965      events.  A (v)fork event actually tells us that two processes
5966      stopped -- the parent and the child.  Until we follow the fork,
5967      we must not resume the child.  Therefore, if we have a pending
5968      fork follow, we must not send a global wildcard resume action
5969      (vCont;c).  We can still send process-wide wildcards though.  */
5970
5971   /* Start by assuming a global wildcard (vCont;c) is possible.  */
5972   may_global_wildcard_vcont = 1;
5973
5974   /* And assume every process is individually wildcard-able too.  */
5975   ALL_NON_EXITED_INFERIORS (inf)
5976     {
5977       if (inf->priv == NULL)
5978         inf->priv = XNEW (struct private_inferior);
5979       inf->priv->may_wildcard_vcont = 1;
5980     }
5981
5982   /* Check for any pending events (not reported or processed yet) and
5983      disable process and global wildcard resumes appropriately.  */
5984   check_pending_events_prevent_wildcard_vcont (&may_global_wildcard_vcont);
5985
5986   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
5987     {
5988       /* If a thread of a process is not meant to be resumed, then we
5989          can't wildcard that process.  */
5990       if (!tp->executing)
5991         {
5992           tp->inf->priv->may_wildcard_vcont = 0;
5993
5994           /* And if we can't wildcard a process, we can't wildcard
5995              everything either.  */
5996           may_global_wildcard_vcont = 0;
5997           continue;
5998         }
5999
6000       /* If a thread is the parent of an unfollowed fork, then we
6001          can't do a global wildcard, as that would resume the fork
6002          child.  */
6003       if (is_pending_fork_parent_thread (tp))
6004         may_global_wildcard_vcont = 0;
6005     }
6006
6007   /* Now let's build the vCont packet(s).  Actions must be appended
6008      from narrower to wider scopes (thread -> process -> global).  If
6009      we end up with too many actions for a single packet vcont_builder
6010      flushes the current vCont packet to the remote side and starts a
6011      new one.  */
6012   vcont_builder_restart (&vcont_builder);
6013
6014   /* Threads first.  */
6015   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
6016     {
6017       struct private_thread_info *remote_thr = tp->priv;
6018
6019       if (!tp->executing || remote_thr->vcont_resumed)
6020         continue;
6021
6022       gdb_assert (!thread_is_in_step_over_chain (tp));
6023
6024       if (!remote_thr->last_resume_step
6025           && remote_thr->last_resume_sig == GDB_SIGNAL_0
6026           && tp->inf->priv->may_wildcard_vcont)
6027         {
6028           /* We'll send a wildcard resume instead.  */
6029           remote_thr->vcont_resumed = 1;
6030           continue;
6031         }
6032
6033       vcont_builder_push_action (&vcont_builder, tp->ptid,
6034                                  remote_thr->last_resume_step,
6035                                  remote_thr->last_resume_sig);
6036       remote_thr->vcont_resumed = 1;
6037     }
6038
6039   /* Now check whether we can send any process-wide wildcard.  This is
6040      to avoid sending a global wildcard in the case nothing is
6041      supposed to be resumed.  */
6042   any_process_wildcard = 0;
6043
6044   ALL_NON_EXITED_INFERIORS (inf)
6045     {
6046       if (inf->priv->may_wildcard_vcont)
6047         {
6048           any_process_wildcard = 1;
6049           break;
6050         }
6051     }
6052
6053   if (any_process_wildcard)
6054     {
6055       /* If all processes are wildcard-able, then send a single "c"
6056          action, otherwise, send an "all (-1) threads of process"
6057          continue action for each running process, if any.  */
6058       if (may_global_wildcard_vcont)
6059         {
6060           vcont_builder_push_action (&vcont_builder, minus_one_ptid,
6061                                      0, GDB_SIGNAL_0);
6062         }
6063       else
6064         {
6065           ALL_NON_EXITED_INFERIORS (inf)
6066             {
6067               if (inf->priv->may_wildcard_vcont)
6068                 {
6069                   vcont_builder_push_action (&vcont_builder,
6070                                              pid_to_ptid (inf->pid),
6071                                              0, GDB_SIGNAL_0);
6072                 }
6073             }
6074         }
6075     }
6076
6077   vcont_builder_flush (&vcont_builder);
6078 }
6079
6080 \f
6081
6082 /* Non-stop version of target_stop.  Uses `vCont;t' to stop a remote
6083    thread, all threads of a remote process, or all threads of all
6084    processes.  */
6085
6086 static void
6087 remote_stop_ns (ptid_t ptid)
6088 {
6089   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6090   char *p = rs->buf;
6091   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
6092
6093   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
6094     remote_vcont_probe (rs);
6095
6096   if (!rs->supports_vCont.t)
6097     error (_("Remote server does not support stopping threads"));
6098
6099   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid)
6100       || (!remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
6101     p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t");
6102   else
6103     {
6104       ptid_t nptid;
6105
6106       p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t:");
6107
6108       if (ptid_is_pid (ptid))
6109           /* All (-1) threads of process.  */
6110         nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), -1, 0);
6111       else
6112         {
6113           /* Small optimization: if we already have a stop reply for
6114              this thread, no use in telling the stub we want this
6115              stopped.  */
6116           if (peek_stop_reply (ptid))
6117             return;
6118
6119           nptid = ptid;
6120         }
6121
6122       write_ptid (p, endp, nptid);
6123     }
6124
6125   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
6126      come in asynchronously by notification.  */
6127   putpkt (rs->buf);
6128   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6129   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
6130     error (_("Stopping %s failed: %s"), target_pid_to_str (ptid), rs->buf);
6131 }
6132
6133 /* All-stop version of target_interrupt.  Sends a break or a ^C to
6134    interrupt the remote target.  It is undefined which thread of which
6135    process reports the interrupt.  */
6136
6137 static void
6138 remote_interrupt_as (void)
6139 {
6140   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6141
6142   rs->ctrlc_pending_p = 1;
6143
6144   /* If the inferior is stopped already, but the core didn't know
6145      about it yet, just ignore the request.  The cached wait status
6146      will be collected in remote_wait.  */
6147   if (rs->cached_wait_status)
6148     return;
6149
6150   /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
6151   send_interrupt_sequence ();
6152 }
6153
6154 /* Non-stop version of target_interrupt.  Uses `vCtrlC' to interrupt
6155    the remote target.  It is undefined which thread of which process
6156    reports the interrupt.  Throws an error if the packet is not
6157    supported by the server.  */
6158
6159 static void
6160 remote_interrupt_ns (void)
6161 {
6162   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6163   char *p = rs->buf;
6164   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
6165
6166   xsnprintf (p, endp - p, "vCtrlC");
6167
6168   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
6169      come in asynchronously by notification.  */
6170   putpkt (rs->buf);
6171   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6172
6173   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCtrlC]))
6174     {
6175     case PACKET_OK:
6176       break;
6177     case PACKET_UNKNOWN:
6178       error (_("No support for interrupting the remote target."));
6179     case PACKET_ERROR:
6180       error (_("Interrupting target failed: %s"), rs->buf);
6181     }
6182 }
6183
6184 /* Implement the to_stop function for the remote targets.  */
6185
6186 static void
6187 remote_stop (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
6188 {
6189   if (remote_debug)
6190     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_stop called\n");
6191
6192   if (target_is_non_stop_p ())
6193     remote_stop_ns (ptid);
6194   else
6195     {
6196       /* We don't currently have a way to transparently pause the
6197          remote target in all-stop mode.  Interrupt it instead.  */
6198       remote_interrupt_as ();
6199     }
6200 }
6201
6202 /* Implement the to_interrupt function for the remote targets.  */
6203
6204 static void
6205 remote_interrupt (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
6206 {
6207   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6208
6209   if (remote_debug)
6210     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_interrupt called\n");
6211
6212   if (target_is_non_stop_p ())
6213     remote_interrupt_ns ();
6214   else
6215     remote_interrupt_as ();
6216 }
6217
6218 /* Implement the to_pass_ctrlc function for the remote targets.  */
6219
6220 static void
6221 remote_pass_ctrlc (struct target_ops *self)
6222 {
6223   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6224
6225   if (remote_debug)
6226     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_pass_ctrlc called\n");
6227
6228   /* If we're starting up, we're not fully synced yet.  Quit
6229      immediately.  */
6230   if (rs->starting_up)
6231     quit ();
6232   /* If ^C has already been sent once, offer to disconnect.  */
6233   else if (rs->ctrlc_pending_p)
6234     interrupt_query ();
6235   else
6236     target_interrupt (inferior_ptid);
6237 }
6238
6239 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
6240
6241 static void
6242 interrupt_query (void)
6243 {
6244   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6245
6246   if (rs->waiting_for_stop_reply && rs->ctrlc_pending_p)
6247     {
6248       if (query (_("The target is not responding to interrupt requests.\n"
6249                    "Stop debugging it? ")))
6250         {
6251           remote_unpush_target ();
6252           throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Disconnected from target."));
6253         }
6254     }
6255   else
6256     {
6257       if (query (_("Interrupted while waiting for the program.\n"
6258                    "Give up waiting? ")))
6259         quit ();
6260     }
6261 }
6262
6263 /* Enable/disable target terminal ownership.  Most targets can use
6264    terminal groups to control terminal ownership.  Remote targets are
6265    different in that explicit transfer of ownership to/from GDB/target
6266    is required.  */
6267
6268 static void
6269 remote_terminal_inferior (struct target_ops *self)
6270 {
6271   /* FIXME: cagney/1999-09-27: Make calls to target_terminal_*()
6272      idempotent.  The event-loop GDB talking to an asynchronous target
6273      with a synchronous command calls this function from both
6274      event-top.c and infrun.c/infcmd.c.  Once GDB stops trying to
6275      transfer the terminal to the target when it shouldn't this guard
6276      can go away.  */
6277   if (!remote_async_terminal_ours_p)
6278     return;
6279   remote_async_terminal_ours_p = 0;
6280   /* NOTE: At this point we could also register our selves as the
6281      recipient of all input.  Any characters typed could then be
6282      passed on down to the target.  */
6283 }
6284
6285 static void
6286 remote_terminal_ours (struct target_ops *self)
6287 {
6288   /* See FIXME in remote_terminal_inferior.  */
6289   if (remote_async_terminal_ours_p)
6290     return;
6291   remote_async_terminal_ours_p = 1;
6292 }
6293
6294 static void
6295 remote_console_output (char *msg)
6296 {
6297   char *p;
6298
6299   for (p = msg; p[0] && p[1]; p += 2)
6300     {
6301       char tb[2];
6302       char c = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
6303
6304       tb[0] = c;
6305       tb[1] = 0;
6306       fputs_unfiltered (tb, gdb_stdtarg);
6307     }
6308   gdb_flush (gdb_stdtarg);
6309 }
6310
6311 typedef struct cached_reg
6312 {
6313   int num;
6314   gdb_byte *data;
6315 } cached_reg_t;
6316
6317 DEF_VEC_O(cached_reg_t);
6318
6319 typedef struct stop_reply
6320 {
6321   struct notif_event base;
6322
6323   /* The identifier of the thread about this event  */
6324   ptid_t ptid;
6325
6326   /* The remote state this event is associated with.  When the remote
6327      connection, represented by a remote_state object, is closed,
6328      all the associated stop_reply events should be released.  */
6329   struct remote_state *rs;
6330
6331   struct target_waitstatus ws;
6332
6333   /* Expedited registers.  This makes remote debugging a bit more
6334      efficient for those targets that provide critical registers as
6335      part of their normal status mechanism (as another roundtrip to
6336      fetch them is avoided).  */
6337   VEC(cached_reg_t) *regcache;
6338
6339   enum target_stop_reason stop_reason;
6340
6341   CORE_ADDR watch_data_address;
6342
6343   int core;
6344 } *stop_reply_p;
6345
6346 DECLARE_QUEUE_P (stop_reply_p);
6347 DEFINE_QUEUE_P (stop_reply_p);
6348 /* The list of already fetched and acknowledged stop events.  This
6349    queue is used for notification Stop, and other notifications
6350    don't need queue for their events, because the notification events
6351    of Stop can't be consumed immediately, so that events should be
6352    queued first, and be consumed by remote_wait_{ns,as} one per
6353    time.  Other notifications can consume their events immediately,
6354    so queue is not needed for them.  */
6355 static QUEUE (stop_reply_p) *stop_reply_queue;
6356
6357 static void
6358 stop_reply_xfree (struct stop_reply *r)
6359 {
6360   notif_event_xfree ((struct notif_event *) r);
6361 }
6362
6363 /* Return the length of the stop reply queue.  */
6364
6365 static int
6366 stop_reply_queue_length (void)
6367 {
6368   return QUEUE_length (stop_reply_p, stop_reply_queue);
6369 }
6370
6371 static void
6372 remote_notif_stop_parse (struct notif_client *self, char *buf,
6373                          struct notif_event *event)
6374 {
6375   remote_parse_stop_reply (buf, (struct stop_reply *) event);
6376 }
6377
6378 static void
6379 remote_notif_stop_ack (struct notif_client *self, char *buf,
6380                        struct notif_event *event)
6381 {
6382   struct stop_reply *stop_reply = (struct stop_reply *) event;
6383
6384   /* acknowledge */
6385   putpkt (self->ack_command);
6386
6387   if (stop_reply->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
6388       /* We got an unknown stop reply.  */
6389       error (_("Unknown stop reply"));
6390
6391   push_stop_reply (stop_reply);
6392 }
6393
6394 static int
6395 remote_notif_stop_can_get_pending_events (struct notif_client *self)
6396 {
6397   /* We can't get pending events in remote_notif_process for
6398      notification stop, and we have to do this in remote_wait_ns
6399      instead.  If we fetch all queued events from stub, remote stub
6400      may exit and we have no chance to process them back in
6401      remote_wait_ns.  */
6402   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6403   return 0;
6404 }
6405
6406 static void
6407 stop_reply_dtr (struct notif_event *event)
6408 {
6409   struct stop_reply *r = (struct stop_reply *) event;
6410   cached_reg_t *reg;
6411   int ix;
6412
6413   for (ix = 0;
6414        VEC_iterate (cached_reg_t, r->regcache, ix, reg);
6415        ix++)
6416     xfree (reg->data);
6417
6418   VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
6419 }
6420
6421 static struct notif_event *
6422 remote_notif_stop_alloc_reply (void)
6423 {
6424   /* We cast to a pointer to the "base class".  */
6425   struct notif_event *r = (struct notif_event *) XNEW (struct stop_reply);
6426
6427   r->dtr = stop_reply_dtr;
6428
6429   return r;
6430 }
6431
6432 /* A client of notification Stop.  */
6433
6434 struct notif_client notif_client_stop =
6435 {
6436   "Stop",
6437   "vStopped",
6438   remote_notif_stop_parse,
6439   remote_notif_stop_ack,
6440   remote_notif_stop_can_get_pending_events,
6441   remote_notif_stop_alloc_reply,
6442   REMOTE_NOTIF_STOP,
6443 };
6444
6445 /* A parameter to pass data in and out.  */
6446
6447 struct queue_iter_param
6448 {
6449   void *input;
6450   struct stop_reply *output;
6451 };
6452
6453 /* Determine if THREAD_PTID is a pending fork parent thread.  ARG contains
6454    the pid of the process that owns the threads we want to check, or
6455    -1 if we want to check all threads.  */
6456
6457 static int
6458 is_pending_fork_parent (struct target_waitstatus *ws, int event_pid,
6459                         ptid_t thread_ptid)
6460 {
6461   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_FORKED
6462       || ws->kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED)
6463     {
6464       if (event_pid == -1 || event_pid == ptid_get_pid (thread_ptid))
6465         return 1;
6466     }
6467
6468   return 0;
6469 }
6470
6471 /* Return the thread's pending status used to determine whether the
6472    thread is a fork parent stopped at a fork event.  */
6473
6474 static struct target_waitstatus *
6475 thread_pending_fork_status (struct thread_info *thread)
6476 {
6477   if (thread->suspend.waitstatus_pending_p)
6478     return &thread->suspend.waitstatus;
6479   else
6480     return &thread->pending_follow;
6481 }
6482
6483 /* Determine if THREAD is a pending fork parent thread.  */
6484
6485 static int
6486 is_pending_fork_parent_thread (struct thread_info *thread)
6487 {
6488   struct target_waitstatus *ws = thread_pending_fork_status (thread);
6489   int pid = -1;
6490
6491   return is_pending_fork_parent (ws, pid, thread->ptid);
6492 }
6493
6494 /* Check whether EVENT is a fork event, and if it is, remove the
6495    fork child from the context list passed in DATA.  */
6496
6497 static int
6498 remove_child_of_pending_fork (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6499                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6500                               stop_reply_p event,
6501                               void *data)
6502 {
6503   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6504   struct threads_listing_context *context
6505     = (struct threads_listing_context *) param->input;
6506
6507   if (event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED
6508       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED
6509       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
6510     threads_listing_context_remove (&event->ws, context);
6511
6512   return 1;
6513 }
6514
6515 /* If CONTEXT contains any fork child threads that have not been
6516    reported yet, remove them from the CONTEXT list.  If such a
6517    thread exists it is because we are stopped at a fork catchpoint
6518    and have not yet called follow_fork, which will set up the
6519    host-side data structures for the new process.  */
6520
6521 static void
6522 remove_new_fork_children (struct threads_listing_context *context)
6523 {
6524   struct thread_info * thread;
6525   int pid = -1;
6526   struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
6527   struct queue_iter_param param;
6528
6529   /* For any threads stopped at a fork event, remove the corresponding
6530      fork child threads from the CONTEXT list.  */
6531   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
6532     {
6533       struct target_waitstatus *ws = thread_pending_fork_status (thread);
6534
6535       if (is_pending_fork_parent (ws, pid, thread->ptid))
6536         {
6537           threads_listing_context_remove (ws, context);
6538         }
6539     }
6540
6541   /* Check for any pending fork events (not reported or processed yet)
6542      in process PID and remove those fork child threads from the
6543      CONTEXT list as well.  */
6544   remote_notif_get_pending_events (notif);
6545   param.input = context;
6546   param.output = NULL;
6547   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6548                  remove_child_of_pending_fork, &param);
6549 }
6550
6551 /* Check whether EVENT would prevent a global or process wildcard
6552    vCont action.  */
6553
6554 static int
6555 check_pending_event_prevents_wildcard_vcont_callback
6556   (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6557    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6558    stop_reply_p event,
6559    void *data)
6560 {
6561   struct inferior *inf;
6562   int *may_global_wildcard_vcont = (int *) data;
6563
6564   if (event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED
6565       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY)
6566     return 1;
6567
6568   if (event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED
6569       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED)
6570     *may_global_wildcard_vcont = 0;
6571
6572   inf = find_inferior_ptid (event->ptid);
6573
6574   /* This may be the first time we heard about this process.
6575      Regardless, we must not do a global wildcard resume, otherwise
6576      we'd resume this process too.  */
6577   *may_global_wildcard_vcont = 0;
6578   if (inf != NULL)
6579     inf->priv->may_wildcard_vcont = 0;
6580
6581   return 1;
6582 }
6583
6584 /* Check whether any event pending in the vStopped queue would prevent
6585    a global or process wildcard vCont action.  Clear
6586    *may_global_wildcard if we can't do a global wildcard (vCont;c),
6587    and clear the event inferior's may_wildcard_vcont flag if we can't
6588    do a process-wide wildcard resume (vCont;c:pPID.-1).  */
6589
6590 static void
6591 check_pending_events_prevent_wildcard_vcont (int *may_global_wildcard)
6592 {
6593   struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
6594
6595   remote_notif_get_pending_events (notif);
6596   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6597                  check_pending_event_prevents_wildcard_vcont_callback,
6598                  may_global_wildcard);
6599 }
6600
6601 /* Remove stop replies in the queue if its pid is equal to the given
6602    inferior's pid.  */
6603
6604 static int
6605 remove_stop_reply_for_inferior (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6606                                 QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6607                                 stop_reply_p event,
6608                                 void *data)
6609 {
6610   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6611   struct inferior *inf = (struct inferior *) param->input;
6612
6613   if (ptid_get_pid (event->ptid) == inf->pid)
6614     {
6615       stop_reply_xfree (event);
6616       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6617     }
6618
6619   return 1;
6620 }
6621
6622 /* Discard all pending stop replies of inferior INF.  */
6623
6624 static void
6625 discard_pending_stop_replies (struct inferior *inf)
6626 {
6627   struct queue_iter_param param;
6628   struct stop_reply *reply;
6629   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6630   struct remote_notif_state *rns = rs->notif_state;
6631
6632   /* This function can be notified when an inferior exists.  When the
6633      target is not remote, the notification state is NULL.  */
6634   if (rs->remote_desc == NULL)
6635     return;
6636
6637   reply = (struct stop_reply *) rns->pending_event[notif_client_stop.id];
6638
6639   /* Discard the in-flight notification.  */
6640   if (reply != NULL && ptid_get_pid (reply->ptid) == inf->pid)
6641     {
6642       stop_reply_xfree (reply);
6643       rns->pending_event[notif_client_stop.id] = NULL;
6644     }
6645
6646   param.input = inf;
6647   param.output = NULL;
6648   /* Discard the stop replies we have already pulled with
6649      vStopped.  */
6650   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6651                  remove_stop_reply_for_inferior, &param);
6652 }
6653
6654 /* If its remote state is equal to the given remote state,
6655    remove EVENT from the stop reply queue.  */
6656
6657 static int
6658 remove_stop_reply_of_remote_state (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6659                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6660                                    stop_reply_p event,
6661                                    void *data)
6662 {
6663   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6664   struct remote_state *rs = (struct remote_state *) param->input;
6665
6666   if (event->rs == rs)
6667     {
6668       stop_reply_xfree (event);
6669       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6670     }
6671
6672   return 1;
6673 }
6674
6675 /* Discard the stop replies for RS in stop_reply_queue.  */
6676
6677 static void
6678 discard_pending_stop_replies_in_queue (struct remote_state *rs)
6679 {
6680   struct queue_iter_param param;
6681
6682   param.input = rs;
6683   param.output = NULL;
6684   /* Discard the stop replies we have already pulled with
6685      vStopped.  */
6686   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6687                  remove_stop_reply_of_remote_state, &param);
6688 }
6689
6690 /* A parameter to pass data in and out.  */
6691
6692 static int
6693 remote_notif_remove_once_on_match (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6694                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6695                                    stop_reply_p event,
6696                                    void *data)
6697 {
6698   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6699   ptid_t *ptid = (ptid_t *) param->input;
6700
6701   if (ptid_match (event->ptid, *ptid))
6702     {
6703       param->output = event;
6704       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6705       return 0;
6706     }
6707
6708   return 1;
6709 }
6710
6711 /* Remove the first reply in 'stop_reply_queue' which matches
6712    PTID.  */
6713
6714 static struct stop_reply *
6715 remote_notif_remove_queued_reply (ptid_t ptid)
6716 {
6717   struct queue_iter_param param;
6718
6719   param.input = &ptid;
6720   param.output = NULL;
6721
6722   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6723                  remote_notif_remove_once_on_match, &param);
6724   if (notif_debug)
6725     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6726                         "notif: discard queued event: 'Stop' in %s\n",
6727                         target_pid_to_str (ptid));
6728
6729   return param.output;
6730 }
6731
6732 /* Look for a queued stop reply belonging to PTID.  If one is found,
6733    remove it from the queue, and return it.  Returns NULL if none is
6734    found.  If there are still queued events left to process, tell the
6735    event loop to get back to target_wait soon.  */
6736
6737 static struct stop_reply *
6738 queued_stop_reply (ptid_t ptid)
6739 {
6740   struct stop_reply *r = remote_notif_remove_queued_reply (ptid);
6741
6742   if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
6743     /* There's still at least an event left.  */
6744     mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6745
6746   return r;
6747 }
6748
6749 /* Push a fully parsed stop reply in the stop reply queue.  Since we
6750    know that we now have at least one queued event left to pass to the
6751    core side, tell the event loop to get back to target_wait soon.  */
6752
6753 static void
6754 push_stop_reply (struct stop_reply *new_event)
6755 {
6756   QUEUE_enque (stop_reply_p, stop_reply_queue, new_event);
6757
6758   if (notif_debug)
6759     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6760                         "notif: push 'Stop' %s to queue %d\n",
6761                         target_pid_to_str (new_event->ptid),
6762                         QUEUE_length (stop_reply_p,
6763                                       stop_reply_queue));
6764
6765   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6766 }
6767
6768 static int
6769 stop_reply_match_ptid_and_ws (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6770                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6771                               struct stop_reply *event,
6772                               void *data)
6773 {
6774   ptid_t *ptid = (ptid_t *) data;
6775
6776   return !(ptid_equal (*ptid, event->ptid)
6777            && event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
6778 }
6779
6780 /* Returns true if we have a stop reply for PTID.  */
6781
6782 static int
6783 peek_stop_reply (ptid_t ptid)
6784 {
6785   return !QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6786                          stop_reply_match_ptid_and_ws, &ptid);
6787 }
6788
6789 /* Helper for remote_parse_stop_reply.  Return nonzero if the substring
6790    starting with P and ending with PEND matches PREFIX.  */
6791
6792 static int
6793 strprefix (const char *p, const char *pend, const char *prefix)
6794 {
6795   for ( ; p < pend; p++, prefix++)
6796     if (*p != *prefix)
6797       return 0;
6798   return *prefix == '\0';
6799 }
6800
6801 /* Parse the stop reply in BUF.  Either the function succeeds, and the
6802    result is stored in EVENT, or throws an error.  */
6803
6804 static void
6805 remote_parse_stop_reply (char *buf, struct stop_reply *event)
6806 {
6807   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6808   ULONGEST addr;
6809   char *p;
6810   int skipregs = 0;
6811
6812   event->ptid = null_ptid;
6813   event->rs = get_remote_state ();
6814   event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
6815   event->ws.value.integer = 0;
6816   event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
6817   event->regcache = NULL;
6818   event->core = -1;
6819
6820   switch (buf[0])
6821     {
6822     case 'T':           /* Status with PC, SP, FP, ...  */
6823       /* Expedited reply, containing Signal, {regno, reg} repeat.  */
6824       /*  format is:  'Tssn...:r...;n...:r...;n...:r...;#cc', where
6825             ss = signal number
6826             n... = register number
6827             r... = register contents
6828       */
6829
6830       p = &buf[3];      /* after Txx */
6831       while (*p)
6832         {
6833           char *p1;
6834           int fieldsize;
6835
6836           p1 = strchr (p, ':');
6837           if (p1 == NULL)
6838             error (_("Malformed packet(a) (missing colon): %s\n\
6839 Packet: '%s'\n"),
6840                    p, buf);
6841           if (p == p1)
6842             error (_("Malformed packet(a) (missing register number): %s\n\
6843 Packet: '%s'\n"),
6844                    p, buf);
6845
6846           /* Some "registers" are actually extended stop information.
6847              Note if you're adding a new entry here: GDB 7.9 and
6848              earlier assume that all register "numbers" that start
6849              with an hex digit are real register numbers.  Make sure
6850              the server only sends such a packet if it knows the
6851              client understands it.  */
6852
6853           if (strprefix (p, p1, "thread"))
6854             event->ptid = read_ptid (++p1, &p);
6855           else if (strprefix (p, p1, "syscall_entry"))
6856             {
6857               ULONGEST sysno;
6858
6859               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY;
6860               p = unpack_varlen_hex (++p1, &sysno);
6861               event->ws.value.syscall_number = (int) sysno;
6862             }
6863           else if (strprefix (p, p1, "syscall_return"))
6864             {
6865               ULONGEST sysno;
6866
6867               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN;
6868               p = unpack_varlen_hex (++p1, &sysno);
6869               event->ws.value.syscall_number = (int) sysno;
6870             }
6871           else if (strprefix (p, p1, "watch")
6872                    || strprefix (p, p1, "rwatch")
6873                    || strprefix (p, p1, "awatch"))
6874             {
6875               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
6876               p = unpack_varlen_hex (++p1, &addr);
6877               event->watch_data_address = (CORE_ADDR) addr;
6878             }
6879           else if (strprefix (p, p1, "swbreak"))
6880             {
6881               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
6882
6883               /* Make sure the stub doesn't forget to indicate support
6884                  with qSupported.  */
6885               if (packet_support (PACKET_swbreak_feature) != PACKET_ENABLE)
6886                 error (_("Unexpected swbreak stop reason"));
6887
6888               /* The value part is documented as "must be empty",
6889                  though we ignore it, in case we ever decide to make
6890                  use of it in a backward compatible way.  */
6891               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6892             }
6893           else if (strprefix (p, p1, "hwbreak"))
6894             {
6895               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
6896
6897               /* Make sure the stub doesn't forget to indicate support
6898                  with qSupported.  */
6899               if (packet_support (PACKET_hwbreak_feature) != PACKET_ENABLE)
6900                 error (_("Unexpected hwbreak stop reason"));
6901
6902               /* See above.  */
6903               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6904             }
6905           else if (strprefix (p, p1, "library"))
6906             {
6907               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_LOADED;
6908               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6909             }
6910           else if (strprefix (p, p1, "replaylog"))
6911             {
6912               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
6913               /* p1 will indicate "begin" or "end", but it makes
6914                  no difference for now, so ignore it.  */
6915               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6916             }
6917           else if (strprefix (p, p1, "core"))
6918             {
6919               ULONGEST c;
6920
6921               p = unpack_varlen_hex (++p1, &c);
6922               event->core = c;
6923             }
6924           else if (strprefix (p, p1, "fork"))
6925             {
6926               event->ws.value.related_pid = read_ptid (++p1, &p);
6927               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_FORKED;
6928             }
6929           else if (strprefix (p, p1, "vfork"))
6930             {
6931               event->ws.value.related_pid = read_ptid (++p1, &p);
6932               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_VFORKED;
6933             }
6934           else if (strprefix (p, p1, "vforkdone"))
6935             {
6936               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE;
6937               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6938             }
6939           else if (strprefix (p, p1, "exec"))
6940             {
6941               ULONGEST ignored;
6942               char pathname[PATH_MAX];
6943               int pathlen;
6944
6945               /* Determine the length of the execd pathname.  */
6946               p = unpack_varlen_hex (++p1, &ignored);
6947               pathlen = (p - p1) / 2;
6948
6949               /* Save the pathname for event reporting and for
6950                  the next run command.  */
6951               hex2bin (p1, (gdb_byte *) pathname, pathlen);
6952               pathname[pathlen] = '\0';
6953
6954               /* This is freed during event handling.  */
6955               event->ws.value.execd_pathname = xstrdup (pathname);
6956               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXECD;
6957
6958               /* Skip the registers included in this packet, since
6959                  they may be for an architecture different from the
6960                  one used by the original program.  */
6961               skipregs = 1;
6962             }
6963           else if (strprefix (p, p1, "create"))
6964             {
6965               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED;
6966               p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6967             }
6968           else
6969             {
6970               ULONGEST pnum;
6971               char *p_temp;
6972
6973               if (skipregs)
6974                 {
6975                   p = strchrnul (p1 + 1, ';');
6976                   p++;
6977                   continue;
6978                 }
6979
6980               /* Maybe a real ``P'' register number.  */
6981               p_temp = unpack_varlen_hex (p, &pnum);
6982               /* If the first invalid character is the colon, we got a
6983                  register number.  Otherwise, it's an unknown stop
6984                  reason.  */
6985               if (p_temp == p1)
6986                 {
6987                   struct packet_reg *reg = packet_reg_from_pnum (rsa, pnum);
6988                   cached_reg_t cached_reg;
6989                   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
6990
6991                   if (reg == NULL)
6992                     error (_("Remote sent bad register number %s: %s\n\
6993 Packet: '%s'\n"),
6994                            hex_string (pnum), p, buf);
6995
6996                   cached_reg.num = reg->regnum;
6997                   cached_reg.data = (gdb_byte *)
6998                     xmalloc (register_size (gdbarch, reg->regnum));
6999
7000                   p = p1 + 1;
7001                   fieldsize = hex2bin (p, cached_reg.data,
7002                                        register_size (gdbarch, reg->regnum));
7003                   p += 2 * fieldsize;
7004                   if (fieldsize < register_size (gdbarch, reg->regnum))
7005                     warning (_("Remote reply is too short: %s"), buf);
7006
7007                   VEC_safe_push (cached_reg_t, event->regcache, &cached_reg);
7008                 }
7009               else
7010                 {
7011                   /* Not a number.  Silently skip unknown optional
7012                      info.  */
7013                   p = strchrnul (p1 + 1, ';');
7014                 }
7015             }
7016
7017           if (*p != ';')
7018             error (_("Remote register badly formatted: %s\nhere: %s"),
7019                    buf, p);
7020           ++p;
7021         }
7022
7023       if (event->ws.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
7024         break;
7025
7026       /* fall through */
7027     case 'S':           /* Old style status, just signal only.  */
7028       {
7029         int sig;
7030
7031         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
7032         sig = (fromhex (buf[1]) << 4) + fromhex (buf[2]);
7033         if (GDB_SIGNAL_FIRST <= sig && sig < GDB_SIGNAL_LAST)
7034           event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) sig;
7035         else
7036           event->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
7037       }
7038       break;
7039     case 'w':           /* Thread exited.  */
7040       {
7041         char *p;
7042         ULONGEST value;
7043
7044         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED;
7045         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
7046         event->ws.value.integer = value;
7047         if (*p != ';')
7048           error (_("stop reply packet badly formatted: %s"), buf);
7049         event->ptid = read_ptid (++p, NULL);
7050         break;
7051       }
7052     case 'W':           /* Target exited.  */
7053     case 'X':
7054       {
7055         char *p;
7056         int pid;
7057         ULONGEST value;
7058
7059         /* GDB used to accept only 2 hex chars here.  Stubs should
7060            only send more if they detect GDB supports multi-process
7061            support.  */
7062         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
7063
7064         if (buf[0] == 'W')
7065           {
7066             /* The remote process exited.  */
7067             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
7068             event->ws.value.integer = value;
7069           }
7070         else
7071           {
7072             /* The remote process exited with a signal.  */
7073             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
7074             if (GDB_SIGNAL_FIRST <= value && value < GDB_SIGNAL_LAST)
7075               event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) value;
7076             else
7077               event->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
7078           }
7079
7080         /* If no process is specified, assume inferior_ptid.  */
7081         pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
7082         if (*p == '\0')
7083           ;
7084         else if (*p == ';')
7085           {
7086             p++;
7087
7088             if (*p == '\0')
7089               ;
7090             else if (startswith (p, "process:"))
7091               {
7092                 ULONGEST upid;
7093
7094                 p += sizeof ("process:") - 1;
7095                 unpack_varlen_hex (p, &upid);
7096                 pid = upid;
7097               }
7098             else
7099               error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
7100           }
7101         else
7102           error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
7103         event->ptid = pid_to_ptid (pid);
7104       }
7105       break;
7106     case 'N':
7107       event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED;
7108       event->ptid = minus_one_ptid;
7109       break;
7110     }
7111
7112   if (target_is_non_stop_p () && ptid_equal (event->ptid, null_ptid))
7113     error (_("No process or thread specified in stop reply: %s"), buf);
7114 }
7115
7116 /* When the stub wants to tell GDB about a new notification reply, it
7117    sends a notification (%Stop, for example).  Those can come it at
7118    any time, hence, we have to make sure that any pending
7119    putpkt/getpkt sequence we're making is finished, before querying
7120    the stub for more events with the corresponding ack command
7121    (vStopped, for example).  E.g., if we started a vStopped sequence
7122    immediately upon receiving the notification, something like this
7123    could happen:
7124
7125     1.1) --> Hg 1
7126     1.2) <-- OK
7127     1.3) --> g
7128     1.4) <-- %Stop
7129     1.5) --> vStopped
7130     1.6) <-- (registers reply to step #1.3)
7131
7132    Obviously, the reply in step #1.6 would be unexpected to a vStopped
7133    query.
7134
7135    To solve this, whenever we parse a %Stop notification successfully,
7136    we mark the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN, and carry on
7137    doing whatever we were doing:
7138
7139     2.1) --> Hg 1
7140     2.2) <-- OK
7141     2.3) --> g
7142     2.4) <-- %Stop
7143       <GDB marks the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN>
7144     2.5) <-- (registers reply to step #2.3)
7145
7146    Eventualy after step #2.5, we return to the event loop, which
7147    notices there's an event on the
7148    REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN event and calls the
7149    associated callback --- the function below.  At this point, we're
7150    always safe to start a vStopped sequence. :
7151
7152     2.6) --> vStopped
7153     2.7) <-- T05 thread:2
7154     2.8) --> vStopped
7155     2.9) --> OK
7156 */
7157
7158 void
7159 remote_notif_get_pending_events (struct notif_client *nc)
7160 {
7161   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7162
7163   if (rs->notif_state->pending_event[nc->id] != NULL)
7164     {
7165       if (notif_debug)
7166         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7167                             "notif: process: '%s' ack pending event\n",
7168                             nc->name);
7169
7170       /* acknowledge */
7171       nc->ack (nc, rs->buf, rs->notif_state->pending_event[nc->id]);
7172       rs->notif_state->pending_event[nc->id] = NULL;
7173
7174       while (1)
7175         {
7176           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7177           if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
7178             break;
7179           else
7180             remote_notif_ack (nc, rs->buf);
7181         }
7182     }
7183   else
7184     {
7185       if (notif_debug)
7186         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7187                             "notif: process: '%s' no pending reply\n",
7188                             nc->name);
7189     }
7190 }
7191
7192 /* Called when it is decided that STOP_REPLY holds the info of the
7193    event that is to be returned to the core.  This function always
7194    destroys STOP_REPLY.  */
7195
7196 static ptid_t
7197 process_stop_reply (struct stop_reply *stop_reply,
7198                     struct target_waitstatus *status)
7199 {
7200   ptid_t ptid;
7201
7202   *status = stop_reply->ws;
7203   ptid = stop_reply->ptid;
7204
7205   /* If no thread/process was reported by the stub, assume the current
7206      inferior.  */
7207   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
7208     ptid = inferior_ptid;
7209
7210   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
7211       && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
7212       && status->kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7213     {
7214       struct private_thread_info *remote_thr;
7215
7216       /* Expedited registers.  */
7217       if (stop_reply->regcache)
7218         {
7219           struct regcache *regcache
7220             = get_thread_arch_regcache (ptid, target_gdbarch ());
7221           cached_reg_t *reg;
7222           int ix;
7223
7224           for (ix = 0;
7225                VEC_iterate (cached_reg_t, stop_reply->regcache, ix, reg);
7226                ix++)
7227           {
7228             regcache_raw_supply (regcache, reg->num, reg->data);
7229             xfree (reg->data);
7230           }
7231
7232           VEC_free (cached_reg_t, stop_reply->regcache);
7233         }
7234
7235       remote_notice_new_inferior (ptid, 0);
7236       remote_thr = get_private_info_ptid (ptid);
7237       remote_thr->core = stop_reply->core;
7238       remote_thr->stop_reason = stop_reply->stop_reason;
7239       remote_thr->watch_data_address = stop_reply->watch_data_address;
7240       remote_thr->vcont_resumed = 0;
7241     }
7242
7243   stop_reply_xfree (stop_reply);
7244   return ptid;
7245 }
7246
7247 /* The non-stop mode version of target_wait.  */
7248
7249 static ptid_t
7250 remote_wait_ns (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
7251 {
7252   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7253   struct stop_reply *stop_reply;
7254   int ret;
7255   int is_notif = 0;
7256
7257   /* If in non-stop mode, get out of getpkt even if a
7258      notification is received.  */
7259
7260   ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
7261                               0 /* forever */, &is_notif);
7262   while (1)
7263     {
7264       if (ret != -1 && !is_notif)
7265         switch (rs->buf[0])
7266           {
7267           case 'E':             /* Error of some sort.  */
7268             /* We're out of sync with the target now.  Did it continue
7269                or not?  We can't tell which thread it was in non-stop,
7270                so just ignore this.  */
7271             warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
7272             break;
7273           case 'O':             /* Console output.  */
7274             remote_console_output (rs->buf + 1);
7275             break;
7276           default:
7277             warning (_("Invalid remote reply: %s"), rs->buf);
7278             break;
7279           }
7280
7281       /* Acknowledge a pending stop reply that may have arrived in the
7282          mean time.  */
7283       if (rs->notif_state->pending_event[notif_client_stop.id] != NULL)
7284         remote_notif_get_pending_events (&notif_client_stop);
7285
7286       /* If indeed we noticed a stop reply, we're done.  */
7287       stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
7288       if (stop_reply != NULL)
7289         return process_stop_reply (stop_reply, status);
7290
7291       /* Still no event.  If we're just polling for an event, then
7292          return to the event loop.  */
7293       if (options & TARGET_WNOHANG)
7294         {
7295           status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
7296           return minus_one_ptid;
7297         }
7298
7299       /* Otherwise do a blocking wait.  */
7300       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
7301                                   1 /* forever */, &is_notif);
7302     }
7303 }
7304
7305 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
7306    STATUS just as `wait' would.  */
7307
7308 static ptid_t
7309 remote_wait_as (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
7310 {
7311   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7312   ptid_t event_ptid = null_ptid;
7313   char *buf;
7314   struct stop_reply *stop_reply;
7315
7316  again:
7317
7318   status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
7319   status->value.integer = 0;
7320
7321   stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
7322   if (stop_reply != NULL)
7323     return process_stop_reply (stop_reply, status);
7324
7325   if (rs->cached_wait_status)
7326     /* Use the cached wait status, but only once.  */
7327     rs->cached_wait_status = 0;
7328   else
7329     {
7330       int ret;
7331       int is_notif;
7332       int forever = ((options & TARGET_WNOHANG) == 0
7333                      && wait_forever_enabled_p);
7334
7335       if (!rs->waiting_for_stop_reply)
7336         {
7337           status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED;
7338           return minus_one_ptid;
7339         }
7340
7341       /* FIXME: cagney/1999-09-27: If we're in async mode we should
7342          _never_ wait for ever -> test on target_is_async_p().
7343          However, before we do that we need to ensure that the caller
7344          knows how to take the target into/out of async mode.  */
7345       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
7346                                   forever, &is_notif);
7347
7348       /* GDB gets a notification.  Return to core as this event is
7349          not interesting.  */
7350       if (ret != -1 && is_notif)
7351         return minus_one_ptid;
7352
7353       if (ret == -1 && (options & TARGET_WNOHANG) != 0)
7354         return minus_one_ptid;
7355     }
7356
7357   buf = rs->buf;
7358
7359   /* Assume that the target has acknowledged Ctrl-C unless we receive
7360      an 'F' or 'O' packet.  */
7361   if (buf[0] != 'F' && buf[0] != 'O')
7362     rs->ctrlc_pending_p = 0;
7363
7364   switch (buf[0])
7365     {
7366     case 'E':           /* Error of some sort.  */
7367       /* We're out of sync with the target now.  Did it continue or
7368          not?  Not is more likely, so report a stop.  */
7369       rs->waiting_for_stop_reply = 0;
7370
7371       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
7372       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
7373       status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
7374       break;
7375     case 'F':           /* File-I/O request.  */
7376       /* GDB may access the inferior memory while handling the File-I/O
7377          request, but we don't want GDB accessing memory while waiting
7378          for a stop reply.  See the comments in putpkt_binary.  Set
7379          waiting_for_stop_reply to 0 temporarily.  */
7380       rs->waiting_for_stop_reply = 0;
7381       remote_fileio_request (buf, rs->ctrlc_pending_p);
7382       rs->ctrlc_pending_p = 0;
7383       /* GDB handled the File-I/O request, and the target is running
7384          again.  Keep waiting for events.  */
7385       rs->waiting_for_stop_reply = 1;
7386       break;
7387     case 'N': case 'T': case 'S': case 'X': case 'W':
7388       {
7389         struct stop_reply *stop_reply;
7390
7391         /* There is a stop reply to handle.  */
7392         rs->waiting_for_stop_reply = 0;
7393
7394         stop_reply
7395           = (struct stop_reply *) remote_notif_parse (&notif_client_stop,
7396                                                       rs->buf);
7397
7398         event_ptid = process_stop_reply (stop_reply, status);
7399         break;
7400       }
7401     case 'O':           /* Console output.  */
7402       remote_console_output (buf + 1);
7403       break;
7404     case '\0':
7405       if (rs->last_sent_signal != GDB_SIGNAL_0)
7406         {
7407           /* Zero length reply means that we tried 'S' or 'C' and the
7408              remote system doesn't support it.  */
7409           target_terminal_ours_for_output ();
7410           printf_filtered
7411             ("Can't send signals to this remote system.  %s not sent.\n",
7412              gdb_signal_to_name (rs->last_sent_signal));
7413           rs->last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
7414           target_terminal_inferior ();
7415
7416           strcpy (buf, rs->last_sent_step ? "s" : "c");
7417           putpkt (buf);
7418           break;
7419         }
7420       /* else fallthrough */
7421     default:
7422       warning (_("Invalid remote reply: %s"), buf);
7423       break;
7424     }
7425
7426   if (status->kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
7427     return minus_one_ptid;
7428   else if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
7429     {
7430       /* Nothing interesting happened.  If we're doing a non-blocking
7431          poll, we're done.  Otherwise, go back to waiting.  */
7432       if (options & TARGET_WNOHANG)
7433         return minus_one_ptid;
7434       else
7435         goto again;
7436     }
7437   else if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
7438            && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
7439     {
7440       if (!ptid_equal (event_ptid, null_ptid))
7441         record_currthread (rs, event_ptid);
7442       else
7443         event_ptid = inferior_ptid;
7444     }
7445   else
7446     /* A process exit.  Invalidate our notion of current thread.  */
7447     record_currthread (rs, minus_one_ptid);
7448
7449   return event_ptid;
7450 }
7451
7452 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
7453    STATUS just as `wait' would.  */
7454
7455 static ptid_t
7456 remote_wait (struct target_ops *ops,
7457              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
7458 {
7459   ptid_t event_ptid;
7460
7461   if (target_is_non_stop_p ())
7462     event_ptid = remote_wait_ns (ptid, status, options);
7463   else
7464     event_ptid = remote_wait_as (ptid, status, options);
7465
7466   if (target_is_async_p ())
7467     {
7468       /* If there are are events left in the queue tell the event loop
7469          to return here.  */
7470       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
7471         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
7472     }
7473
7474   return event_ptid;
7475 }
7476
7477 /* Fetch a single register using a 'p' packet.  */
7478
7479 static int
7480 fetch_register_using_p (struct regcache *regcache, struct packet_reg *reg)
7481 {
7482   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7483   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7484   char *buf, *p;
7485   gdb_byte *regp = (gdb_byte *) alloca (register_size (gdbarch, reg->regnum));
7486   int i;
7487
7488   if (packet_support (PACKET_p) == PACKET_DISABLE)
7489     return 0;
7490
7491   if (reg->pnum == -1)
7492     return 0;
7493
7494   p = rs->buf;
7495   *p++ = 'p';
7496   p += hexnumstr (p, reg->pnum);
7497   *p++ = '\0';
7498   putpkt (rs->buf);
7499   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7500
7501   buf = rs->buf;
7502
7503   switch (packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_p]))
7504     {
7505     case PACKET_OK:
7506       break;
7507     case PACKET_UNKNOWN:
7508       return 0;
7509     case PACKET_ERROR:
7510       error (_("Could not fetch register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
7511              gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), 
7512                                     reg->regnum), 
7513              buf);
7514     }
7515
7516   /* If this register is unfetchable, tell the regcache.  */
7517   if (buf[0] == 'x')
7518     {
7519       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
7520       return 1;
7521     }
7522
7523   /* Otherwise, parse and supply the value.  */
7524   p = buf;
7525   i = 0;
7526   while (p[0] != 0)
7527     {
7528       if (p[1] == 0)
7529         error (_("fetch_register_using_p: early buf termination"));
7530
7531       regp[i++] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
7532       p += 2;
7533     }
7534   regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, regp);
7535   return 1;
7536 }
7537
7538 /* Fetch the registers included in the target's 'g' packet.  */
7539
7540 static int
7541 send_g_packet (void)
7542 {
7543   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7544   int buf_len;
7545
7546   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "g");
7547   remote_send (&rs->buf, &rs->buf_size);
7548
7549   /* We can get out of synch in various cases.  If the first character
7550      in the buffer is not a hex character, assume that has happened
7551      and try to fetch another packet to read.  */
7552   while ((rs->buf[0] < '0' || rs->buf[0] > '9')
7553          && (rs->buf[0] < 'A' || rs->buf[0] > 'F')
7554          && (rs->buf[0] < 'a' || rs->buf[0] > 'f')
7555          && rs->buf[0] != 'x')  /* New: unavailable register value.  */
7556     {
7557       if (remote_debug)
7558         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7559                             "Bad register packet; fetching a new packet\n");
7560       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7561     }
7562
7563   buf_len = strlen (rs->buf);
7564
7565   /* Sanity check the received packet.  */
7566   if (buf_len % 2 != 0)
7567     error (_("Remote 'g' packet reply is of odd length: %s"), rs->buf);
7568
7569   return buf_len / 2;
7570 }
7571
7572 static void
7573 process_g_packet (struct regcache *regcache)
7574 {
7575   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7576   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7577   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7578   int i, buf_len;
7579   char *p;
7580   char *regs;
7581
7582   buf_len = strlen (rs->buf);
7583
7584   /* Further sanity checks, with knowledge of the architecture.  */
7585   if (buf_len > 2 * rsa->sizeof_g_packet)
7586     error (_("Remote 'g' packet reply is too long: %s"), rs->buf);
7587
7588   /* Save the size of the packet sent to us by the target.  It is used
7589      as a heuristic when determining the max size of packets that the
7590      target can safely receive.  */
7591   if (rsa->actual_register_packet_size == 0)
7592     rsa->actual_register_packet_size = buf_len;
7593
7594   /* If this is smaller than we guessed the 'g' packet would be,
7595      update our records.  A 'g' reply that doesn't include a register's
7596      value implies either that the register is not available, or that
7597      the 'p' packet must be used.  */
7598   if (buf_len < 2 * rsa->sizeof_g_packet)
7599     {
7600       long sizeof_g_packet = buf_len / 2;
7601
7602       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
7603         {
7604           long offset = rsa->regs[i].offset;
7605           long reg_size = register_size (gdbarch, i);
7606
7607           if (rsa->regs[i].pnum == -1)
7608             continue;
7609
7610           if (offset >= sizeof_g_packet)
7611             rsa->regs[i].in_g_packet = 0;
7612           else if (offset + reg_size > sizeof_g_packet)
7613             error (_("Truncated register %d in remote 'g' packet"), i);
7614           else
7615             rsa->regs[i].in_g_packet = 1;
7616         }
7617
7618       /* Looks valid enough, we can assume this is the correct length
7619          for a 'g' packet.  It's important not to adjust
7620          rsa->sizeof_g_packet if we have truncated registers otherwise
7621          this "if" won't be run the next time the method is called
7622          with a packet of the same size and one of the internal errors
7623          below will trigger instead.  */
7624       rsa->sizeof_g_packet = sizeof_g_packet;
7625     }
7626
7627   regs = (char *) alloca (rsa->sizeof_g_packet);
7628
7629   /* Unimplemented registers read as all bits zero.  */
7630   memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
7631
7632   /* Reply describes registers byte by byte, each byte encoded as two
7633      hex characters.  Suck them all up, then supply them to the
7634      register cacheing/storage mechanism.  */
7635
7636   p = rs->buf;
7637   for (i = 0; i < rsa->sizeof_g_packet; i++)
7638     {
7639       if (p[0] == 0 || p[1] == 0)
7640         /* This shouldn't happen - we adjusted sizeof_g_packet above.  */
7641         internal_error (__FILE__, __LINE__,
7642                         _("unexpected end of 'g' packet reply"));
7643
7644       if (p[0] == 'x' && p[1] == 'x')
7645         regs[i] = 0;            /* 'x' */
7646       else
7647         regs[i] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
7648       p += 2;
7649     }
7650
7651   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
7652     {
7653       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
7654       long reg_size = register_size (gdbarch, i);
7655
7656       if (r->in_g_packet)
7657         {
7658           if ((r->offset + reg_size) * 2 > strlen (rs->buf))
7659             /* This shouldn't happen - we adjusted in_g_packet above.  */
7660             internal_error (__FILE__, __LINE__,
7661                             _("unexpected end of 'g' packet reply"));
7662           else if (rs->buf[r->offset * 2] == 'x')
7663             {
7664               gdb_assert (r->offset * 2 < strlen (rs->buf));
7665               /* The register isn't available, mark it as such (at
7666                  the same time setting the value to zero).  */
7667               regcache_raw_supply (regcache, r->regnum, NULL);
7668             }
7669           else
7670             regcache_raw_supply (regcache, r->regnum,
7671                                  regs + r->offset);
7672         }
7673     }
7674 }
7675
7676 static void
7677 fetch_registers_using_g (struct regcache *regcache)
7678 {
7679   send_g_packet ();
7680   process_g_packet (regcache);
7681 }
7682
7683 /* Make the remote selected traceframe match GDB's selected
7684    traceframe.  */
7685
7686 static void
7687 set_remote_traceframe (void)
7688 {
7689   int newnum;
7690   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7691
7692   if (rs->remote_traceframe_number == get_traceframe_number ())
7693     return;
7694
7695   /* Avoid recursion, remote_trace_find calls us again.  */
7696   rs->remote_traceframe_number = get_traceframe_number ();
7697
7698   newnum = target_trace_find (tfind_number,
7699                               get_traceframe_number (), 0, 0, NULL);
7700
7701   /* Should not happen.  If it does, all bets are off.  */
7702   if (newnum != get_traceframe_number ())
7703     warning (_("could not set remote traceframe"));
7704 }
7705
7706 static void
7707 remote_fetch_registers (struct target_ops *ops,
7708                         struct regcache *regcache, int regnum)
7709 {
7710   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7711   int i;
7712
7713   set_remote_traceframe ();
7714   set_general_thread (regcache_get_ptid (regcache));
7715
7716   if (regnum >= 0)
7717     {
7718       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
7719
7720       gdb_assert (reg != NULL);
7721
7722       /* If this register might be in the 'g' packet, try that first -
7723          we are likely to read more than one register.  If this is the
7724          first 'g' packet, we might be overly optimistic about its
7725          contents, so fall back to 'p'.  */
7726       if (reg->in_g_packet)
7727         {
7728           fetch_registers_using_g (regcache);
7729           if (reg->in_g_packet)
7730             return;
7731         }
7732
7733       if (fetch_register_using_p (regcache, reg))
7734         return;
7735
7736       /* This register is not available.  */
7737       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
7738
7739       return;
7740     }
7741
7742   fetch_registers_using_g (regcache);
7743
7744   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7745     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
7746       if (!fetch_register_using_p (regcache, &rsa->regs[i]))
7747         {
7748           /* This register is not available.  */
7749           regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
7750         }
7751 }
7752
7753 /* Prepare to store registers.  Since we may send them all (using a
7754    'G' request), we have to read out the ones we don't want to change
7755    first.  */
7756
7757 static void
7758 remote_prepare_to_store (struct target_ops *self, struct regcache *regcache)
7759 {
7760   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7761   int i;
7762
7763   /* Make sure the entire registers array is valid.  */
7764   switch (packet_support (PACKET_P))
7765     {
7766     case PACKET_DISABLE:
7767     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
7768       /* Make sure all the necessary registers are cached.  */
7769       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7770         if (rsa->regs[i].in_g_packet)
7771           regcache_raw_update (regcache, rsa->regs[i].regnum);
7772       break;
7773     case PACKET_ENABLE:
7774       break;
7775     }
7776 }
7777
7778 /* Helper: Attempt to store REGNUM using the P packet.  Return fail IFF
7779    packet was not recognized.  */
7780
7781 static int
7782 store_register_using_P (const struct regcache *regcache, 
7783                         struct packet_reg *reg)
7784 {
7785   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7786   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7787   /* Try storing a single register.  */
7788   char *buf = rs->buf;
7789   gdb_byte *regp = (gdb_byte *) alloca (register_size (gdbarch, reg->regnum));
7790   char *p;
7791
7792   if (packet_support (PACKET_P) == PACKET_DISABLE)
7793     return 0;
7794
7795   if (reg->pnum == -1)
7796     return 0;
7797
7798   xsnprintf (buf, get_remote_packet_size (), "P%s=", phex_nz (reg->pnum, 0));
7799   p = buf + strlen (buf);
7800   regcache_raw_collect (regcache, reg->regnum, regp);
7801   bin2hex (regp, p, register_size (gdbarch, reg->regnum));
7802   putpkt (rs->buf);
7803   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7804
7805   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_P]))
7806     {
7807     case PACKET_OK:
7808       return 1;
7809     case PACKET_ERROR:
7810       error (_("Could not write register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
7811              gdbarch_register_name (gdbarch, reg->regnum), rs->buf);
7812     case PACKET_UNKNOWN:
7813       return 0;
7814     default:
7815       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
7816     }
7817 }
7818
7819 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the
7820    contents of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
7821
7822 static void
7823 store_registers_using_G (const struct regcache *regcache)
7824 {
7825   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7826   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7827   gdb_byte *regs;
7828   char *p;
7829
7830   /* Extract all the registers in the regcache copying them into a
7831      local buffer.  */
7832   {
7833     int i;
7834
7835     regs = (gdb_byte *) alloca (rsa->sizeof_g_packet);
7836     memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
7837     for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7838       {
7839         struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
7840
7841         if (r->in_g_packet)
7842           regcache_raw_collect (regcache, r->regnum, regs + r->offset);
7843       }
7844   }
7845
7846   /* Command describes registers byte by byte,
7847      each byte encoded as two hex characters.  */
7848   p = rs->buf;
7849   *p++ = 'G';
7850   /* remote_prepare_to_store insures that rsa->sizeof_g_packet gets
7851      updated.  */
7852   bin2hex (regs, p, rsa->sizeof_g_packet);
7853   putpkt (rs->buf);
7854   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7855   if (packet_check_result (rs->buf) == PACKET_ERROR)
7856     error (_("Could not write registers; remote failure reply '%s'"), 
7857            rs->buf);
7858 }
7859
7860 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the contents
7861    of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
7862
7863 static void
7864 remote_store_registers (struct target_ops *ops,
7865                         struct regcache *regcache, int regnum)
7866 {
7867   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7868   int i;
7869
7870   set_remote_traceframe ();
7871   set_general_thread (regcache_get_ptid (regcache));
7872
7873   if (regnum >= 0)
7874     {
7875       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
7876
7877       gdb_assert (reg != NULL);
7878
7879       /* Always prefer to store registers using the 'P' packet if
7880          possible; we often change only a small number of registers.
7881          Sometimes we change a larger number; we'd need help from a
7882          higher layer to know to use 'G'.  */
7883       if (store_register_using_P (regcache, reg))
7884         return;
7885
7886       /* For now, don't complain if we have no way to write the
7887          register.  GDB loses track of unavailable registers too
7888          easily.  Some day, this may be an error.  We don't have
7889          any way to read the register, either...  */
7890       if (!reg->in_g_packet)
7891         return;
7892
7893       store_registers_using_G (regcache);
7894       return;
7895     }
7896
7897   store_registers_using_G (regcache);
7898
7899   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7900     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
7901       if (!store_register_using_P (regcache, &rsa->regs[i]))
7902         /* See above for why we do not issue an error here.  */
7903         continue;
7904 }
7905 \f
7906
7907 /* Return the number of hex digits in num.  */
7908
7909 static int
7910 hexnumlen (ULONGEST num)
7911 {
7912   int i;
7913
7914   for (i = 0; num != 0; i++)
7915     num >>= 4;
7916
7917   return std::max (i, 1);
7918 }
7919
7920 /* Set BUF to the minimum number of hex digits representing NUM.  */
7921
7922 static int
7923 hexnumstr (char *buf, ULONGEST num)
7924 {
7925   int len = hexnumlen (num);
7926
7927   return hexnumnstr (buf, num, len);
7928 }
7929
7930
7931 /* Set BUF to the hex digits representing NUM, padded to WIDTH characters.  */
7932
7933 static int
7934 hexnumnstr (char *buf, ULONGEST num, int width)
7935 {
7936   int i;
7937
7938   buf[width] = '\0';
7939
7940   for (i = width - 1; i >= 0; i--)
7941     {
7942       buf[i] = "0123456789abcdef"[(num & 0xf)];
7943       num >>= 4;
7944     }
7945
7946   return width;
7947 }
7948
7949 /* Mask all but the least significant REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  */
7950
7951 static CORE_ADDR
7952 remote_address_masked (CORE_ADDR addr)
7953 {
7954   unsigned int address_size = remote_address_size;
7955
7956   /* If "remoteaddresssize" was not set, default to target address size.  */
7957   if (!address_size)
7958     address_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
7959
7960   if (address_size > 0
7961       && address_size < (sizeof (ULONGEST) * 8))
7962     {
7963       /* Only create a mask when that mask can safely be constructed
7964          in a ULONGEST variable.  */
7965       ULONGEST mask = 1;
7966
7967       mask = (mask << address_size) - 1;
7968       addr &= mask;
7969     }
7970   return addr;
7971 }
7972
7973 /* Determine whether the remote target supports binary downloading.
7974    This is accomplished by sending a no-op memory write of zero length
7975    to the target at the specified address. It does not suffice to send
7976    the whole packet, since many stubs strip the eighth bit and
7977    subsequently compute a wrong checksum, which causes real havoc with
7978    remote_write_bytes.
7979
7980    NOTE: This can still lose if the serial line is not eight-bit
7981    clean.  In cases like this, the user should clear "remote
7982    X-packet".  */
7983
7984 static void
7985 check_binary_download (CORE_ADDR addr)
7986 {
7987   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7988
7989   switch (packet_support (PACKET_X))
7990     {
7991     case PACKET_DISABLE:
7992       break;
7993     case PACKET_ENABLE:
7994       break;
7995     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
7996       {
7997         char *p;
7998
7999         p = rs->buf;
8000         *p++ = 'X';
8001         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8002         *p++ = ',';
8003         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) 0);
8004         *p++ = ':';
8005         *p = '\0';
8006
8007         putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
8008         getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8009
8010         if (rs->buf[0] == '\0')
8011           {
8012             if (remote_debug)
8013               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8014                                   "binary downloading NOT "
8015                                   "supported by target\n");
8016             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_DISABLE;
8017           }
8018         else
8019           {
8020             if (remote_debug)
8021               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8022                                   "binary downloading supported by target\n");
8023             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_ENABLE;
8024           }
8025         break;
8026       }
8027     }
8028 }
8029
8030 /* Helper function to resize the payload in order to try to get a good
8031    alignment.  We try to write an amount of data such that the next write will
8032    start on an address aligned on REMOTE_ALIGN_WRITES.  */
8033
8034 static int
8035 align_for_efficient_write (int todo, CORE_ADDR memaddr)
8036 {
8037   return ((memaddr + todo) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1)) - memaddr;
8038 }
8039
8040 /* Write memory data directly to the remote machine.
8041    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
8042    HEADER is the starting part of the packet.
8043    MEMADDR is the address in the remote memory space.
8044    MYADDR is the address of the buffer in our space.
8045    LEN_UNITS is the number of addressable units to write.
8046    UNIT_SIZE is the length in bytes of an addressable unit.
8047    PACKET_FORMAT should be either 'X' or 'M', and indicates if we
8048    should send data as binary ('X'), or hex-encoded ('M').
8049
8050    The function creates packet of the form
8051        <HEADER><ADDRESS>,<LENGTH>:<DATA>
8052
8053    where encoding of <DATA> is terminated by PACKET_FORMAT.
8054
8055    If USE_LENGTH is 0, then the <LENGTH> field and the preceding comma
8056    are omitted.
8057
8058    Return the transferred status, error or OK (an
8059    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of addressable units
8060    transferred in *XFERED_LEN_UNITS.  Only transfer a single packet.
8061
8062    On a platform with an addressable memory size of 2 bytes (UNIT_SIZE == 2), an
8063    exchange between gdb and the stub could look like (?? in place of the
8064    checksum):
8065
8066    -> $m1000,4#??
8067    <- aaaabbbbccccdddd
8068
8069    -> $M1000,3:eeeeffffeeee#??
8070    <- OK
8071
8072    -> $m1000,4#??
8073    <- eeeeffffeeeedddd  */
8074
8075 static enum target_xfer_status
8076 remote_write_bytes_aux (const char *header, CORE_ADDR memaddr,
8077                         const gdb_byte *myaddr, ULONGEST len_units,
8078                         int unit_size, ULONGEST *xfered_len_units,
8079                         char packet_format, int use_length)
8080 {
8081   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8082   char *p;
8083   char *plen = NULL;
8084   int plenlen = 0;
8085   int todo_units;
8086   int units_written;
8087   int payload_capacity_bytes;
8088   int payload_length_bytes;
8089
8090   if (packet_format != 'X' && packet_format != 'M')
8091     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8092                     _("remote_write_bytes_aux: bad packet format"));
8093
8094   if (len_units == 0)
8095     return TARGET_XFER_EOF;
8096
8097   payload_capacity_bytes = get_memory_write_packet_size ();
8098
8099   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
8100      get_memory_packet_size ensures this.  */
8101   rs->buf[0] = '\0';
8102
8103   /* Compute the size of the actual payload by subtracting out the
8104      packet header and footer overhead: "$M<memaddr>,<len>:...#nn".  */
8105
8106   payload_capacity_bytes -= strlen ("$,:#NN");
8107   if (!use_length)
8108     /* The comma won't be used.  */
8109     payload_capacity_bytes += 1;
8110   payload_capacity_bytes -= strlen (header);
8111   payload_capacity_bytes -= hexnumlen (memaddr);
8112
8113   /* Construct the packet excluding the data: "<header><memaddr>,<len>:".  */
8114
8115   strcat (rs->buf, header);
8116   p = rs->buf + strlen (header);
8117
8118   /* Compute a best guess of the number of bytes actually transfered.  */
8119   if (packet_format == 'X')
8120     {
8121       /* Best guess at number of bytes that will fit.  */
8122       todo_units = std::min (len_units,
8123                              (ULONGEST) payload_capacity_bytes / unit_size);
8124       if (use_length)
8125         payload_capacity_bytes -= hexnumlen (todo_units);
8126       todo_units = std::min (todo_units, payload_capacity_bytes / unit_size);
8127     }
8128   else
8129     {
8130       /* Number of bytes that will fit.  */
8131       todo_units
8132         = std::min (len_units,
8133                     (ULONGEST) (payload_capacity_bytes / unit_size) / 2);
8134       if (use_length)
8135         payload_capacity_bytes -= hexnumlen (todo_units);
8136       todo_units = std::min (todo_units,
8137                              (payload_capacity_bytes / unit_size) / 2);
8138     }
8139
8140   if (todo_units <= 0)
8141     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8142                     _("minimum packet size too small to write data"));
8143
8144   /* If we already need another packet, then try to align the end
8145      of this packet to a useful boundary.  */
8146   if (todo_units > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES && todo_units < len_units)
8147     todo_units = align_for_efficient_write (todo_units, memaddr);
8148
8149   /* Append "<memaddr>".  */
8150   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
8151   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
8152
8153   if (use_length)
8154     {
8155       /* Append ",".  */
8156       *p++ = ',';
8157
8158       /* Append the length and retain its location and size.  It may need to be
8159          adjusted once the packet body has been created.  */
8160       plen = p;
8161       plenlen = hexnumstr (p, (ULONGEST) todo_units);
8162       p += plenlen;
8163     }
8164
8165   /* Append ":".  */
8166   *p++ = ':';
8167   *p = '\0';
8168
8169   /* Append the packet body.  */
8170   if (packet_format == 'X')
8171     {
8172       /* Binary mode.  Send target system values byte by byte, in
8173          increasing byte addresses.  Only escape certain critical
8174          characters.  */
8175       payload_length_bytes =
8176           remote_escape_output (myaddr, todo_units, unit_size, (gdb_byte *) p,
8177                                 &units_written, payload_capacity_bytes);
8178
8179       /* If not all TODO units fit, then we'll need another packet.  Make
8180          a second try to keep the end of the packet aligned.  Don't do
8181          this if the packet is tiny.  */
8182       if (units_written < todo_units && units_written > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES)
8183         {
8184           int new_todo_units;
8185
8186           new_todo_units = align_for_efficient_write (units_written, memaddr);
8187
8188           if (new_todo_units != units_written)
8189             payload_length_bytes =
8190                 remote_escape_output (myaddr, new_todo_units, unit_size,
8191                                       (gdb_byte *) p, &units_written,
8192                                       payload_capacity_bytes);
8193         }
8194
8195       p += payload_length_bytes;
8196       if (use_length && units_written < todo_units)
8197         {
8198           /* Escape chars have filled up the buffer prematurely,
8199              and we have actually sent fewer units than planned.
8200              Fix-up the length field of the packet.  Use the same
8201              number of characters as before.  */
8202           plen += hexnumnstr (plen, (ULONGEST) units_written,
8203                               plenlen);
8204           *plen = ':';  /* overwrite \0 from hexnumnstr() */
8205         }
8206     }
8207   else
8208     {
8209       /* Normal mode: Send target system values byte by byte, in
8210          increasing byte addresses.  Each byte is encoded as a two hex
8211          value.  */
8212       p += 2 * bin2hex (myaddr, p, todo_units * unit_size);
8213       units_written = todo_units;
8214     }
8215
8216   putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
8217   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8218
8219   if (rs->buf[0] == 'E')
8220     return TARGET_XFER_E_IO;
8221
8222   /* Return UNITS_WRITTEN, not TODO_UNITS, in case escape chars caused us to
8223      send fewer units than we'd planned.  */
8224   *xfered_len_units = (ULONGEST) units_written;
8225   return TARGET_XFER_OK;
8226 }
8227
8228 /* Write memory data directly to the remote machine.
8229    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
8230    MEMADDR is the address in the remote memory space.
8231    MYADDR is the address of the buffer in our space.
8232    LEN is the number of bytes.
8233
8234    Return the transferred status, error or OK (an
8235    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of bytes
8236    transferred in *XFERED_LEN.  Only transfer a single packet.  */
8237
8238 static enum target_xfer_status
8239 remote_write_bytes (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ULONGEST len,
8240                     int unit_size, ULONGEST *xfered_len)
8241 {
8242   char *packet_format = 0;
8243
8244   /* Check whether the target supports binary download.  */
8245   check_binary_download (memaddr);
8246
8247   switch (packet_support (PACKET_X))
8248     {
8249     case PACKET_ENABLE:
8250       packet_format = "X";
8251       break;
8252     case PACKET_DISABLE:
8253       packet_format = "M";
8254       break;
8255     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
8256       internal_error (__FILE__, __LINE__,
8257                       _("remote_write_bytes: bad internal state"));
8258     default:
8259       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
8260     }
8261
8262   return remote_write_bytes_aux (packet_format,
8263                                  memaddr, myaddr, len, unit_size, xfered_len,
8264                                  packet_format[0], 1);
8265 }
8266
8267 /* Read memory data directly from the remote machine.
8268    This does not use the data cache; the data cache uses this.
8269    MEMADDR is the address in the remote memory space.
8270    MYADDR is the address of the buffer in our space.
8271    LEN_UNITS is the number of addressable memory units to read..
8272    UNIT_SIZE is the length in bytes of an addressable unit.
8273
8274    Return the transferred status, error or OK (an
8275    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of bytes
8276    transferred in *XFERED_LEN_UNITS.
8277
8278    See the comment of remote_write_bytes_aux for an example of
8279    memory read/write exchange between gdb and the stub.  */
8280
8281 static enum target_xfer_status
8282 remote_read_bytes_1 (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ULONGEST len_units,
8283                      int unit_size, ULONGEST *xfered_len_units)
8284 {
8285   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8286   int buf_size_bytes;           /* Max size of packet output buffer.  */
8287   char *p;
8288   int todo_units;
8289   int decoded_bytes;
8290
8291   buf_size_bytes = get_memory_read_packet_size ();
8292   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
8293      get_memory_packet_size ensures this.  */
8294
8295   /* Number of units that will fit.  */
8296   todo_units = std::min (len_units,
8297                          (ULONGEST) (buf_size_bytes / unit_size) / 2);
8298
8299   /* Construct "m"<memaddr>","<len>".  */
8300   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
8301   p = rs->buf;
8302   *p++ = 'm';
8303   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
8304   *p++ = ',';
8305   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) todo_units);
8306   *p = '\0';
8307   putpkt (rs->buf);
8308   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8309   if (rs->buf[0] == 'E'
8310       && isxdigit (rs->buf[1]) && isxdigit (rs->buf[2])
8311       && rs->buf[3] == '\0')
8312     return TARGET_XFER_E_IO;
8313   /* Reply describes memory byte by byte, each byte encoded as two hex
8314      characters.  */
8315   p = rs->buf;
8316   decoded_bytes = hex2bin (p, myaddr, todo_units * unit_size);
8317   /* Return what we have.  Let higher layers handle partial reads.  */
8318   *xfered_len_units = (ULONGEST) (decoded_bytes / unit_size);
8319   return TARGET_XFER_OK;
8320 }
8321
8322 /* Using the set of read-only target sections of remote, read live
8323    read-only memory.
8324
8325    For interface/parameters/return description see target.h,
8326    to_xfer_partial.  */
8327
8328 static enum target_xfer_status
8329 remote_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops, gdb_byte *readbuf,
8330                                    ULONGEST memaddr, ULONGEST len,
8331                                    int unit_size, ULONGEST *xfered_len)
8332 {
8333   struct target_section *secp;
8334   struct target_section_table *table;
8335
8336   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
8337   if (secp != NULL
8338       && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
8339                                  secp->the_bfd_section)
8340           & SEC_READONLY))
8341     {
8342       struct target_section *p;
8343       ULONGEST memend = memaddr + len;
8344
8345       table = target_get_section_table (ops);
8346
8347       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
8348         {
8349           if (memaddr >= p->addr)
8350             {
8351               if (memend <= p->endaddr)
8352                 {
8353                   /* Entire transfer is within this section.  */
8354                   return remote_read_bytes_1 (memaddr, readbuf, len, unit_size,
8355                                               xfered_len);
8356                 }
8357               else if (memaddr >= p->endaddr)
8358                 {
8359                   /* This section ends before the transfer starts.  */
8360                   continue;
8361                 }
8362               else
8363                 {
8364                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
8365                   len = p->endaddr - memaddr;
8366                   return remote_read_bytes_1 (memaddr, readbuf, len, unit_size,
8367                                               xfered_len);
8368                 }
8369             }
8370         }
8371     }
8372
8373   return TARGET_XFER_EOF;
8374 }
8375
8376 /* Similar to remote_read_bytes_1, but it reads from the remote stub
8377    first if the requested memory is unavailable in traceframe.
8378    Otherwise, fall back to remote_read_bytes_1.  */
8379
8380 static enum target_xfer_status
8381 remote_read_bytes (struct target_ops *ops, CORE_ADDR memaddr,
8382                    gdb_byte *myaddr, ULONGEST len, int unit_size,
8383                    ULONGEST *xfered_len)
8384 {
8385   if (len == 0)
8386     return TARGET_XFER_EOF;
8387
8388   if (get_traceframe_number () != -1)
8389     {
8390       VEC(mem_range_s) *available;
8391
8392       /* If we fail to get the set of available memory, then the
8393          target does not support querying traceframe info, and so we
8394          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
8395          target implements the old QTro packet then).  */
8396       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
8397         {
8398           struct cleanup *old_chain;
8399
8400           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
8401
8402           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
8403               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
8404             {
8405               enum target_xfer_status res;
8406
8407               /* Don't read into the traceframe's available
8408                  memory.  */
8409               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
8410                 {
8411                   LONGEST oldlen = len;
8412
8413                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
8414                   gdb_assert (len <= oldlen);
8415                 }
8416
8417               do_cleanups (old_chain);
8418
8419               /* This goes through the topmost target again.  */
8420               res = remote_xfer_live_readonly_partial (ops, myaddr, memaddr,
8421                                                        len, unit_size, xfered_len);
8422               if (res == TARGET_XFER_OK)
8423                 return TARGET_XFER_OK;
8424               else
8425                 {
8426                   /* No use trying further, we know some memory starting
8427                      at MEMADDR isn't available.  */
8428                   *xfered_len = len;
8429                   return TARGET_XFER_UNAVAILABLE;
8430                 }
8431             }
8432
8433           /* Don't try to read more than how much is available, in
8434              case the target implements the deprecated QTro packet to
8435              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
8436              sections may be outdated by now).  */
8437           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
8438
8439           do_cleanups (old_chain);
8440         }
8441     }
8442
8443   return remote_read_bytes_1 (memaddr, myaddr, len, unit_size, xfered_len);
8444 }
8445
8446 \f
8447
8448 /* Sends a packet with content determined by the printf format string
8449    FORMAT and the remaining arguments, then gets the reply.  Returns
8450    whether the packet was a success, a failure, or unknown.  */
8451
8452 static enum packet_result remote_send_printf (const char *format, ...)
8453   ATTRIBUTE_PRINTF (1, 2);
8454
8455 static enum packet_result
8456 remote_send_printf (const char *format, ...)
8457 {
8458   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8459   int max_size = get_remote_packet_size ();
8460   va_list ap;
8461
8462   va_start (ap, format);
8463
8464   rs->buf[0] = '\0';
8465   if (vsnprintf (rs->buf, max_size, format, ap) >= max_size)
8466     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Too long remote packet."));
8467
8468   if (putpkt (rs->buf) < 0)
8469     error (_("Communication problem with target."));
8470
8471   rs->buf[0] = '\0';
8472   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8473
8474   return packet_check_result (rs->buf);
8475 }
8476
8477 static void
8478 restore_remote_timeout (void *p)
8479 {
8480   int value = *(int *)p;
8481
8482   remote_timeout = value;
8483 }
8484
8485 /* Flash writing can take quite some time.  We'll set
8486    effectively infinite timeout for flash operations.
8487    In future, we'll need to decide on a better approach.  */
8488 static const int remote_flash_timeout = 1000;
8489
8490 static void
8491 remote_flash_erase (struct target_ops *ops,
8492                     ULONGEST address, LONGEST length)
8493 {
8494   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
8495   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
8496   enum packet_result ret;
8497   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
8498                                           &saved_remote_timeout);
8499
8500   remote_timeout = remote_flash_timeout;
8501
8502   ret = remote_send_printf ("vFlashErase:%s,%s",
8503                             phex (address, addr_size),
8504                             phex (length, 4));
8505   switch (ret)
8506     {
8507     case PACKET_UNKNOWN:
8508       error (_("Remote target does not support flash erase"));
8509     case PACKET_ERROR:
8510       error (_("Error erasing flash with vFlashErase packet"));
8511     default:
8512       break;
8513     }
8514
8515   do_cleanups (back_to);
8516 }
8517
8518 static enum target_xfer_status
8519 remote_flash_write (struct target_ops *ops, ULONGEST address,
8520                     ULONGEST length, ULONGEST *xfered_len,
8521                     const gdb_byte *data)
8522 {
8523   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
8524   enum target_xfer_status ret;
8525   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
8526                                           &saved_remote_timeout);
8527
8528   remote_timeout = remote_flash_timeout;
8529   ret = remote_write_bytes_aux ("vFlashWrite:", address, data, length, 1,
8530                                 xfered_len,'X', 0);
8531   do_cleanups (back_to);
8532
8533   return ret;
8534 }
8535
8536 static void
8537 remote_flash_done (struct target_ops *ops)
8538 {
8539   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
8540   int ret;
8541   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
8542                                           &saved_remote_timeout);
8543
8544   remote_timeout = remote_flash_timeout;
8545   ret = remote_send_printf ("vFlashDone");
8546   do_cleanups (back_to);
8547
8548   switch (ret)
8549     {
8550     case PACKET_UNKNOWN:
8551       error (_("Remote target does not support vFlashDone"));
8552     case PACKET_ERROR:
8553       error (_("Error finishing flash operation"));
8554     default:
8555       break;
8556     }
8557 }
8558
8559 static void
8560 remote_files_info (struct target_ops *ignore)
8561 {
8562   puts_filtered ("Debugging a target over a serial line.\n");
8563 }
8564 \f
8565 /* Stuff for dealing with the packets which are part of this protocol.
8566    See comment at top of file for details.  */
8567
8568 /* Close/unpush the remote target, and throw a TARGET_CLOSE_ERROR
8569    error to higher layers.  Called when a serial error is detected.
8570    The exception message is STRING, followed by a colon and a blank,
8571    the system error message for errno at function entry and final dot
8572    for output compatibility with throw_perror_with_name.  */
8573
8574 static void
8575 unpush_and_perror (const char *string)
8576 {
8577   int saved_errno = errno;
8578
8579   remote_unpush_target ();
8580   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, "%s: %s.", string,
8581                safe_strerror (saved_errno));
8582 }
8583
8584 /* Read a single character from the remote end.  The current quit
8585    handler is overridden to avoid quitting in the middle of packet
8586    sequence, as that would break communication with the remote server.
8587    See remote_serial_quit_handler for more detail.  */
8588
8589 static int
8590 readchar (int timeout)
8591 {
8592   int ch;
8593   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8594   struct cleanup *old_chain;
8595
8596   old_chain = make_cleanup_override_quit_handler (remote_serial_quit_handler);
8597
8598   rs->got_ctrlc_during_io = 0;
8599
8600   ch = serial_readchar (rs->remote_desc, timeout);
8601
8602   if (rs->got_ctrlc_during_io)
8603     set_quit_flag ();
8604
8605   do_cleanups (old_chain);
8606
8607   if (ch >= 0)
8608     return ch;
8609
8610   switch ((enum serial_rc) ch)
8611     {
8612     case SERIAL_EOF:
8613       remote_unpush_target ();
8614       throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Remote connection closed"));
8615       /* no return */
8616     case SERIAL_ERROR:
8617       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
8618                            "Target disconnected."));
8619       /* no return */
8620     case SERIAL_TIMEOUT:
8621       break;
8622     }
8623   return ch;
8624 }
8625
8626 /* Wrapper for serial_write that closes the target and throws if
8627    writing fails.  The current quit handler is overridden to avoid
8628    quitting in the middle of packet sequence, as that would break
8629    communication with the remote server.  See
8630    remote_serial_quit_handler for more detail.  */
8631
8632 static void
8633 remote_serial_write (const char *str, int len)
8634 {
8635   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8636   struct cleanup *old_chain;
8637
8638   old_chain = make_cleanup_override_quit_handler (remote_serial_quit_handler);
8639
8640   rs->got_ctrlc_during_io = 0;
8641
8642   if (serial_write (rs->remote_desc, str, len))
8643     {
8644       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
8645                            "Target disconnected."));
8646     }
8647
8648   if (rs->got_ctrlc_during_io)
8649     set_quit_flag ();
8650
8651   do_cleanups (old_chain);
8652 }
8653
8654 /* Send the command in *BUF to the remote machine, and read the reply
8655    into *BUF.  Report an error if we get an error reply.  Resize
8656    *BUF using xrealloc if necessary to hold the result, and update
8657    *SIZEOF_BUF.  */
8658
8659 static void
8660 remote_send (char **buf,
8661              long *sizeof_buf)
8662 {
8663   putpkt (*buf);
8664   getpkt (buf, sizeof_buf, 0);
8665
8666   if ((*buf)[0] == 'E')
8667     error (_("Remote failure reply: %s"), *buf);
8668 }
8669
8670 /* Return a string representing an escaped version of BUF, of len N.
8671    E.g. \n is converted to \\n, \t to \\t, etc.  */
8672
8673 static std::string
8674 escape_buffer (const char *buf, int n)
8675 {
8676   string_file stb;
8677
8678   stb.putstrn (buf, n, '\\');
8679   return std::move (stb.string ());
8680 }
8681
8682 /* Display a null-terminated packet on stdout, for debugging, using C
8683    string notation.  */
8684
8685 static void
8686 print_packet (const char *buf)
8687 {
8688   puts_filtered ("\"");
8689   fputstr_filtered (buf, '"', gdb_stdout);
8690   puts_filtered ("\"");
8691 }
8692
8693 int
8694 putpkt (const char *buf)
8695 {
8696   return putpkt_binary (buf, strlen (buf));
8697 }
8698
8699 /* Send a packet to the remote machine, with error checking.  The data
8700    of the packet is in BUF.  The string in BUF can be at most
8701    get_remote_packet_size () - 5 to account for the $, # and checksum,
8702    and for a possible /0 if we are debugging (remote_debug) and want
8703    to print the sent packet as a string.  */
8704
8705 static int
8706 putpkt_binary (const char *buf, int cnt)
8707 {
8708   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8709   int i;
8710   unsigned char csum = 0;
8711   char *buf2 = (char *) xmalloc (cnt + 6);
8712   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (xfree, buf2);
8713
8714   int ch;
8715   int tcount = 0;
8716   char *p;
8717
8718   /* Catch cases like trying to read memory or listing threads while
8719      we're waiting for a stop reply.  The remote server wouldn't be
8720      ready to handle this request, so we'd hang and timeout.  We don't
8721      have to worry about this in synchronous mode, because in that
8722      case it's not possible to issue a command while the target is
8723      running.  This is not a problem in non-stop mode, because in that
8724      case, the stub is always ready to process serial input.  */
8725   if (!target_is_non_stop_p ()
8726       && target_is_async_p ()
8727       && rs->waiting_for_stop_reply)
8728     {
8729       error (_("Cannot execute this command while the target is running.\n"
8730                "Use the \"interrupt\" command to stop the target\n"
8731                "and then try again."));
8732     }
8733
8734   /* We're sending out a new packet.  Make sure we don't look at a
8735      stale cached response.  */
8736   rs->cached_wait_status = 0;
8737
8738   /* Copy the packet into buffer BUF2, encapsulating it
8739      and giving it a checksum.  */
8740
8741   p = buf2;
8742   *p++ = '$';
8743
8744   for (i = 0; i < cnt; i++)
8745     {
8746       csum += buf[i];
8747       *p++ = buf[i];
8748     }
8749   *p++ = '#';
8750   *p++ = tohex ((csum >> 4) & 0xf);
8751   *p++ = tohex (csum & 0xf);
8752
8753   /* Send it over and over until we get a positive ack.  */
8754
8755   while (1)
8756     {
8757       int started_error_output = 0;
8758
8759       if (remote_debug)
8760         {
8761           *p = '\0';
8762
8763           int len = (int) (p - buf2);
8764
8765           std::string str
8766             = escape_buffer (buf2, std::min (len, REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR));
8767
8768           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Sending packet: %s", str.c_str ());
8769
8770           if (str.length () > REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR)
8771             {
8772               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[%zu bytes omitted]",
8773                                   str.length () - REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR);
8774             }
8775
8776           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "...");
8777
8778           gdb_flush (gdb_stdlog);
8779         }
8780       remote_serial_write (buf2, p - buf2);
8781
8782       /* If this is a no acks version of the remote protocol, send the
8783          packet and move on.  */
8784       if (rs->noack_mode)
8785         break;
8786
8787       /* Read until either a timeout occurs (-2) or '+' is read.
8788          Handle any notification that arrives in the mean time.  */
8789       while (1)
8790         {
8791           ch = readchar (remote_timeout);
8792
8793           if (remote_debug)
8794             {
8795               switch (ch)
8796                 {
8797                 case '+':
8798                 case '-':
8799                 case SERIAL_TIMEOUT:
8800                 case '$':
8801                 case '%':
8802                   if (started_error_output)
8803                     {
8804                       putchar_unfiltered ('\n');
8805                       started_error_output = 0;
8806                     }
8807                 }
8808             }
8809
8810           switch (ch)
8811             {
8812             case '+':
8813               if (remote_debug)
8814                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Ack\n");
8815               do_cleanups (old_chain);
8816               return 1;
8817             case '-':
8818               if (remote_debug)
8819                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Nak\n");
8820               /* FALLTHROUGH */
8821             case SERIAL_TIMEOUT:
8822               tcount++;
8823               if (tcount > 3)
8824                 {
8825                   do_cleanups (old_chain);
8826                   return 0;
8827                 }
8828               break;            /* Retransmit buffer.  */
8829             case '$':
8830               {
8831                 if (remote_debug)
8832                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8833                                       "Packet instead of Ack, ignoring it\n");
8834                 /* It's probably an old response sent because an ACK
8835                    was lost.  Gobble up the packet and ack it so it
8836                    doesn't get retransmitted when we resend this
8837                    packet.  */
8838                 skip_frame ();
8839                 remote_serial_write ("+", 1);
8840                 continue;       /* Now, go look for +.  */
8841               }
8842
8843             case '%':
8844               {
8845                 int val;
8846
8847                 /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
8848                    for an ack.  */
8849                 /* We've found the start of a notification.  Now
8850                    collect the data.  */
8851                 val = read_frame (&rs->buf, &rs->buf_size);
8852                 if (val >= 0)
8853                   {
8854                     if (remote_debug)
8855                       {
8856                         std::string str = escape_buffer (rs->buf, val);
8857
8858                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8859                                             "  Notification received: %s\n",
8860                                             str.c_str ());
8861                       }
8862                     handle_notification (rs->notif_state, rs->buf);
8863                     /* We're in sync now, rewait for the ack.  */
8864                     tcount = 0;
8865                   }
8866                 else
8867                   {
8868                     if (remote_debug)
8869                       {
8870                         if (!started_error_output)
8871                           {
8872                             started_error_output = 1;
8873                             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
8874                           }
8875                         fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
8876                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", rs->buf);
8877                       }
8878                   }
8879                 continue;
8880               }
8881               /* fall-through */
8882             default:
8883               if (remote_debug)
8884                 {
8885                   if (!started_error_output)
8886                     {
8887                       started_error_output = 1;
8888                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
8889                     }
8890                   fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
8891                 }
8892               continue;
8893             }
8894           break;                /* Here to retransmit.  */
8895         }
8896
8897 #if 0
8898       /* This is wrong.  If doing a long backtrace, the user should be
8899          able to get out next time we call QUIT, without anything as
8900          violent as interrupt_query.  If we want to provide a way out of
8901          here without getting to the next QUIT, it should be based on
8902          hitting ^C twice as in remote_wait.  */
8903       if (quit_flag)
8904         {
8905           quit_flag = 0;
8906           interrupt_query ();
8907         }
8908 #endif
8909     }
8910
8911   do_cleanups (old_chain);
8912   return 0;
8913 }
8914
8915 /* Come here after finding the start of a frame when we expected an
8916    ack.  Do our best to discard the rest of this packet.  */
8917
8918 static void
8919 skip_frame (void)
8920 {
8921   int c;
8922
8923   while (1)
8924     {
8925       c = readchar (remote_timeout);
8926       switch (c)
8927         {
8928         case SERIAL_TIMEOUT:
8929           /* Nothing we can do.  */
8930           return;
8931         case '#':
8932           /* Discard the two bytes of checksum and stop.  */
8933           c = readchar (remote_timeout);
8934           if (c >= 0)
8935             c = readchar (remote_timeout);
8936
8937           return;
8938         case '*':               /* Run length encoding.  */
8939           /* Discard the repeat count.  */
8940           c = readchar (remote_timeout);
8941           if (c < 0)
8942             return;
8943           break;
8944         default:
8945           /* A regular character.  */
8946           break;
8947         }
8948     }
8949 }
8950
8951 /* Come here after finding the start of the frame.  Collect the rest
8952    into *BUF, verifying the checksum, length, and handling run-length
8953    compression.  NUL terminate the buffer.  If there is not enough room,
8954    expand *BUF using xrealloc.
8955
8956    Returns -1 on error, number of characters in buffer (ignoring the
8957    trailing NULL) on success. (could be extended to return one of the
8958    SERIAL status indications).  */
8959
8960 static long
8961 read_frame (char **buf_p,
8962             long *sizeof_buf)
8963 {
8964   unsigned char csum;
8965   long bc;
8966   int c;
8967   char *buf = *buf_p;
8968   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8969
8970   csum = 0;
8971   bc = 0;
8972
8973   while (1)
8974     {
8975       c = readchar (remote_timeout);
8976       switch (c)
8977         {
8978         case SERIAL_TIMEOUT:
8979           if (remote_debug)
8980             fputs_filtered ("Timeout in mid-packet, retrying\n", gdb_stdlog);
8981           return -1;
8982         case '$':
8983           if (remote_debug)
8984             fputs_filtered ("Saw new packet start in middle of old one\n",
8985                             gdb_stdlog);
8986           return -1;            /* Start a new packet, count retries.  */
8987         case '#':
8988           {
8989             unsigned char pktcsum;
8990             int check_0 = 0;
8991             int check_1 = 0;
8992
8993             buf[bc] = '\0';
8994
8995             check_0 = readchar (remote_timeout);
8996             if (check_0 >= 0)
8997               check_1 = readchar (remote_timeout);
8998
8999             if (check_0 == SERIAL_TIMEOUT || check_1 == SERIAL_TIMEOUT)
9000               {
9001                 if (remote_debug)
9002                   fputs_filtered ("Timeout in checksum, retrying\n",
9003                                   gdb_stdlog);
9004                 return -1;
9005               }
9006             else if (check_0 < 0 || check_1 < 0)
9007               {
9008                 if (remote_debug)
9009                   fputs_filtered ("Communication error in checksum\n",
9010                                   gdb_stdlog);
9011                 return -1;
9012               }
9013
9014             /* Don't recompute the checksum; with no ack packets we
9015                don't have any way to indicate a packet retransmission
9016                is necessary.  */
9017             if (rs->noack_mode)
9018               return bc;
9019
9020             pktcsum = (fromhex (check_0) << 4) | fromhex (check_1);
9021             if (csum == pktcsum)
9022               return bc;
9023
9024             if (remote_debug)
9025               {
9026                 std::string str = escape_buffer (buf, bc);
9027
9028                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9029                                     "Bad checksum, sentsum=0x%x, "
9030                                     "csum=0x%x, buf=%s\n",
9031                                     pktcsum, csum, str.c_str ());
9032               }
9033             /* Number of characters in buffer ignoring trailing
9034                NULL.  */
9035             return -1;
9036           }
9037         case '*':               /* Run length encoding.  */
9038           {
9039             int repeat;
9040
9041             csum += c;
9042             c = readchar (remote_timeout);
9043             csum += c;
9044             repeat = c - ' ' + 3;       /* Compute repeat count.  */
9045
9046             /* The character before ``*'' is repeated.  */
9047
9048             if (repeat > 0 && repeat <= 255 && bc > 0)
9049               {
9050                 if (bc + repeat - 1 >= *sizeof_buf - 1)
9051                   {
9052                     /* Make some more room in the buffer.  */
9053                     *sizeof_buf += repeat;
9054                     *buf_p = (char *) xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
9055                     buf = *buf_p;
9056                   }
9057
9058                 memset (&buf[bc], buf[bc - 1], repeat);
9059                 bc += repeat;
9060                 continue;
9061               }
9062
9063             buf[bc] = '\0';
9064             printf_filtered (_("Invalid run length encoding: %s\n"), buf);
9065             return -1;
9066           }
9067         default:
9068           if (bc >= *sizeof_buf - 1)
9069             {
9070               /* Make some more room in the buffer.  */
9071               *sizeof_buf *= 2;
9072               *buf_p = (char *) xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
9073               buf = *buf_p;
9074             }
9075
9076           buf[bc++] = c;
9077           csum += c;
9078           continue;
9079         }
9080     }
9081 }
9082
9083 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
9084    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
9085    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
9086    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
9087    for a target that is is executing user code to stop.  */
9088 /* FIXME: ezannoni 2000-02-01 this wrapper is necessary so that we
9089    don't have to change all the calls to getpkt to deal with the
9090    return value, because at the moment I don't know what the right
9091    thing to do it for those.  */
9092 void
9093 getpkt (char **buf,
9094         long *sizeof_buf,
9095         int forever)
9096 {
9097   getpkt_sane (buf, sizeof_buf, forever);
9098 }
9099
9100
9101 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
9102    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
9103    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
9104    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
9105    for a target that is is executing user code to stop.  If FOREVER ==
9106    0, this function is allowed to time out gracefully and return an
9107    indication of this to the caller.  Otherwise return the number of
9108    bytes read.  If EXPECTING_NOTIF, consider receiving a notification
9109    enough reason to return to the caller.  *IS_NOTIF is an output
9110    boolean that indicates whether *BUF holds a notification or not
9111    (a regular packet).  */
9112
9113 static int
9114 getpkt_or_notif_sane_1 (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
9115                         int expecting_notif, int *is_notif)
9116 {
9117   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9118   int c;
9119   int tries;
9120   int timeout;
9121   int val = -1;
9122
9123   /* We're reading a new response.  Make sure we don't look at a
9124      previously cached response.  */
9125   rs->cached_wait_status = 0;
9126
9127   strcpy (*buf, "timeout");
9128
9129   if (forever)
9130     timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
9131   else if (expecting_notif)
9132     timeout = 0; /* There should already be a char in the buffer.  If
9133                     not, bail out.  */
9134   else
9135     timeout = remote_timeout;
9136
9137 #define MAX_TRIES 3
9138
9139   /* Process any number of notifications, and then return when
9140      we get a packet.  */
9141   for (;;)
9142     {
9143       /* If we get a timeout or bad checksum, retry up to MAX_TRIES
9144          times.  */
9145       for (tries = 1; tries <= MAX_TRIES; tries++)
9146         {
9147           /* This can loop forever if the remote side sends us
9148              characters continuously, but if it pauses, we'll get
9149              SERIAL_TIMEOUT from readchar because of timeout.  Then
9150              we'll count that as a retry.
9151
9152              Note that even when forever is set, we will only wait
9153              forever prior to the start of a packet.  After that, we
9154              expect characters to arrive at a brisk pace.  They should
9155              show up within remote_timeout intervals.  */
9156           do
9157             c = readchar (timeout);
9158           while (c != SERIAL_TIMEOUT && c != '$' && c != '%');
9159
9160           if (c == SERIAL_TIMEOUT)
9161             {
9162               if (expecting_notif)
9163                 return -1; /* Don't complain, it's normal to not get
9164                               anything in this case.  */
9165
9166               if (forever)      /* Watchdog went off?  Kill the target.  */
9167                 {
9168                   remote_unpush_target ();
9169                   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR,
9170                                _("Watchdog timeout has expired.  "
9171                                  "Target detached."));
9172                 }
9173               if (remote_debug)
9174                 fputs_filtered ("Timed out.\n", gdb_stdlog);
9175             }
9176           else
9177             {
9178               /* We've found the start of a packet or notification.
9179                  Now collect the data.  */
9180               val = read_frame (buf, sizeof_buf);
9181               if (val >= 0)
9182                 break;
9183             }
9184
9185           remote_serial_write ("-", 1);
9186         }
9187
9188       if (tries > MAX_TRIES)
9189         {
9190           /* We have tried hard enough, and just can't receive the
9191              packet/notification.  Give up.  */
9192           printf_unfiltered (_("Ignoring packet error, continuing...\n"));
9193
9194           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
9195           if (!rs->noack_mode)
9196             remote_serial_write ("+", 1);
9197           return -1;
9198         }
9199
9200       /* If we got an ordinary packet, return that to our caller.  */
9201       if (c == '$')
9202         {
9203           if (remote_debug)
9204             {
9205               std::string str
9206                 = escape_buffer (*buf,
9207                                  std::min (val, REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR));
9208
9209               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Packet received: %s",
9210                                   str.c_str ());
9211
9212               if (str.length () >  REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR)
9213                 {
9214                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[%zu bytes omitted]",
9215                                       str.length () - REMOTE_DEBUG_MAX_CHAR);
9216                 }
9217
9218               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
9219             }
9220
9221           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
9222           if (!rs->noack_mode)
9223             remote_serial_write ("+", 1);
9224           if (is_notif != NULL)
9225             *is_notif = 0;
9226           return val;
9227         }
9228
9229        /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
9230          for a packet.  */
9231       else
9232         {
9233           gdb_assert (c == '%');
9234
9235           if (remote_debug)
9236             {
9237               std::string str = escape_buffer (*buf, val);
9238
9239               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9240                                   "  Notification received: %s\n",
9241                                   str.c_str ());
9242             }
9243           if (is_notif != NULL)
9244             *is_notif = 1;
9245
9246           handle_notification (rs->notif_state, *buf);
9247
9248           /* Notifications require no acknowledgement.  */
9249
9250           if (expecting_notif)
9251             return val;
9252         }
9253     }
9254 }
9255
9256 static int
9257 getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever)
9258 {
9259   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 0, NULL);
9260 }
9261
9262 static int
9263 getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
9264                       int *is_notif)
9265 {
9266   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 1,
9267                                  is_notif);
9268 }
9269
9270 /* Check whether EVENT is a fork event for the process specified
9271    by the pid passed in DATA, and if it is, kill the fork child.  */
9272
9273 static int
9274 kill_child_of_pending_fork (QUEUE (stop_reply_p) *q,
9275                             QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
9276                             stop_reply_p event,
9277                             void *data)
9278 {
9279   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
9280   int parent_pid = *(int *) param->input;
9281
9282   if (is_pending_fork_parent (&event->ws, parent_pid, event->ptid))
9283     {
9284       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9285       int child_pid = ptid_get_pid (event->ws.value.related_pid);
9286       int res;
9287
9288       res = remote_vkill (child_pid, rs);
9289       if (res != 0)
9290         error (_("Can't kill fork child process %d"), child_pid);
9291     }
9292
9293   return 1;
9294 }
9295
9296 /* Kill any new fork children of process PID that haven't been
9297    processed by follow_fork.  */
9298
9299 static void
9300 kill_new_fork_children (int pid, struct remote_state *rs)
9301 {
9302   struct thread_info *thread;
9303   struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
9304   struct queue_iter_param param;
9305
9306   /* Kill the fork child threads of any threads in process PID
9307      that are stopped at a fork event.  */
9308   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
9309     {
9310       struct target_waitstatus *ws = &thread->pending_follow;
9311
9312       if (is_pending_fork_parent (ws, pid, thread->ptid))
9313         {
9314           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9315           int child_pid = ptid_get_pid (ws->value.related_pid);
9316           int res;
9317
9318           res = remote_vkill (child_pid, rs);
9319           if (res != 0)
9320             error (_("Can't kill fork child process %d"), child_pid);
9321         }
9322     }
9323
9324   /* Check for any pending fork events (not reported or processed yet)
9325      in process PID and kill those fork child threads as well.  */
9326   remote_notif_get_pending_events (notif);
9327   param.input = &pid;
9328   param.output = NULL;
9329   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
9330                  kill_child_of_pending_fork, &param);
9331 }
9332
9333 \f
9334 /* Target hook to kill the current inferior.  */
9335
9336 static void
9337 remote_kill (struct target_ops *ops)
9338 {
9339   int res = -1;
9340   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
9341   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9342
9343   if (packet_support (PACKET_vKill) != PACKET_DISABLE)
9344     {
9345       /* If we're stopped while forking and we haven't followed yet,
9346          kill the child task.  We need to do this before killing the
9347          parent task because if this is a vfork then the parent will
9348          be sleeping.  */
9349       kill_new_fork_children (pid, rs);
9350
9351       res = remote_vkill (pid, rs);
9352       if (res == 0)
9353         {
9354           target_mourn_inferior (inferior_ptid);
9355           return;
9356         }
9357     }
9358
9359   /* If we are in 'target remote' mode and we are killing the only
9360      inferior, then we will tell gdbserver to exit and unpush the
9361      target.  */
9362   if (res == -1 && !remote_multi_process_p (rs)
9363       && number_of_live_inferiors () == 1)
9364     {
9365       remote_kill_k ();
9366
9367       /* We've killed the remote end, we get to mourn it.  If we are
9368          not in extended mode, mourning the inferior also unpushes
9369          remote_ops from the target stack, which closes the remote
9370          connection.  */
9371       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
9372
9373       return;
9374     }
9375
9376   error (_("Can't kill process"));
9377 }
9378
9379 /* Send a kill request to the target using the 'vKill' packet.  */
9380
9381 static int
9382 remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs)
9383 {
9384   if (packet_support (PACKET_vKill) == PACKET_DISABLE)
9385     return -1;
9386
9387   /* Tell the remote target to detach.  */
9388   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vKill;%x", pid);
9389   putpkt (rs->buf);
9390   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9391
9392   switch (packet_ok (rs->buf,
9393                      &remote_protocol_packets[PACKET_vKill]))
9394     {
9395     case PACKET_OK:
9396       return 0;
9397     case PACKET_ERROR:
9398       return 1;
9399     case PACKET_UNKNOWN:
9400       return -1;
9401     default:
9402       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
9403     }
9404 }
9405
9406 /* Send a kill request to the target using the 'k' packet.  */
9407
9408 static void
9409 remote_kill_k (void)
9410 {
9411   /* Catch errors so the user can quit from gdb even when we
9412      aren't on speaking terms with the remote system.  */
9413   TRY
9414     {
9415       putpkt ("k");
9416     }
9417   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
9418     {
9419       if (ex.error == TARGET_CLOSE_ERROR)
9420         {
9421           /* If we got an (EOF) error that caused the target
9422              to go away, then we're done, that's what we wanted.
9423              "k" is susceptible to cause a premature EOF, given
9424              that the remote server isn't actually required to
9425              reply to "k", and it can happen that it doesn't
9426              even get to reply ACK to the "k".  */
9427           return;
9428         }
9429
9430       /* Otherwise, something went wrong.  We didn't actually kill
9431          the target.  Just propagate the exception, and let the
9432          user or higher layers decide what to do.  */
9433       throw_exception (ex);
9434     }
9435   END_CATCH
9436 }
9437
9438 static void
9439 remote_mourn (struct target_ops *target)
9440 {
9441   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9442
9443   /* In 'target remote' mode with one inferior, we close the connection.  */
9444   if (!rs->extended && number_of_live_inferiors () <= 1)
9445     {
9446       unpush_target (target);
9447
9448       /* remote_close takes care of doing most of the clean up.  */
9449       generic_mourn_inferior ();
9450       return;
9451     }
9452
9453   /* In case we got here due to an error, but we're going to stay
9454      connected.  */
9455   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
9456
9457   /* If the current general thread belonged to the process we just
9458      detached from or has exited, the remote side current general
9459      thread becomes undefined.  Considering a case like this:
9460
9461      - We just got here due to a detach.
9462      - The process that we're detaching from happens to immediately
9463        report a global breakpoint being hit in non-stop mode, in the
9464        same thread we had selected before.
9465      - GDB attaches to this process again.
9466      - This event happens to be the next event we handle.
9467
9468      GDB would consider that the current general thread didn't need to
9469      be set on the stub side (with Hg), since for all it knew,
9470      GENERAL_THREAD hadn't changed.
9471
9472      Notice that although in all-stop mode, the remote server always
9473      sets the current thread to the thread reporting the stop event,
9474      that doesn't happen in non-stop mode; in non-stop, the stub *must
9475      not* change the current thread when reporting a breakpoint hit,
9476      due to the decoupling of event reporting and event handling.
9477
9478      To keep things simple, we always invalidate our notion of the
9479      current thread.  */
9480   record_currthread (rs, minus_one_ptid);
9481
9482   /* Call common code to mark the inferior as not running.  */
9483   generic_mourn_inferior ();
9484
9485   if (!have_inferiors ())
9486     {
9487       if (!remote_multi_process_p (rs))
9488         {
9489           /* Check whether the target is running now - some remote stubs
9490              automatically restart after kill.  */
9491           putpkt ("?");
9492           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9493
9494           if (rs->buf[0] == 'S' || rs->buf[0] == 'T')
9495             {
9496               /* Assume that the target has been restarted.  Set
9497                  inferior_ptid so that bits of core GDB realizes
9498                  there's something here, e.g., so that the user can
9499                  say "kill" again.  */
9500               inferior_ptid = magic_null_ptid;
9501             }
9502         }
9503     }
9504 }
9505
9506 static int
9507 extended_remote_supports_disable_randomization (struct target_ops *self)
9508 {
9509   return packet_support (PACKET_QDisableRandomization) == PACKET_ENABLE;
9510 }
9511
9512 static void
9513 extended_remote_disable_randomization (int val)
9514 {
9515   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9516   char *reply;
9517
9518   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QDisableRandomization:%x",
9519              val);
9520   putpkt (rs->buf);
9521   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
9522   if (*reply == '\0')
9523     error (_("Target does not support QDisableRandomization."));
9524   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
9525     error (_("Bogus QDisableRandomization reply from target: %s"), reply);
9526 }
9527
9528 static int
9529 extended_remote_run (char *args)
9530 {
9531   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9532   int len;
9533   const char *remote_exec_file = get_remote_exec_file ();
9534
9535   /* If the user has disabled vRun support, or we have detected that
9536      support is not available, do not try it.  */
9537   if (packet_support (PACKET_vRun) == PACKET_DISABLE)
9538     return -1;
9539
9540   strcpy (rs->buf, "vRun;");
9541   len = strlen (rs->buf);
9542
9543   if (strlen (remote_exec_file) * 2 + len >= get_remote_packet_size ())
9544     error (_("Remote file name too long for run packet"));
9545   len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) remote_exec_file, rs->buf + len,
9546                       strlen (remote_exec_file));
9547
9548   gdb_assert (args != NULL);
9549   if (*args)
9550     {
9551       struct cleanup *back_to;
9552       int i;
9553       char **argv;
9554
9555       argv = gdb_buildargv (args);
9556       back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
9557       for (i = 0; argv[i] != NULL; i++)
9558         {
9559           if (strlen (argv[i]) * 2 + 1 + len >= get_remote_packet_size ())
9560             error (_("Argument list too long for run packet"));
9561           rs->buf[len++] = ';';
9562           len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) argv[i], rs->buf + len,
9563                               strlen (argv[i]));
9564         }
9565       do_cleanups (back_to);
9566     }
9567
9568   rs->buf[len++] = '\0';
9569
9570   putpkt (rs->buf);
9571   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9572
9573   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vRun]))
9574     {
9575     case PACKET_OK:
9576       /* We have a wait response.  All is well.  */
9577       return 0;
9578     case PACKET_UNKNOWN:
9579       return -1;
9580     case PACKET_ERROR:
9581       if (remote_exec_file[0] == '\0')
9582         error (_("Running the default executable on the remote target failed; "
9583                  "try \"set remote exec-file\"?"));
9584       else
9585         error (_("Running \"%s\" on the remote target failed"),
9586                remote_exec_file);
9587     default:
9588       gdb_assert_not_reached (_("bad switch"));
9589     }
9590 }
9591
9592 /* In the extended protocol we want to be able to do things like
9593    "run" and have them basically work as expected.  So we need
9594    a special create_inferior function.  We support changing the
9595    executable file and the command line arguments, but not the
9596    environment.  */
9597
9598 static void
9599 extended_remote_create_inferior (struct target_ops *ops,
9600                                  char *exec_file, char *args,
9601                                  char **env, int from_tty)
9602 {
9603   int run_worked;
9604   char *stop_reply;
9605   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9606   const char *remote_exec_file = get_remote_exec_file ();
9607
9608   /* If running asynchronously, register the target file descriptor
9609      with the event loop.  */
9610   if (target_can_async_p ())
9611     target_async (1);
9612
9613   /* Disable address space randomization if requested (and supported).  */
9614   if (extended_remote_supports_disable_randomization (ops))
9615     extended_remote_disable_randomization (disable_randomization);
9616
9617   /* Now restart the remote server.  */
9618   run_worked = extended_remote_run (args) != -1;
9619   if (!run_worked)
9620     {
9621       /* vRun was not supported.  Fail if we need it to do what the
9622          user requested.  */
9623       if (remote_exec_file[0])
9624         error (_("Remote target does not support \"set remote exec-file\""));
9625       if (args[0])
9626         error (_("Remote target does not support \"set args\" or run <ARGS>"));
9627
9628       /* Fall back to "R".  */
9629       extended_remote_restart ();
9630     }
9631
9632   if (!have_inferiors ())
9633     {
9634       /* Clean up from the last time we ran, before we mark the target
9635          running again.  This will mark breakpoints uninserted, and
9636          get_offsets may insert breakpoints.  */
9637       init_thread_list ();
9638       init_wait_for_inferior ();
9639     }
9640
9641   /* vRun's success return is a stop reply.  */
9642   stop_reply = run_worked ? rs->buf : NULL;
9643   add_current_inferior_and_thread (stop_reply);
9644
9645   /* Get updated offsets, if the stub uses qOffsets.  */
9646   get_offsets ();
9647 }
9648 \f
9649
9650 /* Given a location's target info BP_TGT and the packet buffer BUF,  output
9651    the list of conditions (in agent expression bytecode format), if any, the
9652    target needs to evaluate.  The output is placed into the packet buffer
9653    started from BUF and ended at BUF_END.  */
9654
9655 static int
9656 remote_add_target_side_condition (struct gdbarch *gdbarch,
9657                                   struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf,
9658                                   char *buf_end)
9659 {
9660   if (bp_tgt->conditions.empty ())
9661     return 0;
9662
9663   buf += strlen (buf);
9664   xsnprintf (buf, buf_end - buf, "%s", ";");
9665   buf++;
9666
9667   /* Send conditions to the target.  */
9668   for (agent_expr *aexpr : bp_tgt->conditions)
9669     {
9670       xsnprintf (buf, buf_end - buf, "X%x,", aexpr->len);
9671       buf += strlen (buf);
9672       for (int i = 0; i < aexpr->len; ++i)
9673         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
9674       *buf = '\0';
9675     }
9676   return 0;
9677 }
9678
9679 static void
9680 remote_add_target_side_commands (struct gdbarch *gdbarch,
9681                                  struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf)
9682 {
9683   if (bp_tgt->tcommands.empty ())
9684     return;
9685
9686   buf += strlen (buf);
9687
9688   sprintf (buf, ";cmds:%x,", bp_tgt->persist);
9689   buf += strlen (buf);
9690
9691   /* Concatenate all the agent expressions that are commands into the
9692      cmds parameter.  */
9693   for (agent_expr *aexpr : bp_tgt->tcommands)
9694     {
9695       sprintf (buf, "X%x,", aexpr->len);
9696       buf += strlen (buf);
9697       for (int i = 0; i < aexpr->len; ++i)
9698         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
9699       *buf = '\0';
9700     }
9701 }
9702
9703 /* Insert a breakpoint.  On targets that have software breakpoint
9704    support, we ask the remote target to do the work; on targets
9705    which don't, we insert a traditional memory breakpoint.  */
9706
9707 static int
9708 remote_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
9709                           struct gdbarch *gdbarch,
9710                           struct bp_target_info *bp_tgt)
9711 {
9712   /* Try the "Z" s/w breakpoint packet if it is not already disabled.
9713      If it succeeds, then set the support to PACKET_ENABLE.  If it
9714      fails, and the user has explicitly requested the Z support then
9715      report an error, otherwise, mark it disabled and go on.  */
9716
9717   if (packet_support (PACKET_Z0) != PACKET_DISABLE)
9718     {
9719       CORE_ADDR addr = bp_tgt->reqstd_address;
9720       struct remote_state *rs;
9721       char *p, *endbuf;
9722       int bpsize;
9723
9724       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9725          necessary.  */
9726       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9727         set_general_process ();
9728
9729       rs = get_remote_state ();
9730       p = rs->buf;
9731       endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9732
9733       *(p++) = 'Z';
9734       *(p++) = '0';
9735       *(p++) = ',';
9736       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (addr);
9737       p += hexnumstr (p, addr);
9738       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bp_tgt->kind);
9739
9740       if (remote_supports_cond_breakpoints (ops))
9741         remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
9742
9743       if (remote_can_run_breakpoint_commands (ops))
9744         remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
9745
9746       putpkt (rs->buf);
9747       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9748
9749       switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0]))
9750         {
9751         case PACKET_ERROR:
9752           return -1;
9753         case PACKET_OK:
9754           return 0;
9755         case PACKET_UNKNOWN:
9756           break;
9757         }
9758     }
9759
9760   /* If this breakpoint has target-side commands but this stub doesn't
9761      support Z0 packets, throw error.  */
9762   if (!bp_tgt->tcommands.empty ())
9763     throw_error (NOT_SUPPORTED_ERROR, _("\
9764 Target doesn't support breakpoints that have target side commands."));
9765
9766   return memory_insert_breakpoint (ops, gdbarch, bp_tgt);
9767 }
9768
9769 static int
9770 remote_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
9771                           struct gdbarch *gdbarch,
9772                           struct bp_target_info *bp_tgt,
9773                           enum remove_bp_reason reason)
9774 {
9775   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
9776   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9777
9778   if (packet_support (PACKET_Z0) != PACKET_DISABLE)
9779     {
9780       char *p = rs->buf;
9781       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9782
9783       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9784          necessary.  */
9785       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9786         set_general_process ();
9787
9788       *(p++) = 'z';
9789       *(p++) = '0';
9790       *(p++) = ',';
9791
9792       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
9793       p += hexnumstr (p, addr);
9794       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bp_tgt->kind);
9795
9796       putpkt (rs->buf);
9797       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9798
9799       return (rs->buf[0] == 'E');
9800     }
9801
9802   return memory_remove_breakpoint (ops, gdbarch, bp_tgt, reason);
9803 }
9804
9805 static enum Z_packet_type
9806 watchpoint_to_Z_packet (int type)
9807 {
9808   switch (type)
9809     {
9810     case hw_write:
9811       return Z_PACKET_WRITE_WP;
9812       break;
9813     case hw_read:
9814       return Z_PACKET_READ_WP;
9815       break;
9816     case hw_access:
9817       return Z_PACKET_ACCESS_WP;
9818       break;
9819     default:
9820       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9821                       _("hw_bp_to_z: bad watchpoint type %d"), type);
9822     }
9823 }
9824
9825 static int
9826 remote_insert_watchpoint (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr, int len,
9827                           enum target_hw_bp_type type, struct expression *cond)
9828 {
9829   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9830   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9831   char *p;
9832   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
9833
9834   if (packet_support (PACKET_Z0 + packet) == PACKET_DISABLE)
9835     return 1;
9836
9837   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9838      necessary.  */
9839   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9840     set_general_process ();
9841
9842   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "Z%x,", packet);
9843   p = strchr (rs->buf, '\0');
9844   addr = remote_address_masked (addr);
9845   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9846   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
9847
9848   putpkt (rs->buf);
9849   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9850
9851   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
9852     {
9853     case PACKET_ERROR:
9854       return -1;
9855     case PACKET_UNKNOWN:
9856       return 1;
9857     case PACKET_OK:
9858       return 0;
9859     }
9860   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9861                   _("remote_insert_watchpoint: reached end of function"));
9862 }
9863
9864 static int
9865 remote_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr,
9866                                      CORE_ADDR start, int length)
9867 {
9868   CORE_ADDR diff = remote_address_masked (addr - start);
9869
9870   return diff < length;
9871 }
9872
9873
9874 static int
9875 remote_remove_watchpoint (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr, int len,
9876                           enum target_hw_bp_type type, struct expression *cond)
9877 {
9878   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9879   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9880   char *p;
9881   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
9882
9883   if (packet_support (PACKET_Z0 + packet) == PACKET_DISABLE)
9884     return -1;
9885
9886   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9887      necessary.  */
9888   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9889     set_general_process ();
9890
9891   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "z%x,", packet);
9892   p = strchr (rs->buf, '\0');
9893   addr = remote_address_masked (addr);
9894   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9895   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
9896   putpkt (rs->buf);
9897   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9898
9899   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
9900     {
9901     case PACKET_ERROR:
9902     case PACKET_UNKNOWN:
9903       return -1;
9904     case PACKET_OK:
9905       return 0;
9906     }
9907   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9908                   _("remote_remove_watchpoint: reached end of function"));
9909 }
9910
9911
9912 int remote_hw_watchpoint_limit = -1;
9913 int remote_hw_watchpoint_length_limit = -1;
9914 int remote_hw_breakpoint_limit = -1;
9915
9916 static int
9917 remote_region_ok_for_hw_watchpoint (struct target_ops *self,
9918                                     CORE_ADDR addr, int len)
9919 {
9920   if (remote_hw_watchpoint_length_limit == 0)
9921     return 0;
9922   else if (remote_hw_watchpoint_length_limit < 0)
9923     return 1;
9924   else if (len <= remote_hw_watchpoint_length_limit)
9925     return 1;
9926   else
9927     return 0;
9928 }
9929
9930 static int
9931 remote_check_watch_resources (struct target_ops *self,
9932                               enum bptype type, int cnt, int ot)
9933 {
9934   if (type == bp_hardware_breakpoint)
9935     {
9936       if (remote_hw_breakpoint_limit == 0)
9937         return 0;
9938       else if (remote_hw_breakpoint_limit < 0)
9939         return 1;
9940       else if (cnt <= remote_hw_breakpoint_limit)
9941         return 1;
9942     }
9943   else
9944     {
9945       if (remote_hw_watchpoint_limit == 0)
9946         return 0;
9947       else if (remote_hw_watchpoint_limit < 0)
9948         return 1;
9949       else if (ot)
9950         return -1;
9951       else if (cnt <= remote_hw_watchpoint_limit)
9952         return 1;
9953     }
9954   return -1;
9955 }
9956
9957 /* The to_stopped_by_sw_breakpoint method of target remote.  */
9958
9959 static int
9960 remote_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9961 {
9962   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9963
9964   return (thread->priv != NULL
9965           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT);
9966 }
9967
9968 /* The to_supports_stopped_by_sw_breakpoint method of target
9969    remote.  */
9970
9971 static int
9972 remote_supports_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9973 {
9974   return (packet_support (PACKET_swbreak_feature) == PACKET_ENABLE);
9975 }
9976
9977 /* The to_stopped_by_hw_breakpoint method of target remote.  */
9978
9979 static int
9980 remote_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9981 {
9982   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9983
9984   return (thread->priv != NULL
9985           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT);
9986 }
9987
9988 /* The to_supports_stopped_by_hw_breakpoint method of target
9989    remote.  */
9990
9991 static int
9992 remote_supports_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9993 {
9994   return (packet_support (PACKET_hwbreak_feature) == PACKET_ENABLE);
9995 }
9996
9997 static int
9998 remote_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
9999 {
10000   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
10001
10002   return (thread->priv != NULL
10003           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT);
10004 }
10005
10006 static int
10007 remote_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr_p)
10008 {
10009   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
10010
10011   if (thread->priv != NULL
10012       && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT)
10013     {
10014       *addr_p = thread->priv->watch_data_address;
10015       return 1;
10016     }
10017
10018   return 0;
10019 }
10020
10021
10022 static int
10023 remote_insert_hw_breakpoint (struct target_ops *self, struct gdbarch *gdbarch,
10024                              struct bp_target_info *bp_tgt)
10025 {
10026   CORE_ADDR addr = bp_tgt->reqstd_address;
10027   struct remote_state *rs;
10028   char *p, *endbuf;
10029   char *message;
10030
10031   if (packet_support (PACKET_Z1) == PACKET_DISABLE)
10032     return -1;
10033
10034   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
10035      necessary.  */
10036   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
10037     set_general_process ();
10038
10039   rs = get_remote_state ();
10040   p = rs->buf;
10041   endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10042
10043   *(p++) = 'Z';
10044   *(p++) = '1';
10045   *(p++) = ',';
10046
10047   addr = remote_address_masked (addr);
10048   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
10049   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", bp_tgt->kind);
10050
10051   if (remote_supports_cond_breakpoints (self))
10052     remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
10053
10054   if (remote_can_run_breakpoint_commands (self))
10055     remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
10056
10057   putpkt (rs->buf);
10058   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10059
10060   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
10061     {
10062     case PACKET_ERROR:
10063       if (rs->buf[1] == '.')
10064         {
10065           message = strchr (rs->buf + 2, '.');
10066           if (message)
10067             error (_("Remote failure reply: %s"), message + 1);
10068         }
10069       return -1;
10070     case PACKET_UNKNOWN:
10071       return -1;
10072     case PACKET_OK:
10073       return 0;
10074     }
10075   internal_error (__FILE__, __LINE__,
10076                   _("remote_insert_hw_breakpoint: reached end of function"));
10077 }
10078
10079
10080 static int
10081 remote_remove_hw_breakpoint (struct target_ops *self, struct gdbarch *gdbarch,
10082                              struct bp_target_info *bp_tgt)
10083 {
10084   CORE_ADDR addr;
10085   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10086   char *p = rs->buf;
10087   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10088
10089   if (packet_support (PACKET_Z1) == PACKET_DISABLE)
10090     return -1;
10091
10092   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
10093      necessary.  */
10094   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
10095     set_general_process ();
10096
10097   *(p++) = 'z';
10098   *(p++) = '1';
10099   *(p++) = ',';
10100
10101   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
10102   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
10103   xsnprintf (p, endbuf  - p, ",%x", bp_tgt->kind);
10104
10105   putpkt (rs->buf);
10106   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10107
10108   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
10109     {
10110     case PACKET_ERROR:
10111     case PACKET_UNKNOWN:
10112       return -1;
10113     case PACKET_OK:
10114       return 0;
10115     }
10116   internal_error (__FILE__, __LINE__,
10117                   _("remote_remove_hw_breakpoint: reached end of function"));
10118 }
10119
10120 /* Verify memory using the "qCRC:" request.  */
10121
10122 static int
10123 remote_verify_memory (struct target_ops *ops,
10124                       const gdb_byte *data, CORE_ADDR lma, ULONGEST size)
10125 {
10126   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10127   unsigned long host_crc, target_crc;
10128   char *tmp;
10129
10130   /* It doesn't make sense to use qCRC if the remote target is
10131      connected but not running.  */
10132   if (target_has_execution && packet_support (PACKET_qCRC) != PACKET_DISABLE)
10133     {
10134       enum packet_result result;
10135
10136       /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
10137       set_general_process ();
10138
10139       /* FIXME: assumes lma can fit into long.  */
10140       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qCRC:%lx,%lx",
10141                  (long) lma, (long) size);
10142       putpkt (rs->buf);
10143
10144       /* Be clever; compute the host_crc before waiting for target
10145          reply.  */
10146       host_crc = xcrc32 (data, size, 0xffffffff);
10147
10148       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10149
10150       result = packet_ok (rs->buf,
10151                           &remote_protocol_packets[PACKET_qCRC]);
10152       if (result == PACKET_ERROR)
10153         return -1;
10154       else if (result == PACKET_OK)
10155         {
10156           for (target_crc = 0, tmp = &rs->buf[1]; *tmp; tmp++)
10157             target_crc = target_crc * 16 + fromhex (*tmp);
10158
10159           return (host_crc == target_crc);
10160         }
10161     }
10162
10163   return simple_verify_memory (ops, data, lma, size);
10164 }
10165
10166 /* compare-sections command
10167
10168    With no arguments, compares each loadable section in the exec bfd
10169    with the same memory range on the target, and reports mismatches.
10170    Useful for verifying the image on the target against the exec file.  */
10171
10172 static void
10173 compare_sections_command (char *args, int from_tty)
10174 {
10175   asection *s;
10176   struct cleanup *old_chain;
10177   gdb_byte *sectdata;
10178   const char *sectname;
10179   bfd_size_type size;
10180   bfd_vma lma;
10181   int matched = 0;
10182   int mismatched = 0;
10183   int res;
10184   int read_only = 0;
10185
10186   if (!exec_bfd)
10187     error (_("command cannot be used without an exec file"));
10188
10189   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
10190   set_general_process ();
10191
10192   if (args != NULL && strcmp (args, "-r") == 0)
10193     {
10194       read_only = 1;
10195       args = NULL;
10196     }
10197
10198   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
10199     {
10200       if (!(s->flags & SEC_LOAD))
10201         continue;               /* Skip non-loadable section.  */
10202
10203       if (read_only && (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
10204         continue;               /* Skip writeable sections */
10205
10206       size = bfd_get_section_size (s);
10207       if (size == 0)
10208         continue;               /* Skip zero-length section.  */
10209
10210       sectname = bfd_get_section_name (exec_bfd, s);
10211       if (args && strcmp (args, sectname) != 0)
10212         continue;               /* Not the section selected by user.  */
10213
10214       matched = 1;              /* Do this section.  */
10215       lma = s->lma;
10216
10217       sectdata = (gdb_byte *) xmalloc (size);
10218       old_chain = make_cleanup (xfree, sectdata);
10219       bfd_get_section_contents (exec_bfd, s, sectdata, 0, size);
10220
10221       res = target_verify_memory (sectdata, lma, size);
10222
10223       if (res == -1)
10224         error (_("target memory fault, section %s, range %s -- %s"), sectname,
10225                paddress (target_gdbarch (), lma),
10226                paddress (target_gdbarch (), lma + size));
10227
10228       printf_filtered ("Section %s, range %s -- %s: ", sectname,
10229                        paddress (target_gdbarch (), lma),
10230                        paddress (target_gdbarch (), lma + size));
10231       if (res)
10232         printf_filtered ("matched.\n");
10233       else
10234         {
10235           printf_filtered ("MIS-MATCHED!\n");
10236           mismatched++;
10237         }
10238
10239       do_cleanups (old_chain);
10240     }
10241   if (mismatched > 0)
10242     warning (_("One or more sections of the target image does not match\n\
10243 the loaded file\n"));
10244   if (args && !matched)
10245     printf_filtered (_("No loaded section named '%s'.\n"), args);
10246 }
10247
10248 /* Write LEN bytes from WRITEBUF into OBJECT_NAME/ANNEX at OFFSET
10249    into remote target.  The number of bytes written to the remote
10250    target is returned, or -1 for error.  */
10251
10252 static enum target_xfer_status
10253 remote_write_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
10254                     const char *annex, const gdb_byte *writebuf, 
10255                     ULONGEST offset, LONGEST len, ULONGEST *xfered_len,
10256                     struct packet_config *packet)
10257 {
10258   int i, buf_len;
10259   ULONGEST n;
10260   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10261   int max_size = get_memory_write_packet_size (); 
10262
10263   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
10264     return TARGET_XFER_E_IO;
10265
10266   /* Insert header.  */
10267   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
10268                 "qXfer:%s:write:%s:%s:",
10269                 object_name, annex ? annex : "",
10270                 phex_nz (offset, sizeof offset));
10271   max_size -= (i + 1);
10272
10273   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
10274   buf_len = remote_escape_output 
10275     (writebuf, len, 1, (gdb_byte *) rs->buf + i, &max_size, max_size);
10276
10277   if (putpkt_binary (rs->buf, i + buf_len) < 0
10278       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
10279       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
10280     return TARGET_XFER_E_IO;
10281
10282   unpack_varlen_hex (rs->buf, &n);
10283
10284   *xfered_len = n;
10285   return TARGET_XFER_OK;
10286 }
10287
10288 /* Read OBJECT_NAME/ANNEX from the remote target using a qXfer packet.
10289    Data at OFFSET, of up to LEN bytes, is read into READBUF; the
10290    number of bytes read is returned, or 0 for EOF, or -1 for error.
10291    The number of bytes read may be less than LEN without indicating an
10292    EOF.  PACKET is checked and updated to indicate whether the remote
10293    target supports this object.  */
10294
10295 static enum target_xfer_status
10296 remote_read_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
10297                    const char *annex,
10298                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, LONGEST len,
10299                    ULONGEST *xfered_len,
10300                    struct packet_config *packet)
10301 {
10302   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10303   LONGEST i, n, packet_len;
10304
10305   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
10306     return TARGET_XFER_E_IO;
10307
10308   /* Check whether we've cached an end-of-object packet that matches
10309      this request.  */
10310   if (rs->finished_object)
10311     {
10312       if (strcmp (object_name, rs->finished_object) == 0
10313           && strcmp (annex ? annex : "", rs->finished_annex) == 0
10314           && offset == rs->finished_offset)
10315         return TARGET_XFER_EOF;
10316
10317
10318       /* Otherwise, we're now reading something different.  Discard
10319          the cache.  */
10320       xfree (rs->finished_object);
10321       xfree (rs->finished_annex);
10322       rs->finished_object = NULL;
10323       rs->finished_annex = NULL;
10324     }
10325
10326   /* Request only enough to fit in a single packet.  The actual data
10327      may not, since we don't know how much of it will need to be escaped;
10328      the target is free to respond with slightly less data.  We subtract
10329      five to account for the response type and the protocol frame.  */
10330   n = std::min<LONGEST> (get_remote_packet_size () - 5, len);
10331   snprintf (rs->buf, get_remote_packet_size () - 4, "qXfer:%s:read:%s:%s,%s",
10332             object_name, annex ? annex : "",
10333             phex_nz (offset, sizeof offset),
10334             phex_nz (n, sizeof n));
10335   i = putpkt (rs->buf);
10336   if (i < 0)
10337     return TARGET_XFER_E_IO;
10338
10339   rs->buf[0] = '\0';
10340   packet_len = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10341   if (packet_len < 0 || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
10342     return TARGET_XFER_E_IO;
10343
10344   if (rs->buf[0] != 'l' && rs->buf[0] != 'm')
10345     error (_("Unknown remote qXfer reply: %s"), rs->buf);
10346
10347   /* 'm' means there is (or at least might be) more data after this
10348      batch.  That does not make sense unless there's at least one byte
10349      of data in this reply.  */
10350   if (rs->buf[0] == 'm' && packet_len == 1)
10351     error (_("Remote qXfer reply contained no data."));
10352
10353   /* Got some data.  */
10354   i = remote_unescape_input ((gdb_byte *) rs->buf + 1,
10355                              packet_len - 1, readbuf, n);
10356
10357   /* 'l' is an EOF marker, possibly including a final block of data,
10358      or possibly empty.  If we have the final block of a non-empty
10359      object, record this fact to bypass a subsequent partial read.  */
10360   if (rs->buf[0] == 'l' && offset + i > 0)
10361     {
10362       rs->finished_object = xstrdup (object_name);
10363       rs->finished_annex = xstrdup (annex ? annex : "");
10364       rs->finished_offset = offset + i;
10365     }
10366
10367   if (i == 0)
10368     return TARGET_XFER_EOF;
10369   else
10370     {
10371       *xfered_len = i;
10372       return TARGET_XFER_OK;
10373     }
10374 }
10375
10376 static enum target_xfer_status
10377 remote_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
10378                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
10379                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, ULONGEST len,
10380                      ULONGEST *xfered_len)
10381 {
10382   struct remote_state *rs;
10383   int i;
10384   char *p2;
10385   char query_type;
10386   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (target_gdbarch ());
10387
10388   set_remote_traceframe ();
10389   set_general_thread (inferior_ptid);
10390
10391   rs = get_remote_state ();
10392
10393   /* Handle memory using the standard memory routines.  */
10394   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
10395     {
10396       /* If the remote target is connected but not running, we should
10397          pass this request down to a lower stratum (e.g. the executable
10398          file).  */
10399       if (!target_has_execution)
10400         return TARGET_XFER_EOF;
10401
10402       if (writebuf != NULL)
10403         return remote_write_bytes (offset, writebuf, len, unit_size,
10404                                    xfered_len);
10405       else
10406         return remote_read_bytes (ops, offset, readbuf, len, unit_size,
10407                                   xfered_len);
10408     }
10409
10410   /* Handle SPU memory using qxfer packets.  */
10411   if (object == TARGET_OBJECT_SPU)
10412     {
10413       if (readbuf)
10414         return remote_read_qxfer (ops, "spu", annex, readbuf, offset, len,
10415                                   xfered_len, &remote_protocol_packets
10416                                   [PACKET_qXfer_spu_read]);
10417       else
10418         return remote_write_qxfer (ops, "spu", annex, writebuf, offset, len,
10419                                    xfered_len, &remote_protocol_packets
10420                                    [PACKET_qXfer_spu_write]);
10421     }
10422
10423   /* Handle extra signal info using qxfer packets.  */
10424   if (object == TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO)
10425     {
10426       if (readbuf)
10427         return remote_read_qxfer (ops, "siginfo", annex, readbuf, offset, len,
10428                                   xfered_len, &remote_protocol_packets
10429                                   [PACKET_qXfer_siginfo_read]);
10430       else
10431         return remote_write_qxfer (ops, "siginfo", annex,
10432                                    writebuf, offset, len, xfered_len,
10433                                    &remote_protocol_packets
10434                                    [PACKET_qXfer_siginfo_write]);
10435     }
10436
10437   if (object == TARGET_OBJECT_STATIC_TRACE_DATA)
10438     {
10439       if (readbuf)
10440         return remote_read_qxfer (ops, "statictrace", annex,
10441                                   readbuf, offset, len, xfered_len,
10442                                   &remote_protocol_packets
10443                                   [PACKET_qXfer_statictrace_read]);
10444       else
10445         return TARGET_XFER_E_IO;
10446     }
10447
10448   /* Only handle flash writes.  */
10449   if (writebuf != NULL)
10450     {
10451       switch (object)
10452         {
10453         case TARGET_OBJECT_FLASH:
10454           return remote_flash_write (ops, offset, len, xfered_len,
10455                                      writebuf);
10456
10457         default:
10458           return TARGET_XFER_E_IO;
10459         }
10460     }
10461
10462   /* Map pre-existing objects onto letters.  DO NOT do this for new
10463      objects!!!  Instead specify new query packets.  */
10464   switch (object)
10465     {
10466     case TARGET_OBJECT_AVR:
10467       query_type = 'R';
10468       break;
10469
10470     case TARGET_OBJECT_AUXV:
10471       gdb_assert (annex == NULL);
10472       return remote_read_qxfer (ops, "auxv", annex, readbuf, offset, len,
10473                                 xfered_len,
10474                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv]);
10475
10476     case TARGET_OBJECT_AVAILABLE_FEATURES:
10477       return remote_read_qxfer
10478         (ops, "features", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10479          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features]);
10480
10481     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
10482       return remote_read_qxfer
10483         (ops, "libraries", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10484          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries]);
10485
10486     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4:
10487       return remote_read_qxfer
10488         (ops, "libraries-svr4", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10489          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4]);
10490
10491     case TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP:
10492       gdb_assert (annex == NULL);
10493       return remote_read_qxfer (ops, "memory-map", annex, readbuf, offset, len,
10494                                  xfered_len,
10495                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map]);
10496
10497     case TARGET_OBJECT_OSDATA:
10498       /* Should only get here if we're connected.  */
10499       gdb_assert (rs->remote_desc);
10500       return remote_read_qxfer
10501         (ops, "osdata", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10502         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata]);
10503
10504     case TARGET_OBJECT_THREADS:
10505       gdb_assert (annex == NULL);
10506       return remote_read_qxfer (ops, "threads", annex, readbuf, offset, len,
10507                                 xfered_len,
10508                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads]);
10509
10510     case TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO:
10511       gdb_assert (annex == NULL);
10512       return remote_read_qxfer
10513         (ops, "traceframe-info", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10514          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info]);
10515
10516     case TARGET_OBJECT_FDPIC:
10517       return remote_read_qxfer (ops, "fdpic", annex, readbuf, offset, len,
10518                                 xfered_len,
10519                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic]);
10520
10521     case TARGET_OBJECT_OPENVMS_UIB:
10522       return remote_read_qxfer (ops, "uib", annex, readbuf, offset, len,
10523                                 xfered_len,
10524                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib]);
10525
10526     case TARGET_OBJECT_BTRACE:
10527       return remote_read_qxfer (ops, "btrace", annex, readbuf, offset, len,
10528                                 xfered_len,
10529         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace]);
10530
10531     case TARGET_OBJECT_BTRACE_CONF:
10532       return remote_read_qxfer (ops, "btrace-conf", annex, readbuf, offset,
10533                                 len, xfered_len,
10534         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace_conf]);
10535
10536     case TARGET_OBJECT_EXEC_FILE:
10537       return remote_read_qxfer (ops, "exec-file", annex, readbuf, offset,
10538                                 len, xfered_len,
10539         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_exec_file]);
10540
10541     default:
10542       return TARGET_XFER_E_IO;
10543     }
10544
10545   /* Minimum outbuf size is get_remote_packet_size ().  If LEN is not
10546      large enough let the caller deal with it.  */
10547   if (len < get_remote_packet_size ())
10548     return TARGET_XFER_E_IO;
10549   len = get_remote_packet_size ();
10550
10551   /* Except for querying the minimum buffer size, target must be open.  */
10552   if (!rs->remote_desc)
10553     error (_("remote query is only available after target open"));
10554
10555   gdb_assert (annex != NULL);
10556   gdb_assert (readbuf != NULL);
10557
10558   p2 = rs->buf;
10559   *p2++ = 'q';
10560   *p2++ = query_type;
10561
10562   /* We used one buffer char for the remote protocol q command and
10563      another for the query type.  As the remote protocol encapsulation
10564      uses 4 chars plus one extra in case we are debugging
10565      (remote_debug), we have PBUFZIZ - 7 left to pack the query
10566      string.  */
10567   i = 0;
10568   while (annex[i] && (i < (get_remote_packet_size () - 8)))
10569     {
10570       /* Bad caller may have sent forbidden characters.  */
10571       gdb_assert (isprint (annex[i]) && annex[i] != '$' && annex[i] != '#');
10572       *p2++ = annex[i];
10573       i++;
10574     }
10575   *p2 = '\0';
10576   gdb_assert (annex[i] == '\0');
10577
10578   i = putpkt (rs->buf);
10579   if (i < 0)
10580     return TARGET_XFER_E_IO;
10581
10582   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10583   strcpy ((char *) readbuf, rs->buf);
10584
10585   *xfered_len = strlen ((char *) readbuf);
10586   return TARGET_XFER_OK;
10587 }
10588
10589 /* Implementation of to_get_memory_xfer_limit.  */
10590
10591 static ULONGEST
10592 remote_get_memory_xfer_limit (struct target_ops *ops)
10593 {
10594   return get_memory_write_packet_size ();
10595 }
10596
10597 static int
10598 remote_search_memory (struct target_ops* ops,
10599                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
10600                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
10601                       CORE_ADDR *found_addrp)
10602 {
10603   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
10604   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10605   int max_size = get_memory_write_packet_size ();
10606   struct packet_config *packet =
10607     &remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory];
10608   /* Number of packet bytes used to encode the pattern;
10609      this could be more than PATTERN_LEN due to escape characters.  */
10610   int escaped_pattern_len;
10611   /* Amount of pattern that was encodable in the packet.  */
10612   int used_pattern_len;
10613   int i;
10614   int found;
10615   ULONGEST found_addr;
10616
10617   /* Don't go to the target if we don't have to.
10618      This is done before checking packet->support to avoid the possibility that
10619      a success for this edge case means the facility works in general.  */
10620   if (pattern_len > search_space_len)
10621     return 0;
10622   if (pattern_len == 0)
10623     {
10624       *found_addrp = start_addr;
10625       return 1;
10626     }
10627
10628   /* If we already know the packet isn't supported, fall back to the simple
10629      way of searching memory.  */
10630
10631   if (packet_config_support (packet) == PACKET_DISABLE)
10632     {
10633       /* Target doesn't provided special support, fall back and use the
10634          standard support (copy memory and do the search here).  */
10635       return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
10636                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
10637     }
10638
10639   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
10640   set_general_process ();
10641
10642   /* Insert header.  */
10643   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
10644                 "qSearch:memory:%s;%s;",
10645                 phex_nz (start_addr, addr_size),
10646                 phex_nz (search_space_len, sizeof (search_space_len)));
10647   max_size -= (i + 1);
10648
10649   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
10650   escaped_pattern_len =
10651     remote_escape_output (pattern, pattern_len, 1, (gdb_byte *) rs->buf + i,
10652                           &used_pattern_len, max_size);
10653
10654   /* Bail if the pattern is too large.  */
10655   if (used_pattern_len != pattern_len)
10656     error (_("Pattern is too large to transmit to remote target."));
10657
10658   if (putpkt_binary (rs->buf, i + escaped_pattern_len) < 0
10659       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
10660       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
10661     {
10662       /* The request may not have worked because the command is not
10663          supported.  If so, fall back to the simple way.  */
10664       if (packet->support == PACKET_DISABLE)
10665         {
10666           return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
10667                                        pattern, pattern_len, found_addrp);
10668         }
10669       return -1;
10670     }
10671
10672   if (rs->buf[0] == '0')
10673     found = 0;
10674   else if (rs->buf[0] == '1')
10675     {
10676       found = 1;
10677       if (rs->buf[1] != ',')
10678         error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
10679       unpack_varlen_hex (rs->buf + 2, &found_addr);
10680       *found_addrp = found_addr;
10681     }
10682   else
10683     error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
10684
10685   return found;
10686 }
10687
10688 static void
10689 remote_rcmd (struct target_ops *self, const char *command,
10690              struct ui_file *outbuf)
10691 {
10692   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10693   char *p = rs->buf;
10694
10695   if (!rs->remote_desc)
10696     error (_("remote rcmd is only available after target open"));
10697
10698   /* Send a NULL command across as an empty command.  */
10699   if (command == NULL)
10700     command = "";
10701
10702   /* The query prefix.  */
10703   strcpy (rs->buf, "qRcmd,");
10704   p = strchr (rs->buf, '\0');
10705
10706   if ((strlen (rs->buf) + strlen (command) * 2 + 8/*misc*/)
10707       > get_remote_packet_size ())
10708     error (_("\"monitor\" command ``%s'' is too long."), command);
10709
10710   /* Encode the actual command.  */
10711   bin2hex ((const gdb_byte *) command, p, strlen (command));
10712
10713   if (putpkt (rs->buf) < 0)
10714     error (_("Communication problem with target."));
10715
10716   /* get/display the response */
10717   while (1)
10718     {
10719       char *buf;
10720
10721       /* XXX - see also remote_get_noisy_reply().  */
10722       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
10723       rs->buf[0] = '\0';
10724       if (getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) == -1)
10725         { 
10726           /* Timeout.  Continue to (try to) read responses.
10727              This is better than stopping with an error, assuming the stub
10728              is still executing the (long) monitor command.
10729              If needed, the user can interrupt gdb using C-c, obtaining
10730              an effect similar to stop on timeout.  */
10731           continue;
10732         }
10733       buf = rs->buf;
10734       if (buf[0] == '\0')
10735         error (_("Target does not support this command."));
10736       if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
10737         {
10738           remote_console_output (buf + 1); /* 'O' message from stub.  */
10739           continue;
10740         }
10741       if (strcmp (buf, "OK") == 0)
10742         break;
10743       if (strlen (buf) == 3 && buf[0] == 'E'
10744           && isdigit (buf[1]) && isdigit (buf[2]))
10745         {
10746           error (_("Protocol error with Rcmd"));
10747         }
10748       for (p = buf; p[0] != '\0' && p[1] != '\0'; p += 2)
10749         {
10750           char c = (fromhex (p[0]) << 4) + fromhex (p[1]);
10751
10752           fputc_unfiltered (c, outbuf);
10753         }
10754       break;
10755     }
10756 }
10757
10758 static VEC(mem_region_s) *
10759 remote_memory_map (struct target_ops *ops)
10760 {
10761   VEC(mem_region_s) *result = NULL;
10762   char *text = target_read_stralloc (&current_target,
10763                                      TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP, NULL);
10764
10765   if (text)
10766     {
10767       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
10768
10769       result = parse_memory_map (text);
10770       do_cleanups (back_to);
10771     }
10772
10773   return result;
10774 }
10775
10776 static void
10777 packet_command (char *args, int from_tty)
10778 {
10779   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10780
10781   if (!rs->remote_desc)
10782     error (_("command can only be used with remote target"));
10783
10784   if (!args)
10785     error (_("remote-packet command requires packet text as argument"));
10786
10787   puts_filtered ("sending: ");
10788   print_packet (args);
10789   puts_filtered ("\n");
10790   putpkt (args);
10791
10792   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10793   puts_filtered ("received: ");
10794   print_packet (rs->buf);
10795   puts_filtered ("\n");
10796 }
10797
10798 #if 0
10799 /* --------- UNIT_TEST for THREAD oriented PACKETS ------------------- */
10800
10801 static void display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info);
10802
10803 static void threadset_test_cmd (char *cmd, int tty);
10804
10805 static void threadalive_test (char *cmd, int tty);
10806
10807 static void threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty);
10808
10809 int get_and_display_threadinfo (threadref *ref);
10810
10811 static void threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty);
10812
10813 static int thread_display_step (threadref *ref, void *context);
10814
10815 static void threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty);
10816
10817 static void init_remote_threadtests (void);
10818
10819 #define SAMPLE_THREAD  0x05060708       /* Truncated 64 bit threadid.  */
10820
10821 static void
10822 threadset_test_cmd (char *cmd, int tty)
10823 {
10824   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
10825
10826   printf_filtered (_("Remote threadset test\n"));
10827   set_general_thread (sample_thread);
10828 }
10829
10830
10831 static void
10832 threadalive_test (char *cmd, int tty)
10833 {
10834   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
10835   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
10836   ptid_t ptid = ptid_build (pid, sample_thread, 0);
10837
10838   if (remote_thread_alive (ptid))
10839     printf_filtered ("PASS: Thread alive test\n");
10840   else
10841     printf_filtered ("FAIL: Thread alive test\n");
10842 }
10843
10844 void output_threadid (char *title, threadref *ref);
10845
10846 void
10847 output_threadid (char *title, threadref *ref)
10848 {
10849   char hexid[20];
10850
10851   pack_threadid (&hexid[0], ref);       /* Convert threead id into hex.  */
10852   hexid[16] = 0;
10853   printf_filtered ("%s  %s\n", title, (&hexid[0]));
10854 }
10855
10856 static void
10857 threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty)
10858 {
10859   int startflag = 1;
10860   threadref nextthread;
10861   int done, result_count;
10862   threadref threadlist[3];
10863
10864   printf_filtered ("Remote Threadlist test\n");
10865   if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, 3, &done,
10866                               &result_count, &threadlist[0]))
10867     printf_filtered ("FAIL: threadlist test\n");
10868   else
10869     {
10870       threadref *scan = threadlist;
10871       threadref *limit = scan + result_count;
10872
10873       while (scan < limit)
10874         output_threadid (" thread ", scan++);
10875     }
10876 }
10877
10878 void
10879 display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info)
10880 {
10881   output_threadid ("Threadid: ", &info->threadid);
10882   printf_filtered ("Name: %s\n ", info->shortname);
10883   printf_filtered ("State: %s\n", info->display);
10884   printf_filtered ("other: %s\n\n", info->more_display);
10885 }
10886
10887 int
10888 get_and_display_threadinfo (threadref *ref)
10889 {
10890   int result;
10891   int set;
10892   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
10893
10894   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
10895     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
10896   if (0 != (result = remote_get_threadinfo (ref, set, &threadinfo)))
10897     display_thread_info (&threadinfo);
10898   return result;
10899 }
10900
10901 static void
10902 threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty)
10903 {
10904   int athread = SAMPLE_THREAD;
10905   threadref thread;
10906   int set;
10907
10908   int_to_threadref (&thread, athread);
10909   printf_filtered ("Remote Threadinfo test\n");
10910   if (!get_and_display_threadinfo (&thread))
10911     printf_filtered ("FAIL cannot get thread info\n");
10912 }
10913
10914 static int
10915 thread_display_step (threadref *ref, void *context)
10916 {
10917   /* output_threadid(" threadstep ",ref); *//* simple test */
10918   return get_and_display_threadinfo (ref);
10919 }
10920
10921 static void
10922 threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty)
10923 {
10924   printf_filtered ("Remote Threadlist update test\n");
10925   remote_threadlist_iterator (thread_display_step, 0, CRAZY_MAX_THREADS);
10926 }
10927
10928 static void
10929 init_remote_threadtests (void)
10930 {
10931   add_com ("tlist", class_obscure, threadlist_test_cmd,
10932            _("Fetch and print the remote list of "
10933              "thread identifiers, one pkt only"));
10934   add_com ("tinfo", class_obscure, threadinfo_test_cmd,
10935            _("Fetch and display info about one thread"));
10936   add_com ("tset", class_obscure, threadset_test_cmd,
10937            _("Test setting to a different thread"));
10938   add_com ("tupd", class_obscure, threadlist_update_test_cmd,
10939            _("Iterate through updating all remote thread info"));
10940   add_com ("talive", class_obscure, threadalive_test,
10941            _(" Remote thread alive test "));
10942 }
10943
10944 #endif /* 0 */
10945
10946 /* Convert a thread ID to a string.  Returns the string in a static
10947    buffer.  */
10948
10949 static const char *
10950 remote_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
10951 {
10952   static char buf[64];
10953   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10954
10955   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
10956     return normal_pid_to_str (ptid);
10957   else if (ptid_is_pid (ptid))
10958     {
10959       /* Printing an inferior target id.  */
10960
10961       /* When multi-process extensions are off, there's no way in the
10962          remote protocol to know the remote process id, if there's any
10963          at all.  There's one exception --- when we're connected with
10964          target extended-remote, and we manually attached to a process
10965          with "attach PID".  We don't record anywhere a flag that
10966          allows us to distinguish that case from the case of
10967          connecting with extended-remote and the stub already being
10968          attached to a process, and reporting yes to qAttached, hence
10969          no smart special casing here.  */
10970       if (!remote_multi_process_p (rs))
10971         {
10972           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Remote target");
10973           return buf;
10974         }
10975
10976       return normal_pid_to_str (ptid);
10977     }
10978   else
10979     {
10980       if (ptid_equal (magic_null_ptid, ptid))
10981         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread <main>");
10982       else if (remote_multi_process_p (rs))
10983         if (ptid_get_lwp (ptid) == 0)
10984           return normal_pid_to_str (ptid);
10985         else
10986           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %d.%ld",
10987                      ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
10988       else
10989         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %ld",
10990                    ptid_get_lwp (ptid));
10991       return buf;
10992     }
10993 }
10994
10995 /* Get the address of the thread local variable in OBJFILE which is
10996    stored at OFFSET within the thread local storage for thread PTID.  */
10997
10998 static CORE_ADDR
10999 remote_get_thread_local_address (struct target_ops *ops,
11000                                  ptid_t ptid, CORE_ADDR lm, CORE_ADDR offset)
11001 {
11002   if (packet_support (PACKET_qGetTLSAddr) != PACKET_DISABLE)
11003     {
11004       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11005       char *p = rs->buf;
11006       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11007       enum packet_result result;
11008
11009       strcpy (p, "qGetTLSAddr:");
11010       p += strlen (p);
11011       p = write_ptid (p, endp, ptid);
11012       *p++ = ',';
11013       p += hexnumstr (p, offset);
11014       *p++ = ',';
11015       p += hexnumstr (p, lm);
11016       *p++ = '\0';
11017
11018       putpkt (rs->buf);
11019       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11020       result = packet_ok (rs->buf,
11021                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr]);
11022       if (result == PACKET_OK)
11023         {
11024           ULONGEST result;
11025
11026           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
11027           return result;
11028         }
11029       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
11030         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
11031                      _("Remote target doesn't support qGetTLSAddr packet"));
11032       else
11033         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
11034                      _("Remote target failed to process qGetTLSAddr request"));
11035     }
11036   else
11037     throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
11038                  _("TLS not supported or disabled on this target"));
11039   /* Not reached.  */
11040   return 0;
11041 }
11042
11043 /* Provide thread local base, i.e. Thread Information Block address.
11044    Returns 1 if ptid is found and thread_local_base is non zero.  */
11045
11046 static int
11047 remote_get_tib_address (struct target_ops *self, ptid_t ptid, CORE_ADDR *addr)
11048 {
11049   if (packet_support (PACKET_qGetTIBAddr) != PACKET_DISABLE)
11050     {
11051       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11052       char *p = rs->buf;
11053       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11054       enum packet_result result;
11055
11056       strcpy (p, "qGetTIBAddr:");
11057       p += strlen (p);
11058       p = write_ptid (p, endp, ptid);
11059       *p++ = '\0';
11060
11061       putpkt (rs->buf);
11062       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11063       result = packet_ok (rs->buf,
11064                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr]);
11065       if (result == PACKET_OK)
11066         {
11067           ULONGEST result;
11068
11069           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
11070           if (addr)
11071             *addr = (CORE_ADDR) result;
11072           return 1;
11073         }
11074       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
11075         error (_("Remote target doesn't support qGetTIBAddr packet"));
11076       else
11077         error (_("Remote target failed to process qGetTIBAddr request"));
11078     }
11079   else
11080     error (_("qGetTIBAddr not supported or disabled on this target"));
11081   /* Not reached.  */
11082   return 0;
11083 }
11084
11085 /* Support for inferring a target description based on the current
11086    architecture and the size of a 'g' packet.  While the 'g' packet
11087    can have any size (since optional registers can be left off the
11088    end), some sizes are easily recognizable given knowledge of the
11089    approximate architecture.  */
11090
11091 struct remote_g_packet_guess
11092 {
11093   int bytes;
11094   const struct target_desc *tdesc;
11095 };
11096 typedef struct remote_g_packet_guess remote_g_packet_guess_s;
11097 DEF_VEC_O(remote_g_packet_guess_s);
11098
11099 struct remote_g_packet_data
11100 {
11101   VEC(remote_g_packet_guess_s) *guesses;
11102 };
11103
11104 static struct gdbarch_data *remote_g_packet_data_handle;
11105
11106 static void *
11107 remote_g_packet_data_init (struct obstack *obstack)
11108 {
11109   return OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct remote_g_packet_data);
11110 }
11111
11112 void
11113 register_remote_g_packet_guess (struct gdbarch *gdbarch, int bytes,
11114                                 const struct target_desc *tdesc)
11115 {
11116   struct remote_g_packet_data *data
11117     = ((struct remote_g_packet_data *)
11118        gdbarch_data (gdbarch, remote_g_packet_data_handle));
11119   struct remote_g_packet_guess new_guess, *guess;
11120   int ix;
11121
11122   gdb_assert (tdesc != NULL);
11123
11124   for (ix = 0;
11125        VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
11126        ix++)
11127     if (guess->bytes == bytes)
11128       internal_error (__FILE__, __LINE__,
11129                       _("Duplicate g packet description added for size %d"),
11130                       bytes);
11131
11132   new_guess.bytes = bytes;
11133   new_guess.tdesc = tdesc;
11134   VEC_safe_push (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, &new_guess);
11135 }
11136
11137 /* Return 1 if remote_read_description would do anything on this target
11138    and architecture, 0 otherwise.  */
11139
11140 static int
11141 remote_read_description_p (struct target_ops *target)
11142 {
11143   struct remote_g_packet_data *data
11144     = ((struct remote_g_packet_data *)
11145        gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle));
11146
11147   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
11148     return 1;
11149
11150   return 0;
11151 }
11152
11153 static const struct target_desc *
11154 remote_read_description (struct target_ops *target)
11155 {
11156   struct remote_g_packet_data *data
11157     = ((struct remote_g_packet_data *)
11158        gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle));
11159
11160   /* Do not try this during initial connection, when we do not know
11161      whether there is a running but stopped thread.  */
11162   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
11163     return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
11164
11165   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
11166     {
11167       struct remote_g_packet_guess *guess;
11168       int ix;
11169       int bytes = send_g_packet ();
11170
11171       for (ix = 0;
11172            VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
11173            ix++)
11174         if (guess->bytes == bytes)
11175           return guess->tdesc;
11176
11177       /* We discard the g packet.  A minor optimization would be to
11178          hold on to it, and fill the register cache once we have selected
11179          an architecture, but it's too tricky to do safely.  */
11180     }
11181
11182   return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
11183 }
11184
11185 /* Remote file transfer support.  This is host-initiated I/O, not
11186    target-initiated; for target-initiated, see remote-fileio.c.  */
11187
11188 /* If *LEFT is at least the length of STRING, copy STRING to
11189    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
11190    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
11191
11192 static void
11193 remote_buffer_add_string (char **buffer, int *left, char *string)
11194 {
11195   int len = strlen (string);
11196
11197   if (len > *left)
11198     error (_("Packet too long for target."));
11199
11200   memcpy (*buffer, string, len);
11201   *buffer += len;
11202   *left -= len;
11203
11204   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
11205      room.  */
11206   if (*left)
11207     **buffer = '\0';
11208 }
11209
11210 /* If *LEFT is large enough, hex encode LEN bytes from BYTES into
11211    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
11212    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
11213
11214 static void
11215 remote_buffer_add_bytes (char **buffer, int *left, const gdb_byte *bytes,
11216                          int len)
11217 {
11218   if (2 * len > *left)
11219     error (_("Packet too long for target."));
11220
11221   bin2hex (bytes, *buffer, len);
11222   *buffer += 2 * len;
11223   *left -= 2 * len;
11224
11225   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
11226      room.  */
11227   if (*left)
11228     **buffer = '\0';
11229 }
11230
11231 /* If *LEFT is large enough, convert VALUE to hex and add it to
11232    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
11233    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
11234
11235 static void
11236 remote_buffer_add_int (char **buffer, int *left, ULONGEST value)
11237 {
11238   int len = hexnumlen (value);
11239
11240   if (len > *left)
11241     error (_("Packet too long for target."));
11242
11243   hexnumstr (*buffer, value);
11244   *buffer += len;
11245   *left -= len;
11246
11247   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
11248      room.  */
11249   if (*left)
11250     **buffer = '\0';
11251 }
11252
11253 /* Parse an I/O result packet from BUFFER.  Set RETCODE to the return
11254    value, *REMOTE_ERRNO to the remote error number or zero if none
11255    was included, and *ATTACHMENT to point to the start of the annex
11256    if any.  The length of the packet isn't needed here; there may
11257    be NUL bytes in BUFFER, but they will be after *ATTACHMENT.
11258
11259    Return 0 if the packet could be parsed, -1 if it could not.  If
11260    -1 is returned, the other variables may not be initialized.  */
11261
11262 static int
11263 remote_hostio_parse_result (char *buffer, int *retcode,
11264                             int *remote_errno, char **attachment)
11265 {
11266   char *p, *p2;
11267
11268   *remote_errno = 0;
11269   *attachment = NULL;
11270
11271   if (buffer[0] != 'F')
11272     return -1;
11273
11274   errno = 0;
11275   *retcode = strtol (&buffer[1], &p, 16);
11276   if (errno != 0 || p == &buffer[1])
11277     return -1;
11278
11279   /* Check for ",errno".  */
11280   if (*p == ',')
11281     {
11282       errno = 0;
11283       *remote_errno = strtol (p + 1, &p2, 16);
11284       if (errno != 0 || p + 1 == p2)
11285         return -1;
11286       p = p2;
11287     }
11288
11289   /* Check for ";attachment".  If there is no attachment, the
11290      packet should end here.  */
11291   if (*p == ';')
11292     {
11293       *attachment = p + 1;
11294       return 0;
11295     }
11296   else if (*p == '\0')
11297     return 0;
11298   else
11299     return -1;
11300 }
11301
11302 /* Send a prepared I/O packet to the target and read its response.
11303    The prepared packet is in the global RS->BUF before this function
11304    is called, and the answer is there when we return.
11305
11306    COMMAND_BYTES is the length of the request to send, which may include
11307    binary data.  WHICH_PACKET is the packet configuration to check
11308    before attempting a packet.  If an error occurs, *REMOTE_ERRNO
11309    is set to the error number and -1 is returned.  Otherwise the value
11310    returned by the function is returned.
11311
11312    ATTACHMENT and ATTACHMENT_LEN should be non-NULL if and only if an
11313    attachment is expected; an error will be reported if there's a
11314    mismatch.  If one is found, *ATTACHMENT will be set to point into
11315    the packet buffer and *ATTACHMENT_LEN will be set to the
11316    attachment's length.  */
11317
11318 static int
11319 remote_hostio_send_command (int command_bytes, int which_packet,
11320                             int *remote_errno, char **attachment,
11321                             int *attachment_len)
11322 {
11323   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11324   int ret, bytes_read;
11325   char *attachment_tmp;
11326
11327   if (!rs->remote_desc
11328       || packet_support (which_packet) == PACKET_DISABLE)
11329     {
11330       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
11331       return -1;
11332     }
11333
11334   putpkt_binary (rs->buf, command_bytes);
11335   bytes_read = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11336
11337   /* If it timed out, something is wrong.  Don't try to parse the
11338      buffer.  */
11339   if (bytes_read < 0)
11340     {
11341       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
11342       return -1;
11343     }
11344
11345   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[which_packet]))
11346     {
11347     case PACKET_ERROR:
11348       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
11349       return -1;
11350     case PACKET_UNKNOWN:
11351       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
11352       return -1;
11353     case PACKET_OK:
11354       break;
11355     }
11356
11357   if (remote_hostio_parse_result (rs->buf, &ret, remote_errno,
11358                                   &attachment_tmp))
11359     {
11360       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
11361       return -1;
11362     }
11363
11364   /* Make sure we saw an attachment if and only if we expected one.  */
11365   if ((attachment_tmp == NULL && attachment != NULL)
11366       || (attachment_tmp != NULL && attachment == NULL))
11367     {
11368       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
11369       return -1;
11370     }
11371
11372   /* If an attachment was found, it must point into the packet buffer;
11373      work out how many bytes there were.  */
11374   if (attachment_tmp != NULL)
11375     {
11376       *attachment = attachment_tmp;
11377       *attachment_len = bytes_read - (*attachment - rs->buf);
11378     }
11379
11380   return ret;
11381 }
11382
11383 /* Invalidate the readahead cache.  */
11384
11385 static void
11386 readahead_cache_invalidate (void)
11387 {
11388   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11389
11390   rs->readahead_cache.fd = -1;
11391 }
11392
11393 /* Invalidate the readahead cache if it is holding data for FD.  */
11394
11395 static void
11396 readahead_cache_invalidate_fd (int fd)
11397 {
11398   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11399
11400   if (rs->readahead_cache.fd == fd)
11401     rs->readahead_cache.fd = -1;
11402 }
11403
11404 /* Set the filesystem remote_hostio functions that take FILENAME
11405    arguments will use.  Return 0 on success, or -1 if an error
11406    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
11407
11408 static int
11409 remote_hostio_set_filesystem (struct inferior *inf, int *remote_errno)
11410 {
11411   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11412   int required_pid = (inf == NULL || inf->fake_pid_p) ? 0 : inf->pid;
11413   char *p = rs->buf;
11414   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11415   char arg[9];
11416   int ret;
11417
11418   if (packet_support (PACKET_vFile_setfs) == PACKET_DISABLE)
11419     return 0;
11420
11421   if (rs->fs_pid != -1 && required_pid == rs->fs_pid)
11422     return 0;
11423
11424   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:setfs:");
11425
11426   xsnprintf (arg, sizeof (arg), "%x", required_pid);
11427   remote_buffer_add_string (&p, &left, arg);
11428
11429   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_setfs,
11430                                     remote_errno, NULL, NULL);
11431
11432   if (packet_support (PACKET_vFile_setfs) == PACKET_DISABLE)
11433     return 0;
11434
11435   if (ret == 0)
11436     rs->fs_pid = required_pid;
11437
11438   return ret;
11439 }
11440
11441 /* Implementation of to_fileio_open.  */
11442
11443 static int
11444 remote_hostio_open (struct target_ops *self,
11445                     struct inferior *inf, const char *filename,
11446                     int flags, int mode, int warn_if_slow,
11447                     int *remote_errno)
11448 {
11449   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11450   char *p = rs->buf;
11451   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11452
11453   if (warn_if_slow)
11454     {
11455       static int warning_issued = 0;
11456
11457       printf_unfiltered (_("Reading %s from remote target...\n"),
11458                          filename);
11459
11460       if (!warning_issued)
11461         {
11462           warning (_("File transfers from remote targets can be slow."
11463                      " Use \"set sysroot\" to access files locally"
11464                      " instead."));
11465           warning_issued = 1;
11466         }
11467     }
11468
11469   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
11470     return -1;
11471
11472   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:open:");
11473
11474   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
11475                            strlen (filename));
11476   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11477
11478   remote_buffer_add_int (&p, &left, flags);
11479   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11480
11481   remote_buffer_add_int (&p, &left, mode);
11482
11483   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_open,
11484                                      remote_errno, NULL, NULL);
11485 }
11486
11487 /* Implementation of to_fileio_pwrite.  */
11488
11489 static int
11490 remote_hostio_pwrite (struct target_ops *self,
11491                       int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
11492                       ULONGEST offset, int *remote_errno)
11493 {
11494   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11495   char *p = rs->buf;
11496   int left = get_remote_packet_size ();
11497   int out_len;
11498
11499   readahead_cache_invalidate_fd (fd);
11500
11501   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pwrite:");
11502
11503   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11504   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11505
11506   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
11507   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11508
11509   p += remote_escape_output (write_buf, len, 1, (gdb_byte *) p, &out_len,
11510                              get_remote_packet_size () - (p - rs->buf));
11511
11512   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pwrite,
11513                                      remote_errno, NULL, NULL);
11514 }
11515
11516 /* Helper for the implementation of to_fileio_pread.  Read the file
11517    from the remote side with vFile:pread.  */
11518
11519 static int
11520 remote_hostio_pread_vFile (struct target_ops *self,
11521                            int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
11522                            ULONGEST offset, int *remote_errno)
11523 {
11524   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11525   char *p = rs->buf;
11526   char *attachment;
11527   int left = get_remote_packet_size ();
11528   int ret, attachment_len;
11529   int read_len;
11530
11531   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pread:");
11532
11533   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11534   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11535
11536   remote_buffer_add_int (&p, &left, len);
11537   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11538
11539   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
11540
11541   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pread,
11542                                     remote_errno, &attachment,
11543                                     &attachment_len);
11544
11545   if (ret < 0)
11546     return ret;
11547
11548   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11549                                     read_buf, len);
11550   if (read_len != ret)
11551     error (_("Read returned %d, but %d bytes."), ret, (int) read_len);
11552
11553   return ret;
11554 }
11555
11556 /* Serve pread from the readahead cache.  Returns number of bytes
11557    read, or 0 if the request can't be served from the cache.  */
11558
11559 static int
11560 remote_hostio_pread_from_cache (struct remote_state *rs,
11561                                 int fd, gdb_byte *read_buf, size_t len,
11562                                 ULONGEST offset)
11563 {
11564   struct readahead_cache *cache = &rs->readahead_cache;
11565
11566   if (cache->fd == fd
11567       && cache->offset <= offset
11568       && offset < cache->offset + cache->bufsize)
11569     {
11570       ULONGEST max = cache->offset + cache->bufsize;
11571
11572       if (offset + len > max)
11573         len = max - offset;
11574
11575       memcpy (read_buf, cache->buf + offset - cache->offset, len);
11576       return len;
11577     }
11578
11579   return 0;
11580 }
11581
11582 /* Implementation of to_fileio_pread.  */
11583
11584 static int
11585 remote_hostio_pread (struct target_ops *self,
11586                      int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
11587                      ULONGEST offset, int *remote_errno)
11588 {
11589   int ret;
11590   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11591   struct readahead_cache *cache = &rs->readahead_cache;
11592
11593   ret = remote_hostio_pread_from_cache (rs, fd, read_buf, len, offset);
11594   if (ret > 0)
11595     {
11596       cache->hit_count++;
11597
11598       if (remote_debug)
11599         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "readahead cache hit %s\n",
11600                             pulongest (cache->hit_count));
11601       return ret;
11602     }
11603
11604   cache->miss_count++;
11605   if (remote_debug)
11606     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "readahead cache miss %s\n",
11607                         pulongest (cache->miss_count));
11608
11609   cache->fd = fd;
11610   cache->offset = offset;
11611   cache->bufsize = get_remote_packet_size ();
11612   cache->buf = (gdb_byte *) xrealloc (cache->buf, cache->bufsize);
11613
11614   ret = remote_hostio_pread_vFile (self, cache->fd, cache->buf, cache->bufsize,
11615                                    cache->offset, remote_errno);
11616   if (ret <= 0)
11617     {
11618       readahead_cache_invalidate_fd (fd);
11619       return ret;
11620     }
11621
11622   cache->bufsize = ret;
11623   return remote_hostio_pread_from_cache (rs, fd, read_buf, len, offset);
11624 }
11625
11626 /* Implementation of to_fileio_close.  */
11627
11628 static int
11629 remote_hostio_close (struct target_ops *self, int fd, int *remote_errno)
11630 {
11631   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11632   char *p = rs->buf;
11633   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11634
11635   readahead_cache_invalidate_fd (fd);
11636
11637   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:close:");
11638
11639   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11640
11641   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_close,
11642                                      remote_errno, NULL, NULL);
11643 }
11644
11645 /* Implementation of to_fileio_unlink.  */
11646
11647 static int
11648 remote_hostio_unlink (struct target_ops *self,
11649                       struct inferior *inf, const char *filename,
11650                       int *remote_errno)
11651 {
11652   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11653   char *p = rs->buf;
11654   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11655
11656   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
11657     return -1;
11658
11659   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:unlink:");
11660
11661   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
11662                            strlen (filename));
11663
11664   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_unlink,
11665                                      remote_errno, NULL, NULL);
11666 }
11667
11668 /* Implementation of to_fileio_readlink.  */
11669
11670 static char *
11671 remote_hostio_readlink (struct target_ops *self,
11672                         struct inferior *inf, const char *filename,
11673                         int *remote_errno)
11674 {
11675   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11676   char *p = rs->buf;
11677   char *attachment;
11678   int left = get_remote_packet_size ();
11679   int len, attachment_len;
11680   int read_len;
11681   char *ret;
11682
11683   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
11684     return NULL;
11685
11686   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:readlink:");
11687
11688   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
11689                            strlen (filename));
11690
11691   len = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_readlink,
11692                                     remote_errno, &attachment,
11693                                     &attachment_len);
11694
11695   if (len < 0)
11696     return NULL;
11697
11698   ret = (char *) xmalloc (len + 1);
11699
11700   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11701                                     (gdb_byte *) ret, len);
11702   if (read_len != len)
11703     error (_("Readlink returned %d, but %d bytes."), len, read_len);
11704
11705   ret[len] = '\0';
11706   return ret;
11707 }
11708
11709 /* Implementation of to_fileio_fstat.  */
11710
11711 static int
11712 remote_hostio_fstat (struct target_ops *self,
11713                      int fd, struct stat *st,
11714                      int *remote_errno)
11715 {
11716   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11717   char *p = rs->buf;
11718   int left = get_remote_packet_size ();
11719   int attachment_len, ret;
11720   char *attachment;
11721   struct fio_stat fst;
11722   int read_len;
11723
11724   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:fstat:");
11725
11726   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11727
11728   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_fstat,
11729                                     remote_errno, &attachment,
11730                                     &attachment_len);
11731   if (ret < 0)
11732     {
11733       if (*remote_errno != FILEIO_ENOSYS)
11734         return ret;
11735
11736       /* Strictly we should return -1, ENOSYS here, but when
11737          "set sysroot remote:" was implemented in August 2008
11738          BFD's need for a stat function was sidestepped with
11739          this hack.  This was not remedied until March 2015
11740          so we retain the previous behavior to avoid breaking
11741          compatibility.
11742
11743          Note that the memset is a March 2015 addition; older
11744          GDBs set st_size *and nothing else* so the structure
11745          would have garbage in all other fields.  This might
11746          break something but retaining the previous behavior
11747          here would be just too wrong.  */
11748
11749       memset (st, 0, sizeof (struct stat));
11750       st->st_size = INT_MAX;
11751       return 0;
11752     }
11753
11754   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11755                                     (gdb_byte *) &fst, sizeof (fst));
11756
11757   if (read_len != ret)
11758     error (_("vFile:fstat returned %d, but %d bytes."), ret, read_len);
11759
11760   if (read_len != sizeof (fst))
11761     error (_("vFile:fstat returned %d bytes, but expecting %d."),
11762            read_len, (int) sizeof (fst));
11763
11764   remote_fileio_to_host_stat (&fst, st);
11765
11766   return 0;
11767 }
11768
11769 /* Implementation of to_filesystem_is_local.  */
11770
11771 static int
11772 remote_filesystem_is_local (struct target_ops *self)
11773 {
11774   /* Valgrind GDB presents itself as a remote target but works
11775      on the local filesystem: it does not implement remote get
11776      and users are not expected to set a sysroot.  To handle
11777      this case we treat the remote filesystem as local if the
11778      sysroot is exactly TARGET_SYSROOT_PREFIX and if the stub
11779      does not support vFile:open.  */
11780   if (strcmp (gdb_sysroot, TARGET_SYSROOT_PREFIX) == 0)
11781     {
11782       enum packet_support ps = packet_support (PACKET_vFile_open);
11783
11784       if (ps == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
11785         {
11786           int fd, remote_errno;
11787
11788           /* Try opening a file to probe support.  The supplied
11789              filename is irrelevant, we only care about whether
11790              the stub recognizes the packet or not.  */
11791           fd = remote_hostio_open (self, NULL, "just probing",
11792                                    FILEIO_O_RDONLY, 0700, 0,
11793                                    &remote_errno);
11794
11795           if (fd >= 0)
11796             remote_hostio_close (self, fd, &remote_errno);
11797
11798           ps = packet_support (PACKET_vFile_open);
11799         }
11800
11801       if (ps == PACKET_DISABLE)
11802         {
11803           static int warning_issued = 0;
11804
11805           if (!warning_issued)
11806             {
11807               warning (_("remote target does not support file"
11808                          " transfer, attempting to access files"
11809                          " from local filesystem."));
11810               warning_issued = 1;
11811             }
11812
11813           return 1;
11814         }
11815     }
11816
11817   return 0;
11818 }
11819
11820 static int
11821 remote_fileio_errno_to_host (int errnum)
11822 {
11823   switch (errnum)
11824     {
11825       case FILEIO_EPERM:
11826         return EPERM;
11827       case FILEIO_ENOENT:
11828         return ENOENT;
11829       case FILEIO_EINTR:
11830         return EINTR;
11831       case FILEIO_EIO:
11832         return EIO;
11833       case FILEIO_EBADF:
11834         return EBADF;
11835       case FILEIO_EACCES:
11836         return EACCES;
11837       case FILEIO_EFAULT:
11838         return EFAULT;
11839       case FILEIO_EBUSY:
11840         return EBUSY;
11841       case FILEIO_EEXIST:
11842         return EEXIST;
11843       case FILEIO_ENODEV:
11844         return ENODEV;
11845       case FILEIO_ENOTDIR:
11846         return ENOTDIR;
11847       case FILEIO_EISDIR:
11848         return EISDIR;
11849       case FILEIO_EINVAL:
11850         return EINVAL;
11851       case FILEIO_ENFILE:
11852         return ENFILE;
11853       case FILEIO_EMFILE:
11854         return EMFILE;
11855       case FILEIO_EFBIG:
11856         return EFBIG;
11857       case FILEIO_ENOSPC:
11858         return ENOSPC;
11859       case FILEIO_ESPIPE:
11860         return ESPIPE;
11861       case FILEIO_EROFS:
11862         return EROFS;
11863       case FILEIO_ENOSYS:
11864         return ENOSYS;
11865       case FILEIO_ENAMETOOLONG:
11866         return ENAMETOOLONG;
11867     }
11868   return -1;
11869 }
11870
11871 static char *
11872 remote_hostio_error (int errnum)
11873 {
11874   int host_error = remote_fileio_errno_to_host (errnum);
11875
11876   if (host_error == -1)
11877     error (_("Unknown remote I/O error %d"), errnum);
11878   else
11879     error (_("Remote I/O error: %s"), safe_strerror (host_error));
11880 }
11881
11882 static void
11883 remote_hostio_close_cleanup (void *opaque)
11884 {
11885   int fd = *(int *) opaque;
11886   int remote_errno;
11887
11888   remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno);
11889 }
11890
11891 void
11892 remote_file_put (const char *local_file, const char *remote_file, int from_tty)
11893 {
11894   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
11895   int retcode, fd, remote_errno, bytes, io_size;
11896   FILE *file;
11897   gdb_byte *buffer;
11898   int bytes_in_buffer;
11899   int saw_eof;
11900   ULONGEST offset;
11901   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11902
11903   if (!rs->remote_desc)
11904     error (_("command can only be used with remote target"));
11905
11906   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "rb");
11907   if (file == NULL)
11908     perror_with_name (local_file);
11909   back_to = make_cleanup_fclose (file);
11910
11911   fd = remote_hostio_open (find_target_at (process_stratum), NULL,
11912                            remote_file, (FILEIO_O_WRONLY | FILEIO_O_CREAT
11913                                          | FILEIO_O_TRUNC),
11914                            0700, 0, &remote_errno);
11915   if (fd == -1)
11916     remote_hostio_error (remote_errno);
11917
11918   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
11919      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
11920   io_size = get_remote_packet_size ();
11921   buffer = (gdb_byte *) xmalloc (io_size);
11922   make_cleanup (xfree, buffer);
11923
11924   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
11925
11926   bytes_in_buffer = 0;
11927   saw_eof = 0;
11928   offset = 0;
11929   while (bytes_in_buffer || !saw_eof)
11930     {
11931       if (!saw_eof)
11932         {
11933           bytes = fread (buffer + bytes_in_buffer, 1,
11934                          io_size - bytes_in_buffer,
11935                          file);
11936           if (bytes == 0)
11937             {
11938               if (ferror (file))
11939                 error (_("Error reading %s."), local_file);
11940               else
11941                 {
11942                   /* EOF.  Unless there is something still in the
11943                      buffer from the last iteration, we are done.  */
11944                   saw_eof = 1;
11945                   if (bytes_in_buffer == 0)
11946                     break;
11947                 }
11948             }
11949         }
11950       else
11951         bytes = 0;
11952
11953       bytes += bytes_in_buffer;
11954       bytes_in_buffer = 0;
11955
11956       retcode = remote_hostio_pwrite (find_target_at (process_stratum),
11957                                       fd, buffer, bytes,
11958                                       offset, &remote_errno);
11959
11960       if (retcode < 0)
11961         remote_hostio_error (remote_errno);
11962       else if (retcode == 0)
11963         error (_("Remote write of %d bytes returned 0!"), bytes);
11964       else if (retcode < bytes)
11965         {
11966           /* Short write.  Save the rest of the read data for the next
11967              write.  */
11968           bytes_in_buffer = bytes - retcode;
11969           memmove (buffer, buffer + retcode, bytes_in_buffer);
11970         }
11971
11972       offset += retcode;
11973     }
11974
11975   discard_cleanups (close_cleanup);
11976   if (remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno))
11977     remote_hostio_error (remote_errno);
11978
11979   if (from_tty)
11980     printf_filtered (_("Successfully sent file \"%s\".\n"), local_file);
11981   do_cleanups (back_to);
11982 }
11983
11984 void
11985 remote_file_get (const char *remote_file, const char *local_file, int from_tty)
11986 {
11987   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
11988   int fd, remote_errno, bytes, io_size;
11989   FILE *file;
11990   gdb_byte *buffer;
11991   ULONGEST offset;
11992   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11993
11994   if (!rs->remote_desc)
11995     error (_("command can only be used with remote target"));
11996
11997   fd = remote_hostio_open (find_target_at (process_stratum), NULL,
11998                            remote_file, FILEIO_O_RDONLY, 0, 0,
11999                            &remote_errno);
12000   if (fd == -1)
12001     remote_hostio_error (remote_errno);
12002
12003   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "wb");
12004   if (file == NULL)
12005     perror_with_name (local_file);
12006   back_to = make_cleanup_fclose (file);
12007
12008   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
12009      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
12010   io_size = get_remote_packet_size ();
12011   buffer = (gdb_byte *) xmalloc (io_size);
12012   make_cleanup (xfree, buffer);
12013
12014   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
12015
12016   offset = 0;
12017   while (1)
12018     {
12019       bytes = remote_hostio_pread (find_target_at (process_stratum),
12020                                    fd, buffer, io_size, offset, &remote_errno);
12021       if (bytes == 0)
12022         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
12023         break;
12024       if (bytes == -1)
12025         remote_hostio_error (remote_errno);
12026
12027       offset += bytes;
12028
12029       bytes = fwrite (buffer, 1, bytes, file);
12030       if (bytes == 0)
12031         perror_with_name (local_file);
12032     }
12033
12034   discard_cleanups (close_cleanup);
12035   if (remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno))
12036     remote_hostio_error (remote_errno);
12037
12038   if (from_tty)
12039     printf_filtered (_("Successfully fetched file \"%s\".\n"), remote_file);
12040   do_cleanups (back_to);
12041 }
12042
12043 void
12044 remote_file_delete (const char *remote_file, int from_tty)
12045 {
12046   int retcode, remote_errno;
12047   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12048
12049   if (!rs->remote_desc)
12050     error (_("command can only be used with remote target"));
12051
12052   retcode = remote_hostio_unlink (find_target_at (process_stratum),
12053                                   NULL, remote_file, &remote_errno);
12054   if (retcode == -1)
12055     remote_hostio_error (remote_errno);
12056
12057   if (from_tty)
12058     printf_filtered (_("Successfully deleted file \"%s\".\n"), remote_file);
12059 }
12060
12061 static void
12062 remote_put_command (char *args, int from_tty)
12063 {
12064   struct cleanup *back_to;
12065   char **argv;
12066
12067   if (args == NULL)
12068     error_no_arg (_("file to put"));
12069
12070   argv = gdb_buildargv (args);
12071   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
12072   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
12073     error (_("Invalid parameters to remote put"));
12074
12075   remote_file_put (argv[0], argv[1], from_tty);
12076
12077   do_cleanups (back_to);
12078 }
12079
12080 static void
12081 remote_get_command (char *args, int from_tty)
12082 {
12083   struct cleanup *back_to;
12084   char **argv;
12085
12086   if (args == NULL)
12087     error_no_arg (_("file to get"));
12088
12089   argv = gdb_buildargv (args);
12090   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
12091   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
12092     error (_("Invalid parameters to remote get"));
12093
12094   remote_file_get (argv[0], argv[1], from_tty);
12095
12096   do_cleanups (back_to);
12097 }
12098
12099 static void
12100 remote_delete_command (char *args, int from_tty)
12101 {
12102   struct cleanup *back_to;
12103   char **argv;
12104
12105   if (args == NULL)
12106     error_no_arg (_("file to delete"));
12107
12108   argv = gdb_buildargv (args);
12109   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
12110   if (argv[0] == NULL || argv[1] != NULL)
12111     error (_("Invalid parameters to remote delete"));
12112
12113   remote_file_delete (argv[0], from_tty);
12114
12115   do_cleanups (back_to);
12116 }
12117
12118 static void
12119 remote_command (char *args, int from_tty)
12120 {
12121   help_list (remote_cmdlist, "remote ", all_commands, gdb_stdout);
12122 }
12123
12124 static int
12125 remote_can_execute_reverse (struct target_ops *self)
12126 {
12127   if (packet_support (PACKET_bs) == PACKET_ENABLE
12128       || packet_support (PACKET_bc) == PACKET_ENABLE)
12129     return 1;
12130   else
12131     return 0;
12132 }
12133
12134 static int
12135 remote_supports_non_stop (struct target_ops *self)
12136 {
12137   return 1;
12138 }
12139
12140 static int
12141 remote_supports_disable_randomization (struct target_ops *self)
12142 {
12143   /* Only supported in extended mode.  */
12144   return 0;
12145 }
12146
12147 static int
12148 remote_supports_multi_process (struct target_ops *self)
12149 {
12150   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12151
12152   return remote_multi_process_p (rs);
12153 }
12154
12155 static int
12156 remote_supports_cond_tracepoints (void)
12157 {
12158   return packet_support (PACKET_ConditionalTracepoints) == PACKET_ENABLE;
12159 }
12160
12161 static int
12162 remote_supports_cond_breakpoints (struct target_ops *self)
12163 {
12164   return packet_support (PACKET_ConditionalBreakpoints) == PACKET_ENABLE;
12165 }
12166
12167 static int
12168 remote_supports_fast_tracepoints (void)
12169 {
12170   return packet_support (PACKET_FastTracepoints) == PACKET_ENABLE;
12171 }
12172
12173 static int
12174 remote_supports_static_tracepoints (void)
12175 {
12176   return packet_support (PACKET_StaticTracepoints) == PACKET_ENABLE;
12177 }
12178
12179 static int
12180 remote_supports_install_in_trace (void)
12181 {
12182   return packet_support (PACKET_InstallInTrace) == PACKET_ENABLE;
12183 }
12184
12185 static int
12186 remote_supports_enable_disable_tracepoint (struct target_ops *self)
12187 {
12188   return (packet_support (PACKET_EnableDisableTracepoints_feature)
12189           == PACKET_ENABLE);
12190 }
12191
12192 static int
12193 remote_supports_string_tracing (struct target_ops *self)
12194 {
12195   return packet_support (PACKET_tracenz_feature) == PACKET_ENABLE;
12196 }
12197
12198 static int
12199 remote_can_run_breakpoint_commands (struct target_ops *self)
12200 {
12201   return packet_support (PACKET_BreakpointCommands) == PACKET_ENABLE;
12202 }
12203
12204 static void
12205 remote_trace_init (struct target_ops *self)
12206 {
12207   putpkt ("QTinit");
12208   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12209   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12210     error (_("Target does not support this command."));
12211 }
12212
12213 static void free_actions_list (char **actions_list);
12214 static void free_actions_list_cleanup_wrapper (void *);
12215 static void
12216 free_actions_list_cleanup_wrapper (void *al)
12217 {
12218   free_actions_list ((char **) al);
12219 }
12220
12221 static void
12222 free_actions_list (char **actions_list)
12223 {
12224   int ndx;
12225
12226   if (actions_list == 0)
12227     return;
12228
12229   for (ndx = 0; actions_list[ndx]; ndx++)
12230     xfree (actions_list[ndx]);
12231
12232   xfree (actions_list);
12233 }
12234
12235 /* Recursive routine to walk through command list including loops, and
12236    download packets for each command.  */
12237
12238 static void
12239 remote_download_command_source (int num, ULONGEST addr,
12240                                 struct command_line *cmds)
12241 {
12242   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12243   struct command_line *cmd;
12244
12245   for (cmd = cmds; cmd; cmd = cmd->next)
12246     {
12247       QUIT;     /* Allow user to bail out with ^C.  */
12248       strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
12249       encode_source_string (num, addr, "cmd", cmd->line,
12250                             rs->buf + strlen (rs->buf),
12251                             rs->buf_size - strlen (rs->buf));
12252       putpkt (rs->buf);
12253       remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12254       if (strcmp (target_buf, "OK"))
12255         warning (_("Target does not support source download."));
12256
12257       if (cmd->control_type == while_control
12258           || cmd->control_type == while_stepping_control)
12259         {
12260           remote_download_command_source (num, addr, *cmd->body_list);
12261
12262           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
12263           strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
12264           encode_source_string (num, addr, "cmd", "end",
12265                                 rs->buf + strlen (rs->buf),
12266                                 rs->buf_size - strlen (rs->buf));
12267           putpkt (rs->buf);
12268           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12269           if (strcmp (target_buf, "OK"))
12270             warning (_("Target does not support source download."));
12271         }
12272     }
12273 }
12274
12275 static void
12276 remote_download_tracepoint (struct target_ops *self, struct bp_location *loc)
12277 {
12278 #define BUF_SIZE 2048
12279
12280   CORE_ADDR tpaddr;
12281   char addrbuf[40];
12282   char buf[BUF_SIZE];
12283   char **tdp_actions;
12284   char **stepping_actions;
12285   int ndx;
12286   struct cleanup *old_chain = NULL;
12287   char *pkt;
12288   struct breakpoint *b = loc->owner;
12289   struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
12290
12291   encode_actions_rsp (loc, &tdp_actions, &stepping_actions);
12292   old_chain = make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
12293                             tdp_actions);
12294   (void) make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
12295                        stepping_actions);
12296
12297   tpaddr = loc->address;
12298   sprintf_vma (addrbuf, tpaddr);
12299   xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:%x:%s:%c:%lx:%x", b->number,
12300              addrbuf, /* address */
12301              (b->enable_state == bp_enabled ? 'E' : 'D'),
12302              t->step_count, t->pass_count);
12303   /* Fast tracepoints are mostly handled by the target, but we can
12304      tell the target how big of an instruction block should be moved
12305      around.  */
12306   if (b->type == bp_fast_tracepoint)
12307     {
12308       /* Only test for support at download time; we may not know
12309          target capabilities at definition time.  */
12310       if (remote_supports_fast_tracepoints ())
12311         {
12312           if (gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (loc->gdbarch, tpaddr,
12313                                                 NULL))
12314             xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":F%x",
12315                        gdb_insn_length (loc->gdbarch, tpaddr));
12316           else
12317             /* If it passed validation at definition but fails now,
12318                something is very wrong.  */
12319             internal_error (__FILE__, __LINE__,
12320                             _("Fast tracepoint not "
12321                               "valid during download"));
12322         }
12323       else
12324         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
12325            tracepoints, so don't take lack of support as a reason to
12326            give up on the trace run.  */
12327         warning (_("Target does not support fast tracepoints, "
12328                    "downloading %d as regular tracepoint"), b->number);
12329     }
12330   else if (b->type == bp_static_tracepoint)
12331     {
12332       /* Only test for support at download time; we may not know
12333          target capabilities at definition time.  */
12334       if (remote_supports_static_tracepoints ())
12335         {
12336           struct static_tracepoint_marker marker;
12337
12338           if (target_static_tracepoint_marker_at (tpaddr, &marker))
12339             strcat (buf, ":S");
12340           else
12341             error (_("Static tracepoint not valid during download"));
12342         }
12343       else
12344         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
12345            tracepoints, so don't take lack of support as a reason
12346            to give up on the trace run.  */
12347         error (_("Target does not support static tracepoints"));
12348     }
12349   /* If the tracepoint has a conditional, make it into an agent
12350      expression and append to the definition.  */
12351   if (loc->cond)
12352     {
12353       /* Only test support at download time, we may not know target
12354          capabilities at definition time.  */
12355       if (remote_supports_cond_tracepoints ())
12356         {
12357           agent_expr_up aexpr = gen_eval_for_expr (tpaddr, loc->cond.get ());
12358           xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":X%x,",
12359                      aexpr->len);
12360           pkt = buf + strlen (buf);
12361           for (ndx = 0; ndx < aexpr->len; ++ndx)
12362             pkt = pack_hex_byte (pkt, aexpr->buf[ndx]);
12363           *pkt = '\0';
12364         }
12365       else
12366         warning (_("Target does not support conditional tracepoints, "
12367                    "ignoring tp %d cond"), b->number);
12368     }
12369
12370   if (b->commands || *default_collect)
12371     strcat (buf, "-");
12372   putpkt (buf);
12373   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12374   if (strcmp (target_buf, "OK"))
12375     error (_("Target does not support tracepoints."));
12376
12377   /* do_single_steps (t); */
12378   if (tdp_actions)
12379     {
12380       for (ndx = 0; tdp_actions[ndx]; ndx++)
12381         {
12382           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
12383           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%c",
12384                      b->number, addrbuf, /* address */
12385                      tdp_actions[ndx],
12386                      ((tdp_actions[ndx + 1] || stepping_actions)
12387                       ? '-' : 0));
12388           putpkt (buf);
12389           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
12390                                   &target_buf_size);
12391           if (strcmp (target_buf, "OK"))
12392             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
12393         }
12394     }
12395   if (stepping_actions)
12396     {
12397       for (ndx = 0; stepping_actions[ndx]; ndx++)
12398         {
12399           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
12400           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%s%s",
12401                      b->number, addrbuf, /* address */
12402                      ((ndx == 0) ? "S" : ""),
12403                      stepping_actions[ndx],
12404                      (stepping_actions[ndx + 1] ? "-" : ""));
12405           putpkt (buf);
12406           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
12407                                   &target_buf_size);
12408           if (strcmp (target_buf, "OK"))
12409             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
12410         }
12411     }
12412
12413   if (packet_support (PACKET_TracepointSource) == PACKET_ENABLE)
12414     {
12415       if (b->location != NULL)
12416         {
12417           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
12418           encode_source_string (b->number, loc->address, "at",
12419                                 event_location_to_string (b->location),
12420                                 buf + strlen (buf), 2048 - strlen (buf));
12421           putpkt (buf);
12422           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12423           if (strcmp (target_buf, "OK"))
12424             warning (_("Target does not support source download."));
12425         }
12426       if (b->cond_string)
12427         {
12428           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
12429           encode_source_string (b->number, loc->address,
12430                                 "cond", b->cond_string, buf + strlen (buf),
12431                                 2048 - strlen (buf));
12432           putpkt (buf);
12433           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12434           if (strcmp (target_buf, "OK"))
12435             warning (_("Target does not support source download."));
12436         }
12437       remote_download_command_source (b->number, loc->address,
12438                                       breakpoint_commands (b));
12439     }
12440
12441   do_cleanups (old_chain);
12442 }
12443
12444 static int
12445 remote_can_download_tracepoint (struct target_ops *self)
12446 {
12447   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12448   struct trace_status *ts;
12449   int status;
12450
12451   /* Don't try to install tracepoints until we've relocated our
12452      symbols, and fetched and merged the target's tracepoint list with
12453      ours.  */
12454   if (rs->starting_up)
12455     return 0;
12456
12457   ts = current_trace_status ();
12458   status = remote_get_trace_status (self, ts);
12459
12460   if (status == -1 || !ts->running_known || !ts->running)
12461     return 0;
12462
12463   /* If we are in a tracing experiment, but remote stub doesn't support
12464      installing tracepoint in trace, we have to return.  */
12465   if (!remote_supports_install_in_trace ())
12466     return 0;
12467
12468   return 1;
12469 }
12470
12471
12472 static void
12473 remote_download_trace_state_variable (struct target_ops *self,
12474                                       struct trace_state_variable *tsv)
12475 {
12476   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12477   char *p;
12478
12479   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDV:%x:%s:%x:",
12480              tsv->number, phex ((ULONGEST) tsv->initial_value, 8),
12481              tsv->builtin);
12482   p = rs->buf + strlen (rs->buf);
12483   if ((p - rs->buf) + strlen (tsv->name) * 2 >= get_remote_packet_size ())
12484     error (_("Trace state variable name too long for tsv definition packet"));
12485   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) (tsv->name), p, strlen (tsv->name));
12486   *p++ = '\0';
12487   putpkt (rs->buf);
12488   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12489   if (*target_buf == '\0')
12490     error (_("Target does not support this command."));
12491   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12492     error (_("Error on target while downloading trace state variable."));
12493 }
12494
12495 static void
12496 remote_enable_tracepoint (struct target_ops *self,
12497                           struct bp_location *location)
12498 {
12499   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12500   char addr_buf[40];
12501
12502   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
12503   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTEnable:%x:%s",
12504              location->owner->number, addr_buf);
12505   putpkt (rs->buf);
12506   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
12507   if (*rs->buf == '\0')
12508     error (_("Target does not support enabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
12509   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
12510     error (_("Error on target while enabling tracepoint."));
12511 }
12512
12513 static void
12514 remote_disable_tracepoint (struct target_ops *self,
12515                            struct bp_location *location)
12516 {
12517   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12518   char addr_buf[40];
12519
12520   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
12521   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisable:%x:%s",
12522              location->owner->number, addr_buf);
12523   putpkt (rs->buf);
12524   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
12525   if (*rs->buf == '\0')
12526     error (_("Target does not support disabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
12527   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
12528     error (_("Error on target while disabling tracepoint."));
12529 }
12530
12531 static void
12532 remote_trace_set_readonly_regions (struct target_ops *self)
12533 {
12534   asection *s;
12535   bfd *abfd = NULL;
12536   bfd_size_type size;
12537   bfd_vma vma;
12538   int anysecs = 0;
12539   int offset = 0;
12540
12541   if (!exec_bfd)
12542     return;                     /* No information to give.  */
12543
12544   strcpy (target_buf, "QTro");
12545   offset = strlen (target_buf);
12546   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
12547     {
12548       char tmp1[40], tmp2[40];
12549       int sec_length;
12550
12551       if ((s->flags & SEC_LOAD) == 0 ||
12552       /*  (s->flags & SEC_CODE) == 0 || */
12553           (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
12554         continue;
12555
12556       anysecs = 1;
12557       vma = bfd_get_section_vma (abfd, s);
12558       size = bfd_get_section_size (s);
12559       sprintf_vma (tmp1, vma);
12560       sprintf_vma (tmp2, vma + size);
12561       sec_length = 1 + strlen (tmp1) + 1 + strlen (tmp2);
12562       if (offset + sec_length + 1 > target_buf_size)
12563         {
12564           if (packet_support (PACKET_qXfer_traceframe_info) != PACKET_ENABLE)
12565             warning (_("\
12566 Too many sections for read-only sections definition packet."));
12567           break;
12568         }
12569       xsnprintf (target_buf + offset, target_buf_size - offset, ":%s,%s",
12570                  tmp1, tmp2);
12571       offset += sec_length;
12572     }
12573   if (anysecs)
12574     {
12575       putpkt (target_buf);
12576       getpkt (&target_buf, &target_buf_size, 0);
12577     }
12578 }
12579
12580 static void
12581 remote_trace_start (struct target_ops *self)
12582 {
12583   putpkt ("QTStart");
12584   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12585   if (*target_buf == '\0')
12586     error (_("Target does not support this command."));
12587   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12588     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
12589 }
12590
12591 static int
12592 remote_get_trace_status (struct target_ops *self, struct trace_status *ts)
12593 {
12594   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
12595   char *p = NULL;
12596   /* FIXME we need to get register block size some other way.  */
12597   extern int trace_regblock_size;
12598   enum packet_result result;
12599
12600   if (packet_support (PACKET_qTStatus) == PACKET_DISABLE)
12601     return -1;
12602
12603   trace_regblock_size = get_remote_arch_state ()->sizeof_g_packet;
12604
12605   putpkt ("qTStatus");
12606
12607   TRY
12608     {
12609       p = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12610     }
12611   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
12612     {
12613       if (ex.error != TARGET_CLOSE_ERROR)
12614         {
12615           exception_fprintf (gdb_stderr, ex, "qTStatus: ");
12616           return -1;
12617         }
12618       throw_exception (ex);
12619     }
12620   END_CATCH
12621
12622   result = packet_ok (p, &remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus]);
12623
12624   /* If the remote target doesn't do tracing, flag it.  */
12625   if (result == PACKET_UNKNOWN)
12626     return -1;
12627
12628   /* We're working with a live target.  */
12629   ts->filename = NULL;
12630
12631   if (*p++ != 'T')
12632     error (_("Bogus trace status reply from target: %s"), target_buf);
12633
12634   /* Function 'parse_trace_status' sets default value of each field of
12635      'ts' at first, so we don't have to do it here.  */
12636   parse_trace_status (p, ts);
12637
12638   return ts->running;
12639 }
12640
12641 static void
12642 remote_get_tracepoint_status (struct target_ops *self, struct breakpoint *bp,
12643                               struct uploaded_tp *utp)
12644 {
12645   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12646   char *reply;
12647   struct bp_location *loc;
12648   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) bp;
12649   size_t size = get_remote_packet_size ();
12650
12651   if (tp)
12652     {
12653       tp->base.hit_count = 0;
12654       tp->traceframe_usage = 0;
12655       for (loc = tp->base.loc; loc; loc = loc->next)
12656         {
12657           /* If the tracepoint was never downloaded, don't go asking for
12658              any status.  */
12659           if (tp->number_on_target == 0)
12660             continue;
12661           xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", tp->number_on_target,
12662                      phex_nz (loc->address, 0));
12663           putpkt (rs->buf);
12664           reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12665           if (reply && *reply)
12666             {
12667               if (*reply == 'V')
12668                 parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
12669             }
12670         }
12671     }
12672   else if (utp)
12673     {
12674       utp->hit_count = 0;
12675       utp->traceframe_usage = 0;
12676       xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", utp->number,
12677                  phex_nz (utp->addr, 0));
12678       putpkt (rs->buf);
12679       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12680       if (reply && *reply)
12681         {
12682           if (*reply == 'V')
12683             parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
12684         }
12685     }
12686 }
12687
12688 static void
12689 remote_trace_stop (struct target_ops *self)
12690 {
12691   putpkt ("QTStop");
12692   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12693   if (*target_buf == '\0')
12694     error (_("Target does not support this command."));
12695   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12696     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
12697 }
12698
12699 static int
12700 remote_trace_find (struct target_ops *self,
12701                    enum trace_find_type type, int num,
12702                    CORE_ADDR addr1, CORE_ADDR addr2,
12703                    int *tpp)
12704 {
12705   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12706   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12707   char *p, *reply;
12708   int target_frameno = -1, target_tracept = -1;
12709
12710   /* Lookups other than by absolute frame number depend on the current
12711      trace selected, so make sure it is correct on the remote end
12712      first.  */
12713   if (type != tfind_number)
12714     set_remote_traceframe ();
12715
12716   p = rs->buf;
12717   strcpy (p, "QTFrame:");
12718   p = strchr (p, '\0');
12719   switch (type)
12720     {
12721     case tfind_number:
12722       xsnprintf (p, endbuf - p, "%x", num);
12723       break;
12724     case tfind_pc:
12725       xsnprintf (p, endbuf - p, "pc:%s", phex_nz (addr1, 0));
12726       break;
12727     case tfind_tp:
12728       xsnprintf (p, endbuf - p, "tdp:%x", num);
12729       break;
12730     case tfind_range:
12731       xsnprintf (p, endbuf - p, "range:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
12732                  phex_nz (addr2, 0));
12733       break;
12734     case tfind_outside:
12735       xsnprintf (p, endbuf - p, "outside:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
12736                  phex_nz (addr2, 0));
12737       break;
12738     default:
12739       error (_("Unknown trace find type %d"), type);
12740     }
12741
12742   putpkt (rs->buf);
12743   reply = remote_get_noisy_reply (&(rs->buf), &rs->buf_size);
12744   if (*reply == '\0')
12745     error (_("Target does not support this command."));
12746
12747   while (reply && *reply)
12748     switch (*reply)
12749       {
12750       case 'F':
12751         p = ++reply;
12752         target_frameno = (int) strtol (p, &reply, 16);
12753         if (reply == p)
12754           error (_("Unable to parse trace frame number"));
12755         /* Don't update our remote traceframe number cache on failure
12756            to select a remote traceframe.  */
12757         if (target_frameno == -1)
12758           return -1;
12759         break;
12760       case 'T':
12761         p = ++reply;
12762         target_tracept = (int) strtol (p, &reply, 16);
12763         if (reply == p)
12764           error (_("Unable to parse tracepoint number"));
12765         break;
12766       case 'O':         /* "OK"? */
12767         if (reply[1] == 'K' && reply[2] == '\0')
12768           reply += 2;
12769         else
12770           error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12771         break;
12772       default:
12773         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12774       }
12775   if (tpp)
12776     *tpp = target_tracept;
12777
12778   rs->remote_traceframe_number = target_frameno;
12779   return target_frameno;
12780 }
12781
12782 static int
12783 remote_get_trace_state_variable_value (struct target_ops *self,
12784                                        int tsvnum, LONGEST *val)
12785 {
12786   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12787   char *reply;
12788   ULONGEST uval;
12789
12790   set_remote_traceframe ();
12791
12792   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTV:%x", tsvnum);
12793   putpkt (rs->buf);
12794   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12795   if (reply && *reply)
12796     {
12797       if (*reply == 'V')
12798         {
12799           unpack_varlen_hex (reply + 1, &uval);
12800           *val = (LONGEST) uval;
12801           return 1;
12802         }
12803     }
12804   return 0;
12805 }
12806
12807 static int
12808 remote_save_trace_data (struct target_ops *self, const char *filename)
12809 {
12810   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12811   char *p, *reply;
12812
12813   p = rs->buf;
12814   strcpy (p, "QTSave:");
12815   p += strlen (p);
12816   if ((p - rs->buf) + strlen (filename) * 2 >= get_remote_packet_size ())
12817     error (_("Remote file name too long for trace save packet"));
12818   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) filename, p, strlen (filename));
12819   *p++ = '\0';
12820   putpkt (rs->buf);
12821   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12822   if (*reply == '\0')
12823     error (_("Target does not support this command."));
12824   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12825     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12826   return 0;
12827 }
12828
12829 /* This is basically a memory transfer, but needs to be its own packet
12830    because we don't know how the target actually organizes its trace
12831    memory, plus we want to be able to ask for as much as possible, but
12832    not be unhappy if we don't get as much as we ask for.  */
12833
12834 static LONGEST
12835 remote_get_raw_trace_data (struct target_ops *self,
12836                            gdb_byte *buf, ULONGEST offset, LONGEST len)
12837 {
12838   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12839   char *reply;
12840   char *p;
12841   int rslt;
12842
12843   p = rs->buf;
12844   strcpy (p, "qTBuffer:");
12845   p += strlen (p);
12846   p += hexnumstr (p, offset);
12847   *p++ = ',';
12848   p += hexnumstr (p, len);
12849   *p++ = '\0';
12850
12851   putpkt (rs->buf);
12852   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12853   if (reply && *reply)
12854     {
12855       /* 'l' by itself means we're at the end of the buffer and
12856          there is nothing more to get.  */
12857       if (*reply == 'l')
12858         return 0;
12859
12860       /* Convert the reply into binary.  Limit the number of bytes to
12861          convert according to our passed-in buffer size, rather than
12862          what was returned in the packet; if the target is
12863          unexpectedly generous and gives us a bigger reply than we
12864          asked for, we don't want to crash.  */
12865       rslt = hex2bin (target_buf, buf, len);
12866       return rslt;
12867     }
12868
12869   /* Something went wrong, flag as an error.  */
12870   return -1;
12871 }
12872
12873 static void
12874 remote_set_disconnected_tracing (struct target_ops *self, int val)
12875 {
12876   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12877
12878   if (packet_support (PACKET_DisconnectedTracing_feature) == PACKET_ENABLE)
12879     {
12880       char *reply;
12881
12882       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisconnected:%x", val);
12883       putpkt (rs->buf);
12884       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12885       if (*reply == '\0')
12886         error (_("Target does not support this command."));
12887       if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12888         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12889     }
12890   else if (val)
12891     warning (_("Target does not support disconnected tracing."));
12892 }
12893
12894 static int
12895 remote_core_of_thread (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
12896 {
12897   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
12898
12899   if (info && info->priv)
12900     return info->priv->core;
12901   return -1;
12902 }
12903
12904 static void
12905 remote_set_circular_trace_buffer (struct target_ops *self, int val)
12906 {
12907   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12908   char *reply;
12909
12910   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTBuffer:circular:%x", val);
12911   putpkt (rs->buf);
12912   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12913   if (*reply == '\0')
12914     error (_("Target does not support this command."));
12915   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12916     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12917 }
12918
12919 static struct traceframe_info *
12920 remote_traceframe_info (struct target_ops *self)
12921 {
12922   char *text;
12923
12924   text = target_read_stralloc (&current_target,
12925                                TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO, NULL);
12926   if (text != NULL)
12927     {
12928       struct traceframe_info *info;
12929       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
12930
12931       info = parse_traceframe_info (text);
12932       do_cleanups (back_to);
12933       return info;
12934     }
12935
12936   return NULL;
12937 }
12938
12939 /* Handle the qTMinFTPILen packet.  Returns the minimum length of
12940    instruction on which a fast tracepoint may be placed.  Returns -1
12941    if the packet is not supported, and 0 if the minimum instruction
12942    length is unknown.  */
12943
12944 static int
12945 remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len (struct target_ops *self)
12946 {
12947   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12948   char *reply;
12949
12950   /* If we're not debugging a process yet, the IPA can't be
12951      loaded.  */
12952   if (!target_has_execution)
12953     return 0;
12954
12955   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
12956   set_general_process ();
12957
12958   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTMinFTPILen");
12959   putpkt (rs->buf);
12960   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12961   if (*reply == '\0')
12962     return -1;
12963   else
12964     {
12965       ULONGEST min_insn_len;
12966
12967       unpack_varlen_hex (reply, &min_insn_len);
12968
12969       return (int) min_insn_len;
12970     }
12971 }
12972
12973 static void
12974 remote_set_trace_buffer_size (struct target_ops *self, LONGEST val)
12975 {
12976   if (packet_support (PACKET_QTBuffer_size) != PACKET_DISABLE)
12977     {
12978       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12979       char *buf = rs->buf;
12980       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12981       enum packet_result result;
12982
12983       gdb_assert (val >= 0 || val == -1);
12984       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTBuffer:size:");
12985       /* Send -1 as literal "-1" to avoid host size dependency.  */
12986       if (val < 0)
12987         {
12988           *buf++ = '-';
12989           buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) -val);
12990         }
12991       else
12992         buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) val);
12993
12994       putpkt (rs->buf);
12995       remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
12996       result = packet_ok (rs->buf,
12997                   &remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size]);
12998
12999       if (result != PACKET_OK)
13000         warning (_("Bogus reply from target: %s"), rs->buf);
13001     }
13002 }
13003
13004 static int
13005 remote_set_trace_notes (struct target_ops *self,
13006                         const char *user, const char *notes,
13007                         const char *stop_notes)
13008 {
13009   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13010   char *reply;
13011   char *buf = rs->buf;
13012   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
13013   int nbytes;
13014
13015   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTNotes:");
13016   if (user)
13017     {
13018       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "user:");
13019       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) user, buf, strlen (user));
13020       buf += 2 * nbytes;
13021       *buf++ = ';';
13022     }
13023   if (notes)
13024     {
13025       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "notes:");
13026       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) notes, buf, strlen (notes));
13027       buf += 2 * nbytes;
13028       *buf++ = ';';
13029     }
13030   if (stop_notes)
13031     {
13032       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "tstop:");
13033       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) stop_notes, buf, strlen (stop_notes));
13034       buf += 2 * nbytes;
13035       *buf++ = ';';
13036     }
13037   /* Ensure the buffer is terminated.  */
13038   *buf = '\0';
13039
13040   putpkt (rs->buf);
13041   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
13042   if (*reply == '\0')
13043     return 0;
13044
13045   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
13046     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
13047
13048   return 1;
13049 }
13050
13051 static int
13052 remote_use_agent (struct target_ops *self, int use)
13053 {
13054   if (packet_support (PACKET_QAgent) != PACKET_DISABLE)
13055     {
13056       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13057
13058       /* If the stub supports QAgent.  */
13059       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAgent:%d", use);
13060       putpkt (rs->buf);
13061       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13062
13063       if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
13064         {
13065           use_agent = use;
13066           return 1;
13067         }
13068     }
13069
13070   return 0;
13071 }
13072
13073 static int
13074 remote_can_use_agent (struct target_ops *self)
13075 {
13076   return (packet_support (PACKET_QAgent) != PACKET_DISABLE);
13077 }
13078
13079 struct btrace_target_info
13080 {
13081   /* The ptid of the traced thread.  */
13082   ptid_t ptid;
13083
13084   /* The obtained branch trace configuration.  */
13085   struct btrace_config conf;
13086 };
13087
13088 /* Reset our idea of our target's btrace configuration.  */
13089
13090 static void
13091 remote_btrace_reset (void)
13092 {
13093   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13094
13095   memset (&rs->btrace_config, 0, sizeof (rs->btrace_config));
13096 }
13097
13098 /* Check whether the target supports branch tracing.  */
13099
13100 static int
13101 remote_supports_btrace (struct target_ops *self, enum btrace_format format)
13102 {
13103   if (packet_support (PACKET_Qbtrace_off) != PACKET_ENABLE)
13104     return 0;
13105   if (packet_support (PACKET_qXfer_btrace) != PACKET_ENABLE)
13106     return 0;
13107
13108   switch (format)
13109     {
13110       case BTRACE_FORMAT_NONE:
13111         return 0;
13112
13113       case BTRACE_FORMAT_BTS:
13114         return (packet_support (PACKET_Qbtrace_bts) == PACKET_ENABLE);
13115
13116       case BTRACE_FORMAT_PT:
13117         /* The trace is decoded on the host.  Even if our target supports it,
13118            we still need to have libipt to decode the trace.  */
13119 #if defined (HAVE_LIBIPT)
13120         return (packet_support (PACKET_Qbtrace_pt) == PACKET_ENABLE);
13121 #else /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
13122         return 0;
13123 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
13124     }
13125
13126   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown branch trace format"));
13127 }
13128
13129 /* Synchronize the configuration with the target.  */
13130
13131 static void
13132 btrace_sync_conf (const struct btrace_config *conf)
13133 {
13134   struct packet_config *packet;
13135   struct remote_state *rs;
13136   char *buf, *pos, *endbuf;
13137
13138   rs = get_remote_state ();
13139   buf = rs->buf;
13140   endbuf = buf + get_remote_packet_size ();
13141
13142   packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_bts_size];
13143   if (packet_config_support (packet) == PACKET_ENABLE
13144       && conf->bts.size != rs->btrace_config.bts.size)
13145     {
13146       pos = buf;
13147       pos += xsnprintf (pos, endbuf - pos, "%s=0x%x", packet->name,
13148                         conf->bts.size);
13149
13150       putpkt (buf);
13151       getpkt (&buf, &rs->buf_size, 0);
13152
13153       if (packet_ok (buf, packet) == PACKET_ERROR)
13154         {
13155           if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
13156             error (_("Failed to configure the BTS buffer size: %s"), buf + 2);
13157           else
13158             error (_("Failed to configure the BTS buffer size."));
13159         }
13160
13161       rs->btrace_config.bts.size = conf->bts.size;
13162     }
13163
13164   packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_pt_size];
13165   if (packet_config_support (packet) == PACKET_ENABLE
13166       && conf->pt.size != rs->btrace_config.pt.size)
13167     {
13168       pos = buf;
13169       pos += xsnprintf (pos, endbuf - pos, "%s=0x%x", packet->name,
13170                         conf->pt.size);
13171
13172       putpkt (buf);
13173       getpkt (&buf, &rs->buf_size, 0);
13174
13175       if (packet_ok (buf, packet) == PACKET_ERROR)
13176         {
13177           if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
13178             error (_("Failed to configure the trace buffer size: %s"), buf + 2);
13179           else
13180             error (_("Failed to configure the trace buffer size."));
13181         }
13182
13183       rs->btrace_config.pt.size = conf->pt.size;
13184     }
13185 }
13186
13187 /* Read the current thread's btrace configuration from the target and
13188    store it into CONF.  */
13189
13190 static void
13191 btrace_read_config (struct btrace_config *conf)
13192 {
13193   char *xml;
13194
13195   xml = target_read_stralloc (&current_target,
13196                               TARGET_OBJECT_BTRACE_CONF, "");
13197   if (xml != NULL)
13198     {
13199       struct cleanup *cleanup;
13200
13201       cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
13202       parse_xml_btrace_conf (conf, xml);
13203       do_cleanups (cleanup);
13204     }
13205 }
13206
13207 /* Maybe reopen target btrace.  */
13208
13209 static void
13210 remote_btrace_maybe_reopen (void)
13211 {
13212   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13213   struct cleanup *cleanup;
13214   struct thread_info *tp;
13215   int btrace_target_pushed = 0;
13216   int warned = 0;
13217
13218   cleanup = make_cleanup_restore_current_thread ();
13219   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
13220     {
13221       set_general_thread (tp->ptid);
13222
13223       memset (&rs->btrace_config, 0x00, sizeof (struct btrace_config));
13224       btrace_read_config (&rs->btrace_config);
13225
13226       if (rs->btrace_config.format == BTRACE_FORMAT_NONE)
13227         continue;
13228
13229 #if !defined (HAVE_LIBIPT)
13230       if (rs->btrace_config.format == BTRACE_FORMAT_PT)
13231         {
13232           if (!warned)
13233             {
13234               warned = 1;
13235               warning (_("GDB does not support Intel Processor Trace. "
13236                          "\"record\" will not work in this session."));
13237             }
13238
13239           continue;
13240         }
13241 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT) */
13242
13243       /* Push target, once, but before anything else happens.  This way our
13244          changes to the threads will be cleaned up by unpushing the target
13245          in case btrace_read_config () throws.  */
13246       if (!btrace_target_pushed)
13247         {
13248           btrace_target_pushed = 1;
13249           record_btrace_push_target ();
13250           printf_filtered (_("Target is recording using %s.\n"),
13251                            btrace_format_string (rs->btrace_config.format));
13252         }
13253
13254       tp->btrace.target = XCNEW (struct btrace_target_info);
13255       tp->btrace.target->ptid = tp->ptid;
13256       tp->btrace.target->conf = rs->btrace_config;
13257     }
13258   do_cleanups (cleanup);
13259 }
13260
13261 /* Enable branch tracing.  */
13262
13263 static struct btrace_target_info *
13264 remote_enable_btrace (struct target_ops *self, ptid_t ptid,
13265                       const struct btrace_config *conf)
13266 {
13267   struct btrace_target_info *tinfo = NULL;
13268   struct packet_config *packet = NULL;
13269   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13270   char *buf = rs->buf;
13271   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
13272
13273   switch (conf->format)
13274     {
13275       case BTRACE_FORMAT_BTS:
13276         packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts];
13277         break;
13278
13279       case BTRACE_FORMAT_PT:
13280         packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_pt];
13281         break;
13282     }
13283
13284   if (packet == NULL || packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
13285     error (_("Target does not support branch tracing."));
13286
13287   btrace_sync_conf (conf);
13288
13289   set_general_thread (ptid);
13290
13291   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
13292   putpkt (rs->buf);
13293   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13294
13295   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
13296     {
13297       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
13298         error (_("Could not enable branch tracing for %s: %s"),
13299                target_pid_to_str (ptid), rs->buf + 2);
13300       else
13301         error (_("Could not enable branch tracing for %s."),
13302                target_pid_to_str (ptid));
13303     }
13304
13305   tinfo = XCNEW (struct btrace_target_info);
13306   tinfo->ptid = ptid;
13307
13308   /* If we fail to read the configuration, we lose some information, but the
13309      tracing itself is not impacted.  */
13310   TRY
13311     {
13312       btrace_read_config (&tinfo->conf);
13313     }
13314   CATCH (err, RETURN_MASK_ERROR)
13315     {
13316       if (err.message != NULL)
13317         warning ("%s", err.message);
13318     }
13319   END_CATCH
13320
13321   return tinfo;
13322 }
13323
13324 /* Disable branch tracing.  */
13325
13326 static void
13327 remote_disable_btrace (struct target_ops *self,
13328                        struct btrace_target_info *tinfo)
13329 {
13330   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off];
13331   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13332   char *buf = rs->buf;
13333   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
13334
13335   if (packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
13336     error (_("Target does not support branch tracing."));
13337
13338   set_general_thread (tinfo->ptid);
13339
13340   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
13341   putpkt (rs->buf);
13342   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13343
13344   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
13345     {
13346       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
13347         error (_("Could not disable branch tracing for %s: %s"),
13348                target_pid_to_str (tinfo->ptid), rs->buf + 2);
13349       else
13350         error (_("Could not disable branch tracing for %s."),
13351                target_pid_to_str (tinfo->ptid));
13352     }
13353
13354   xfree (tinfo);
13355 }
13356
13357 /* Teardown branch tracing.  */
13358
13359 static void
13360 remote_teardown_btrace (struct target_ops *self,
13361                         struct btrace_target_info *tinfo)
13362 {
13363   /* We must not talk to the target during teardown.  */
13364   xfree (tinfo);
13365 }
13366
13367 /* Read the branch trace.  */
13368
13369 static enum btrace_error
13370 remote_read_btrace (struct target_ops *self,
13371                     struct btrace_data *btrace,
13372                     struct btrace_target_info *tinfo,
13373                     enum btrace_read_type type)
13374 {
13375   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace];
13376   struct cleanup *cleanup;
13377   const char *annex;
13378   char *xml;
13379
13380   if (packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
13381     error (_("Target does not support branch tracing."));
13382
13383 #if !defined(HAVE_LIBEXPAT)
13384   error (_("Cannot process branch tracing result. XML parsing not supported."));
13385 #endif
13386
13387   switch (type)
13388     {
13389     case BTRACE_READ_ALL:
13390       annex = "all";
13391       break;
13392     case BTRACE_READ_NEW:
13393       annex = "new";
13394       break;
13395     case BTRACE_READ_DELTA:
13396       annex = "delta";
13397       break;
13398     default:
13399       internal_error (__FILE__, __LINE__,
13400                       _("Bad branch tracing read type: %u."),
13401                       (unsigned int) type);
13402     }
13403
13404   xml = target_read_stralloc (&current_target,
13405                               TARGET_OBJECT_BTRACE, annex);
13406   if (xml == NULL)
13407     return BTRACE_ERR_UNKNOWN;
13408
13409   cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
13410   parse_xml_btrace (btrace, xml);
13411   do_cleanups (cleanup);
13412
13413   return BTRACE_ERR_NONE;
13414 }
13415
13416 static const struct btrace_config *
13417 remote_btrace_conf (struct target_ops *self,
13418                     const struct btrace_target_info *tinfo)
13419 {
13420   return &tinfo->conf;
13421 }
13422
13423 static int
13424 remote_augmented_libraries_svr4_read (struct target_ops *self)
13425 {
13426   return (packet_support (PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature)
13427           == PACKET_ENABLE);
13428 }
13429
13430 /* Implementation of to_load.  */
13431
13432 static void
13433 remote_load (struct target_ops *self, const char *name, int from_tty)
13434 {
13435   generic_load (name, from_tty);
13436 }
13437
13438 /* Accepts an integer PID; returns a string representing a file that
13439    can be opened on the remote side to get the symbols for the child
13440    process.  Returns NULL if the operation is not supported.  */
13441
13442 static char *
13443 remote_pid_to_exec_file (struct target_ops *self, int pid)
13444 {
13445   static char *filename = NULL;
13446   struct inferior *inf;
13447   char *annex = NULL;
13448
13449   if (packet_support (PACKET_qXfer_exec_file) != PACKET_ENABLE)
13450     return NULL;
13451
13452   if (filename != NULL)
13453     xfree (filename);
13454
13455   inf = find_inferior_pid (pid);
13456   if (inf == NULL)
13457     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13458                     _("not currently attached to process %d"), pid);
13459
13460   if (!inf->fake_pid_p)
13461     {
13462       const int annex_size = 9;
13463
13464       annex = (char *) alloca (annex_size);
13465       xsnprintf (annex, annex_size, "%x", pid);
13466     }
13467
13468   filename = target_read_stralloc (&current_target,
13469                                    TARGET_OBJECT_EXEC_FILE, annex);
13470
13471   return filename;
13472 }
13473
13474 /* Implement the to_can_do_single_step target_ops method.  */
13475
13476 static int
13477 remote_can_do_single_step (struct target_ops *ops)
13478 {
13479   /* We can only tell whether target supports single step or not by
13480      supported s and S vCont actions if the stub supports vContSupported
13481      feature.  If the stub doesn't support vContSupported feature,
13482      we have conservatively to think target doesn't supports single
13483      step.  */
13484   if (packet_support (PACKET_vContSupported) == PACKET_ENABLE)
13485     {
13486       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13487
13488       if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
13489         remote_vcont_probe (rs);
13490
13491       return rs->supports_vCont.s && rs->supports_vCont.S;
13492     }
13493   else
13494     return 0;
13495 }
13496
13497 /* Implementation of the to_execution_direction method for the remote
13498    target.  */
13499
13500 static enum exec_direction_kind
13501 remote_execution_direction (struct target_ops *self)
13502 {
13503   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13504
13505   return rs->last_resume_exec_dir;
13506 }
13507
13508 static void
13509 init_remote_ops (void)
13510 {
13511   remote_ops.to_shortname = "remote";
13512   remote_ops.to_longname = "Remote serial target in gdb-specific protocol";
13513   remote_ops.to_doc =
13514     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
13515 Specify the serial device it is connected to\n\
13516 (e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.).";
13517   remote_ops.to_open = remote_open;
13518   remote_ops.to_close = remote_close;
13519   remote_ops.to_detach = remote_detach;
13520   remote_ops.to_disconnect = remote_disconnect;
13521   remote_ops.to_resume = remote_resume;
13522   remote_ops.to_commit_resume = remote_commit_resume;
13523   remote_ops.to_wait = remote_wait;
13524   remote_ops.to_fetch_registers = remote_fetch_registers;
13525   remote_ops.to_store_registers = remote_store_registers;
13526   remote_ops.to_prepare_to_store = remote_prepare_to_store;
13527   remote_ops.to_files_info = remote_files_info;
13528   remote_ops.to_insert_breakpoint = remote_insert_breakpoint;
13529   remote_ops.to_remove_breakpoint = remote_remove_breakpoint;
13530   remote_ops.to_stopped_by_sw_breakpoint = remote_stopped_by_sw_breakpoint;
13531   remote_ops.to_supports_stopped_by_sw_breakpoint = remote_supports_stopped_by_sw_breakpoint;
13532   remote_ops.to_stopped_by_hw_breakpoint = remote_stopped_by_hw_breakpoint;
13533   remote_ops.to_supports_stopped_by_hw_breakpoint = remote_supports_stopped_by_hw_breakpoint;
13534   remote_ops.to_stopped_by_watchpoint = remote_stopped_by_watchpoint;
13535   remote_ops.to_stopped_data_address = remote_stopped_data_address;
13536   remote_ops.to_watchpoint_addr_within_range =
13537     remote_watchpoint_addr_within_range;
13538   remote_ops.to_can_use_hw_breakpoint = remote_check_watch_resources;
13539   remote_ops.to_insert_hw_breakpoint = remote_insert_hw_breakpoint;
13540   remote_ops.to_remove_hw_breakpoint = remote_remove_hw_breakpoint;
13541   remote_ops.to_region_ok_for_hw_watchpoint
13542      = remote_region_ok_for_hw_watchpoint;
13543   remote_ops.to_insert_watchpoint = remote_insert_watchpoint;
13544   remote_ops.to_remove_watchpoint = remote_remove_watchpoint;
13545   remote_ops.to_kill = remote_kill;
13546   remote_ops.to_load = remote_load;
13547   remote_ops.to_mourn_inferior = remote_mourn;
13548   remote_ops.to_pass_signals = remote_pass_signals;
13549   remote_ops.to_set_syscall_catchpoint = remote_set_syscall_catchpoint;
13550   remote_ops.to_program_signals = remote_program_signals;
13551   remote_ops.to_thread_alive = remote_thread_alive;
13552   remote_ops.to_thread_name = remote_thread_name;
13553   remote_ops.to_update_thread_list = remote_update_thread_list;
13554   remote_ops.to_pid_to_str = remote_pid_to_str;
13555   remote_ops.to_extra_thread_info = remote_threads_extra_info;
13556   remote_ops.to_get_ada_task_ptid = remote_get_ada_task_ptid;
13557   remote_ops.to_stop = remote_stop;
13558   remote_ops.to_interrupt = remote_interrupt;
13559   remote_ops.to_pass_ctrlc = remote_pass_ctrlc;
13560   remote_ops.to_xfer_partial = remote_xfer_partial;
13561   remote_ops.to_get_memory_xfer_limit = remote_get_memory_xfer_limit;
13562   remote_ops.to_rcmd = remote_rcmd;
13563   remote_ops.to_pid_to_exec_file = remote_pid_to_exec_file;
13564   remote_ops.to_log_command = serial_log_command;
13565   remote_ops.to_get_thread_local_address = remote_get_thread_local_address;
13566   remote_ops.to_stratum = process_stratum;
13567   remote_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
13568   remote_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
13569   remote_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
13570   remote_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
13571   remote_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
13572   remote_ops.to_has_thread_control = tc_schedlock;    /* can lock scheduler */
13573   remote_ops.to_can_execute_reverse = remote_can_execute_reverse;
13574   remote_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
13575   remote_ops.to_memory_map = remote_memory_map;
13576   remote_ops.to_flash_erase = remote_flash_erase;
13577   remote_ops.to_flash_done = remote_flash_done;
13578   remote_ops.to_read_description = remote_read_description;
13579   remote_ops.to_search_memory = remote_search_memory;
13580   remote_ops.to_can_async_p = remote_can_async_p;
13581   remote_ops.to_is_async_p = remote_is_async_p;
13582   remote_ops.to_async = remote_async;
13583   remote_ops.to_thread_events = remote_thread_events;
13584   remote_ops.to_can_do_single_step = remote_can_do_single_step;
13585   remote_ops.to_terminal_inferior = remote_terminal_inferior;
13586   remote_ops.to_terminal_ours = remote_terminal_ours;
13587   remote_ops.to_supports_non_stop = remote_supports_non_stop;
13588   remote_ops.to_supports_multi_process = remote_supports_multi_process;
13589   remote_ops.to_supports_disable_randomization
13590     = remote_supports_disable_randomization;
13591   remote_ops.to_filesystem_is_local = remote_filesystem_is_local;
13592   remote_ops.to_fileio_open = remote_hostio_open;
13593   remote_ops.to_fileio_pwrite = remote_hostio_pwrite;
13594   remote_ops.to_fileio_pread = remote_hostio_pread;
13595   remote_ops.to_fileio_fstat = remote_hostio_fstat;
13596   remote_ops.to_fileio_close = remote_hostio_close;
13597   remote_ops.to_fileio_unlink = remote_hostio_unlink;
13598   remote_ops.to_fileio_readlink = remote_hostio_readlink;
13599   remote_ops.to_supports_enable_disable_tracepoint = remote_supports_enable_disable_tracepoint;
13600   remote_ops.to_supports_string_tracing = remote_supports_string_tracing;
13601   remote_ops.to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions = remote_supports_cond_breakpoints;
13602   remote_ops.to_can_run_breakpoint_commands = remote_can_run_breakpoint_commands;
13603   remote_ops.to_trace_init = remote_trace_init;
13604   remote_ops.to_download_tracepoint = remote_download_tracepoint;
13605   remote_ops.to_can_download_tracepoint = remote_can_download_tracepoint;
13606   remote_ops.to_download_trace_state_variable
13607     = remote_download_trace_state_variable;
13608   remote_ops.to_enable_tracepoint = remote_enable_tracepoint;
13609   remote_ops.to_disable_tracepoint = remote_disable_tracepoint;
13610   remote_ops.to_trace_set_readonly_regions = remote_trace_set_readonly_regions;
13611   remote_ops.to_trace_start = remote_trace_start;
13612   remote_ops.to_get_trace_status = remote_get_trace_status;
13613   remote_ops.to_get_tracepoint_status = remote_get_tracepoint_status;
13614   remote_ops.to_trace_stop = remote_trace_stop;
13615   remote_ops.to_trace_find = remote_trace_find;
13616   remote_ops.to_get_trace_state_variable_value
13617     = remote_get_trace_state_variable_value;
13618   remote_ops.to_save_trace_data = remote_save_trace_data;
13619   remote_ops.to_upload_tracepoints = remote_upload_tracepoints;
13620   remote_ops.to_upload_trace_state_variables
13621     = remote_upload_trace_state_variables;
13622   remote_ops.to_get_raw_trace_data = remote_get_raw_trace_data;
13623   remote_ops.to_get_min_fast_tracepoint_insn_len = remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len;
13624   remote_ops.to_set_disconnected_tracing = remote_set_disconnected_tracing;
13625   remote_ops.to_set_circular_trace_buffer = remote_set_circular_trace_buffer;
13626   remote_ops.to_set_trace_buffer_size = remote_set_trace_buffer_size;
13627   remote_ops.to_set_trace_notes = remote_set_trace_notes;
13628   remote_ops.to_core_of_thread = remote_core_of_thread;
13629   remote_ops.to_verify_memory = remote_verify_memory;
13630   remote_ops.to_get_tib_address = remote_get_tib_address;
13631   remote_ops.to_set_permissions = remote_set_permissions;
13632   remote_ops.to_static_tracepoint_marker_at
13633     = remote_static_tracepoint_marker_at;
13634   remote_ops.to_static_tracepoint_markers_by_strid
13635     = remote_static_tracepoint_markers_by_strid;
13636   remote_ops.to_traceframe_info = remote_traceframe_info;
13637   remote_ops.to_use_agent = remote_use_agent;
13638   remote_ops.to_can_use_agent = remote_can_use_agent;
13639   remote_ops.to_supports_btrace = remote_supports_btrace;
13640   remote_ops.to_enable_btrace = remote_enable_btrace;
13641   remote_ops.to_disable_btrace = remote_disable_btrace;
13642   remote_ops.to_teardown_btrace = remote_teardown_btrace;
13643   remote_ops.to_read_btrace = remote_read_btrace;
13644   remote_ops.to_btrace_conf = remote_btrace_conf;
13645   remote_ops.to_augmented_libraries_svr4_read =
13646     remote_augmented_libraries_svr4_read;
13647   remote_ops.to_follow_fork = remote_follow_fork;
13648   remote_ops.to_follow_exec = remote_follow_exec;
13649   remote_ops.to_insert_fork_catchpoint = remote_insert_fork_catchpoint;
13650   remote_ops.to_remove_fork_catchpoint = remote_remove_fork_catchpoint;
13651   remote_ops.to_insert_vfork_catchpoint = remote_insert_vfork_catchpoint;
13652   remote_ops.to_remove_vfork_catchpoint = remote_remove_vfork_catchpoint;
13653   remote_ops.to_insert_exec_catchpoint = remote_insert_exec_catchpoint;
13654   remote_ops.to_remove_exec_catchpoint = remote_remove_exec_catchpoint;
13655   remote_ops.to_execution_direction = remote_execution_direction;
13656 }
13657
13658 /* Set up the extended remote vector by making a copy of the standard
13659    remote vector and adding to it.  */
13660
13661 static void
13662 init_extended_remote_ops (void)
13663 {
13664   extended_remote_ops = remote_ops;
13665
13666   extended_remote_ops.to_shortname = "extended-remote";
13667   extended_remote_ops.to_longname =
13668     "Extended remote serial target in gdb-specific protocol";
13669   extended_remote_ops.to_doc =
13670     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
13671 Specify the serial device it is connected to (e.g. /dev/ttya).";
13672   extended_remote_ops.to_open = extended_remote_open;
13673   extended_remote_ops.to_create_inferior = extended_remote_create_inferior;
13674   extended_remote_ops.to_detach = extended_remote_detach;
13675   extended_remote_ops.to_attach = extended_remote_attach;
13676   extended_remote_ops.to_post_attach = extended_remote_post_attach;
13677   extended_remote_ops.to_supports_disable_randomization
13678     = extended_remote_supports_disable_randomization;
13679 }
13680
13681 static int
13682 remote_can_async_p (struct target_ops *ops)
13683 {
13684   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13685
13686   /* We don't go async if the user has explicitly prevented it with the
13687      "maint set target-async" command.  */
13688   if (!target_async_permitted)
13689     return 0;
13690
13691   /* We're async whenever the serial device is.  */
13692   return serial_can_async_p (rs->remote_desc);
13693 }
13694
13695 static int
13696 remote_is_async_p (struct target_ops *ops)
13697 {
13698   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13699
13700   if (!target_async_permitted)
13701     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
13702     return 0;
13703
13704   /* We're async whenever the serial device is.  */
13705   return serial_is_async_p (rs->remote_desc);
13706 }
13707
13708 /* Pass the SERIAL event on and up to the client.  One day this code
13709    will be able to delay notifying the client of an event until the
13710    point where an entire packet has been received.  */
13711
13712 static serial_event_ftype remote_async_serial_handler;
13713
13714 static void
13715 remote_async_serial_handler (struct serial *scb, void *context)
13716 {
13717   /* Don't propogate error information up to the client.  Instead let
13718      the client find out about the error by querying the target.  */
13719   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
13720 }
13721
13722 static void
13723 remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
13724 {
13725   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
13726 }
13727
13728 static void
13729 remote_async (struct target_ops *ops, int enable)
13730 {
13731   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13732
13733   if (enable)
13734     {
13735       serial_async (rs->remote_desc, remote_async_serial_handler, rs);
13736
13737       /* If there are pending events in the stop reply queue tell the
13738          event loop to process them.  */
13739       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
13740         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
13741       /* For simplicity, below we clear the pending events token
13742          without remembering whether it is marked, so here we always
13743          mark it.  If there's actually no pending notification to
13744          process, this ends up being a no-op (other than a spurious
13745          event-loop wakeup).  */
13746       if (target_is_non_stop_p ())
13747         mark_async_event_handler (rs->notif_state->get_pending_events_token);
13748     }
13749   else
13750     {
13751       serial_async (rs->remote_desc, NULL, NULL);
13752       /* If the core is disabling async, it doesn't want to be
13753          disturbed with target events.  Clear all async event sources
13754          too.  */
13755       clear_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
13756       if (target_is_non_stop_p ())
13757         clear_async_event_handler (rs->notif_state->get_pending_events_token);
13758     }
13759 }
13760
13761 /* Implementation of the to_thread_events method.  */
13762
13763 static void
13764 remote_thread_events (struct target_ops *ops, int enable)
13765 {
13766   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13767   size_t size = get_remote_packet_size ();
13768
13769   if (packet_support (PACKET_QThreadEvents) == PACKET_DISABLE)
13770     return;
13771
13772   xsnprintf (rs->buf, size, "QThreadEvents:%x", enable ? 1 : 0);
13773   putpkt (rs->buf);
13774   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13775
13776   switch (packet_ok (rs->buf,
13777                      &remote_protocol_packets[PACKET_QThreadEvents]))
13778     {
13779     case PACKET_OK:
13780       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
13781         error (_("Remote refused setting thread events: %s"), rs->buf);
13782       break;
13783     case PACKET_ERROR:
13784       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
13785       break;
13786     case PACKET_UNKNOWN:
13787       break;
13788     }
13789 }
13790
13791 static void
13792 set_remote_cmd (char *args, int from_tty)
13793 {
13794   help_list (remote_set_cmdlist, "set remote ", all_commands, gdb_stdout);
13795 }
13796
13797 static void
13798 show_remote_cmd (char *args, int from_tty)
13799 {
13800   /* We can't just use cmd_show_list here, because we want to skip
13801      the redundant "show remote Z-packet" and the legacy aliases.  */
13802   struct cleanup *showlist_chain;
13803   struct cmd_list_element *list = remote_show_cmdlist;
13804   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13805
13806   showlist_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "showlist");
13807   for (; list != NULL; list = list->next)
13808     if (strcmp (list->name, "Z-packet") == 0)
13809       continue;
13810     else if (list->type == not_set_cmd)
13811       /* Alias commands are exactly like the original, except they
13812          don't have the normal type.  */
13813       continue;
13814     else
13815       {
13816         struct cleanup *option_chain
13817           = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "option");
13818
13819         uiout->field_string ("name", list->name);
13820         uiout->text (":  ");
13821         if (list->type == show_cmd)
13822           do_show_command (NULL, from_tty, list);
13823         else
13824           cmd_func (list, NULL, from_tty);
13825         /* Close the tuple.  */
13826         do_cleanups (option_chain);
13827       }
13828
13829   /* Close the tuple.  */
13830   do_cleanups (showlist_chain);
13831 }
13832
13833
13834 /* Function to be called whenever a new objfile (shlib) is detected.  */
13835 static void
13836 remote_new_objfile (struct objfile *objfile)
13837 {
13838   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13839
13840   if (rs->remote_desc != 0)             /* Have a remote connection.  */
13841     remote_check_symbols ();
13842 }
13843
13844 /* Pull all the tracepoints defined on the target and create local
13845    data structures representing them.  We don't want to create real
13846    tracepoints yet, we don't want to mess up the user's existing
13847    collection.  */
13848   
13849 static int
13850 remote_upload_tracepoints (struct target_ops *self, struct uploaded_tp **utpp)
13851 {
13852   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13853   char *p;
13854
13855   /* Ask for a first packet of tracepoint definition.  */
13856   putpkt ("qTfP");
13857   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13858   p = rs->buf;
13859   while (*p && *p != 'l')
13860     {
13861       parse_tracepoint_definition (p, utpp);
13862       /* Ask for another packet of tracepoint definition.  */
13863       putpkt ("qTsP");
13864       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13865       p = rs->buf;
13866     }
13867   return 0;
13868 }
13869
13870 static int
13871 remote_upload_trace_state_variables (struct target_ops *self,
13872                                      struct uploaded_tsv **utsvp)
13873 {
13874   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13875   char *p;
13876
13877   /* Ask for a first packet of variable definition.  */
13878   putpkt ("qTfV");
13879   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13880   p = rs->buf;
13881   while (*p && *p != 'l')
13882     {
13883       parse_tsv_definition (p, utsvp);
13884       /* Ask for another packet of variable definition.  */
13885       putpkt ("qTsV");
13886       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13887       p = rs->buf;
13888     }
13889   return 0;
13890 }
13891
13892 /* The "set/show range-stepping" show hook.  */
13893
13894 static void
13895 show_range_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
13896                      struct cmd_list_element *c,
13897                      const char *value)
13898 {
13899   fprintf_filtered (file,
13900                     _("Debugger's willingness to use range stepping "
13901                       "is %s.\n"), value);
13902 }
13903
13904 /* The "set/show range-stepping" set hook.  */
13905
13906 static void
13907 set_range_stepping (char *ignore_args, int from_tty,
13908                     struct cmd_list_element *c)
13909 {
13910   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13911
13912   /* Whene enabling, check whether range stepping is actually
13913      supported by the target, and warn if not.  */
13914   if (use_range_stepping)
13915     {
13916       if (rs->remote_desc != NULL)
13917         {
13918           if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
13919             remote_vcont_probe (rs);
13920
13921           if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_ENABLE
13922               && rs->supports_vCont.r)
13923             return;
13924         }
13925
13926       warning (_("Range stepping is not supported by the current target"));
13927     }
13928 }
13929
13930 void
13931 _initialize_remote (void)
13932 {
13933   struct cmd_list_element *cmd;
13934   const char *cmd_name;
13935
13936   /* architecture specific data */
13937   remote_gdbarch_data_handle =
13938     gdbarch_data_register_post_init (init_remote_state);
13939   remote_g_packet_data_handle =
13940     gdbarch_data_register_pre_init (remote_g_packet_data_init);
13941
13942   remote_pspace_data
13943     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
13944                                                 remote_pspace_data_cleanup);
13945
13946   /* Initialize the per-target state.  At the moment there is only one
13947      of these, not one per target.  Only one target is active at a
13948      time.  */
13949   remote_state = new_remote_state ();
13950
13951   init_remote_ops ();
13952   add_target (&remote_ops);
13953
13954   init_extended_remote_ops ();
13955   add_target (&extended_remote_ops);
13956
13957   /* Hook into new objfile notification.  */
13958   observer_attach_new_objfile (remote_new_objfile);
13959   /* We're no longer interested in notification events of an inferior
13960      when it exits.  */
13961   observer_attach_inferior_exit (discard_pending_stop_replies);
13962
13963 #if 0
13964   init_remote_threadtests ();
13965 #endif
13966
13967   stop_reply_queue = QUEUE_alloc (stop_reply_p, stop_reply_xfree);
13968   /* set/show remote ...  */
13969
13970   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, set_remote_cmd, _("\
13971 Remote protocol specific variables\n\
13972 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
13973 the packets being used"),
13974                   &remote_set_cmdlist, "set remote ",
13975                   0 /* allow-unknown */, &setlist);
13976   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, show_remote_cmd, _("\
13977 Remote protocol specific variables\n\
13978 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
13979 the packets being used"),
13980                   &remote_show_cmdlist, "show remote ",
13981                   0 /* allow-unknown */, &showlist);
13982
13983   add_cmd ("compare-sections", class_obscure, compare_sections_command, _("\
13984 Compare section data on target to the exec file.\n\
13985 Argument is a single section name (default: all loaded sections).\n\
13986 To compare only read-only loaded sections, specify the -r option."),
13987            &cmdlist);
13988
13989   add_cmd ("packet", class_maintenance, packet_command, _("\
13990 Send an arbitrary packet to a remote target.\n\
13991    maintenance packet TEXT\n\
13992 If GDB is talking to an inferior via the GDB serial protocol, then\n\
13993 this command sends the string TEXT to the inferior, and displays the\n\
13994 response packet.  GDB supplies the initial `$' character, and the\n\
13995 terminating `#' character and checksum."),
13996            &maintenancelist);
13997
13998   add_setshow_boolean_cmd ("remotebreak", no_class, &remote_break, _("\
13999 Set whether to send break if interrupted."), _("\
14000 Show whether to send break if interrupted."), _("\
14001 If set, a break, instead of a cntrl-c, is sent to the remote target."),
14002                            set_remotebreak, show_remotebreak,
14003                            &setlist, &showlist);
14004   cmd_name = "remotebreak";
14005   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, setlist, "", -1, 1);
14006   deprecate_cmd (cmd, "set remote interrupt-sequence");
14007   cmd_name = "remotebreak"; /* needed because lookup_cmd updates the pointer */
14008   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, showlist, "", -1, 1);
14009   deprecate_cmd (cmd, "show remote interrupt-sequence");
14010
14011   add_setshow_enum_cmd ("interrupt-sequence", class_support,
14012                         interrupt_sequence_modes, &interrupt_sequence_mode,
14013                         _("\
14014 Set interrupt sequence to remote target."), _("\
14015 Show interrupt sequence to remote target."), _("\
14016 Valid value is \"Ctrl-C\", \"BREAK\" or \"BREAK-g\". The default is \"Ctrl-C\"."),
14017                         NULL, show_interrupt_sequence,
14018                         &remote_set_cmdlist,
14019                         &remote_show_cmdlist);
14020
14021   add_setshow_boolean_cmd ("interrupt-on-connect", class_support,
14022                            &interrupt_on_connect, _("\
14023 Set whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("            \
14024 Show whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("           \
14025 If set, interrupt sequence is sent to remote target."),
14026                            NULL, NULL,
14027                            &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
14028
14029   /* Install commands for configuring memory read/write packets.  */
14030
14031   add_cmd ("remotewritesize", no_class, set_memory_write_packet_size, _("\
14032 Set the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
14033            &setlist);
14034   add_cmd ("remotewritesize", no_class, show_memory_write_packet_size, _("\
14035 Show the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
14036            &showlist);
14037   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
14038            set_memory_write_packet_size, _("\
14039 Set the maximum number of bytes per memory-write packet.\n\
14040 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
14041 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
14042 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
14043 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
14044            &remote_set_cmdlist);
14045   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
14046            set_memory_read_packet_size, _("\
14047 Set the maximum number of bytes per memory-read packet.\n\
14048 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
14049 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
14050 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
14051 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
14052            &remote_set_cmdlist);
14053   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
14054            show_memory_write_packet_size,
14055            _("Show the maximum number of bytes per memory-write packet."),
14056            &remote_show_cmdlist);
14057   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
14058            show_memory_read_packet_size,
14059            _("Show the maximum number of bytes per memory-read packet."),
14060            &remote_show_cmdlist);
14061
14062   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-limit", no_class,
14063                             &remote_hw_watchpoint_limit, _("\
14064 Set the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
14065 Show the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
14066 Specify a negative limit for unlimited."),
14067                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
14068                                            number of target hardware
14069                                            watchpoints is %s.  */
14070                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
14071   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-length-limit", no_class,
14072                             &remote_hw_watchpoint_length_limit, _("\
14073 Set the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
14074 Show the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
14075 Specify a negative limit for unlimited."),
14076                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
14077                                            length (in bytes) of a target
14078                                            hardware watchpoint is %s.  */
14079                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
14080   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-breakpoint-limit", no_class,
14081                             &remote_hw_breakpoint_limit, _("\
14082 Set the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
14083 Show the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
14084 Specify a negative limit for unlimited."),
14085                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
14086                                            number of target hardware
14087                                            breakpoints is %s.  */
14088                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
14089
14090   add_setshow_zuinteger_cmd ("remoteaddresssize", class_obscure,
14091                              &remote_address_size, _("\
14092 Set the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), _("\
14093 Show the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), NULL,
14094                              NULL,
14095                              NULL, /* FIXME: i18n: */
14096                              &setlist, &showlist);
14097
14098   init_all_packet_configs ();
14099
14100   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_X],
14101                          "X", "binary-download", 1);
14102
14103   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCont],
14104                          "vCont", "verbose-resume", 0);
14105
14106   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals],
14107                          "QPassSignals", "pass-signals", 0);
14108
14109   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QCatchSyscalls],
14110                          "QCatchSyscalls", "catch-syscalls", 0);
14111
14112   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals],
14113                          "QProgramSignals", "program-signals", 0);
14114
14115   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol],
14116                          "qSymbol", "symbol-lookup", 0);
14117
14118   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_P],
14119                          "P", "set-register", 1);
14120
14121   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_p],
14122                          "p", "fetch-register", 1);
14123
14124   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0],
14125                          "Z0", "software-breakpoint", 0);
14126
14127   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z1],
14128                          "Z1", "hardware-breakpoint", 0);
14129
14130   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z2],
14131                          "Z2", "write-watchpoint", 0);
14132
14133   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z3],
14134                          "Z3", "read-watchpoint", 0);
14135
14136   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z4],
14137                          "Z4", "access-watchpoint", 0);
14138
14139   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv],
14140                          "qXfer:auxv:read", "read-aux-vector", 0);
14141
14142   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_exec_file],
14143                          "qXfer:exec-file:read", "pid-to-exec-file", 0);
14144
14145   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features],
14146                          "qXfer:features:read", "target-features", 0);
14147
14148   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries],
14149                          "qXfer:libraries:read", "library-info", 0);
14150
14151   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4],
14152                          "qXfer:libraries-svr4:read", "library-info-svr4", 0);
14153
14154   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map],
14155                          "qXfer:memory-map:read", "memory-map", 0);
14156
14157   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_read],
14158                          "qXfer:spu:read", "read-spu-object", 0);
14159
14160   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_write],
14161                          "qXfer:spu:write", "write-spu-object", 0);
14162
14163   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata],
14164                         "qXfer:osdata:read", "osdata", 0);
14165
14166   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads],
14167                          "qXfer:threads:read", "threads", 0);
14168
14169   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_read],
14170                          "qXfer:siginfo:read", "read-siginfo-object", 0);
14171
14172   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_write],
14173                          "qXfer:siginfo:write", "write-siginfo-object", 0);
14174
14175   add_packet_config_cmd
14176     (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info],
14177      "qXfer:traceframe-info:read", "traceframe-info", 0);
14178
14179   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib],
14180                          "qXfer:uib:read", "unwind-info-block", 0);
14181
14182   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr],
14183                          "qGetTLSAddr", "get-thread-local-storage-address",
14184                          0);
14185
14186   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr],
14187                          "qGetTIBAddr", "get-thread-information-block-address",
14188                          0);
14189
14190   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bc],
14191                          "bc", "reverse-continue", 0);
14192
14193   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bs],
14194                          "bs", "reverse-step", 0);
14195
14196   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSupported],
14197                          "qSupported", "supported-packets", 0);
14198
14199   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory],
14200                          "qSearch:memory", "search-memory", 0);
14201
14202   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus],
14203                          "qTStatus", "trace-status", 0);
14204
14205   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_setfs],
14206                          "vFile:setfs", "hostio-setfs", 0);
14207
14208   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_open],
14209                          "vFile:open", "hostio-open", 0);
14210
14211   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pread],
14212                          "vFile:pread", "hostio-pread", 0);
14213
14214   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pwrite],
14215                          "vFile:pwrite", "hostio-pwrite", 0);
14216
14217   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_close],
14218                          "vFile:close", "hostio-close", 0);
14219
14220   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_unlink],
14221                          "vFile:unlink", "hostio-unlink", 0);
14222
14223   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_readlink],
14224                          "vFile:readlink", "hostio-readlink", 0);
14225
14226   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_fstat],
14227                          "vFile:fstat", "hostio-fstat", 0);
14228
14229   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vAttach],
14230                          "vAttach", "attach", 0);
14231
14232   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vRun],
14233                          "vRun", "run", 0);
14234
14235   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode],
14236                          "QStartNoAckMode", "noack", 0);
14237
14238   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vKill],
14239                          "vKill", "kill", 0);
14240
14241   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qAttached],
14242                          "qAttached", "query-attached", 0);
14243
14244   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalTracepoints],
14245                          "ConditionalTracepoints",
14246                          "conditional-tracepoints", 0);
14247
14248   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalBreakpoints],
14249                          "ConditionalBreakpoints",
14250                          "conditional-breakpoints", 0);
14251
14252   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_BreakpointCommands],
14253                          "BreakpointCommands",
14254                          "breakpoint-commands", 0);
14255
14256   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_FastTracepoints],
14257                          "FastTracepoints", "fast-tracepoints", 0);
14258
14259   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource],
14260                          "TracepointSource", "TracepointSource", 0);
14261
14262   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAllow],
14263                          "QAllow", "allow", 0);
14264
14265   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_StaticTracepoints],
14266                          "StaticTracepoints", "static-tracepoints", 0);
14267
14268   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_InstallInTrace],
14269                          "InstallInTrace", "install-in-trace", 0);
14270
14271   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_statictrace_read],
14272                          "qXfer:statictrace:read", "read-sdata-object", 0);
14273
14274   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic],
14275                          "qXfer:fdpic:read", "read-fdpic-loadmap", 0);
14276
14277   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization],
14278                          "QDisableRandomization", "disable-randomization", 0);
14279
14280   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAgent],
14281                          "QAgent", "agent", 0);
14282
14283   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size],
14284                          "QTBuffer:size", "trace-buffer-size", 0);
14285
14286   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off],
14287        "Qbtrace:off", "disable-btrace", 0);
14288
14289   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts],
14290        "Qbtrace:bts", "enable-btrace-bts", 0);
14291
14292   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_pt],
14293        "Qbtrace:pt", "enable-btrace-pt", 0);
14294
14295   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace],
14296        "qXfer:btrace", "read-btrace", 0);
14297
14298   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace_conf],
14299        "qXfer:btrace-conf", "read-btrace-conf", 0);
14300
14301   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_bts_size],
14302        "Qbtrace-conf:bts:size", "btrace-conf-bts-size", 0);
14303
14304   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_multiprocess_feature],
14305        "multiprocess-feature", "multiprocess-feature", 0);
14306
14307   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_swbreak_feature],
14308                          "swbreak-feature", "swbreak-feature", 0);
14309
14310   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_hwbreak_feature],
14311                          "hwbreak-feature", "hwbreak-feature", 0);
14312
14313   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_fork_event_feature],
14314                          "fork-event-feature", "fork-event-feature", 0);
14315
14316   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vfork_event_feature],
14317                          "vfork-event-feature", "vfork-event-feature", 0);
14318
14319   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_pt_size],
14320        "Qbtrace-conf:pt:size", "btrace-conf-pt-size", 0);
14321
14322   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vContSupported],
14323                          "vContSupported", "verbose-resume-supported", 0);
14324
14325   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_exec_event_feature],
14326                          "exec-event-feature", "exec-event-feature", 0);
14327
14328   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCtrlC],
14329                          "vCtrlC", "ctrl-c", 0);
14330
14331   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QThreadEvents],
14332                          "QThreadEvents", "thread-events", 0);
14333
14334   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_no_resumed],
14335                          "N stop reply", "no-resumed-stop-reply", 0);
14336
14337   /* Assert that we've registered "set remote foo-packet" commands
14338      for all packet configs.  */
14339   {
14340     int i;
14341
14342     for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
14343       {
14344         /* Ideally all configs would have a command associated.  Some
14345            still don't though.  */
14346         int excepted;
14347
14348         switch (i)
14349           {
14350           case PACKET_QNonStop:
14351           case PACKET_EnableDisableTracepoints_feature:
14352           case PACKET_tracenz_feature:
14353           case PACKET_DisconnectedTracing_feature:
14354           case PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature:
14355           case PACKET_qCRC:
14356             /* Additions to this list need to be well justified:
14357                pre-existing packets are OK; new packets are not.  */
14358             excepted = 1;
14359             break;
14360           default:
14361             excepted = 0;
14362             break;
14363           }
14364
14365         /* This catches both forgetting to add a config command, and
14366            forgetting to remove a packet from the exception list.  */
14367         gdb_assert (excepted == (remote_protocol_packets[i].name == NULL));
14368       }
14369   }
14370
14371   /* Keep the old ``set remote Z-packet ...'' working.  Each individual
14372      Z sub-packet has its own set and show commands, but users may
14373      have sets to this variable in their .gdbinit files (or in their
14374      documentation).  */
14375   add_setshow_auto_boolean_cmd ("Z-packet", class_obscure,
14376                                 &remote_Z_packet_detect, _("\
14377 Set use of remote protocol `Z' packets"), _("\
14378 Show use of remote protocol `Z' packets "), _("\
14379 When set, GDB will attempt to use the remote breakpoint and watchpoint\n\
14380 packets."),
14381                                 set_remote_protocol_Z_packet_cmd,
14382                                 show_remote_protocol_Z_packet_cmd,
14383                                 /* FIXME: i18n: Use of remote protocol
14384                                    `Z' packets is %s.  */
14385                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
14386
14387   add_prefix_cmd ("remote", class_files, remote_command, _("\
14388 Manipulate files on the remote system\n\
14389 Transfer files to and from the remote target system."),
14390                   &remote_cmdlist, "remote ",
14391                   0 /* allow-unknown */, &cmdlist);
14392
14393   add_cmd ("put", class_files, remote_put_command,
14394            _("Copy a local file to the remote system."),
14395            &remote_cmdlist);
14396
14397   add_cmd ("get", class_files, remote_get_command,
14398            _("Copy a remote file to the local system."),
14399            &remote_cmdlist);
14400
14401   add_cmd ("delete", class_files, remote_delete_command,
14402            _("Delete a remote file."),
14403            &remote_cmdlist);
14404
14405   add_setshow_string_noescape_cmd ("exec-file", class_files,
14406                                    &remote_exec_file_var, _("\
14407 Set the remote pathname for \"run\""), _("\
14408 Show the remote pathname for \"run\""), NULL,
14409                                    set_remote_exec_file,
14410                                    show_remote_exec_file,
14411                                    &remote_set_cmdlist,
14412                                    &remote_show_cmdlist);
14413
14414   add_setshow_boolean_cmd ("range-stepping", class_run,
14415                            &use_range_stepping, _("\
14416 Enable or disable range stepping."), _("\
14417 Show whether target-assisted range stepping is enabled."), _("\
14418 If on, and the target supports it, when stepping a source line, GDB\n\
14419 tells the target to step the corresponding range of addresses itself instead\n\
14420 of issuing multiple single-steps.  This speeds up source level\n\
14421 stepping.  If off, GDB always issues single-steps, even if range\n\
14422 stepping is supported by the target.  The default is on."),
14423                            set_range_stepping,
14424                            show_range_stepping,
14425                            &setlist,
14426                            &showlist);
14427
14428   /* Eventually initialize fileio.  See fileio.c */
14429   initialize_remote_fileio (remote_set_cmdlist, remote_show_cmdlist);
14430
14431   /* Take advantage of the fact that the TID field is not used, to tag
14432      special ptids with it set to != 0.  */
14433   magic_null_ptid = ptid_build (42000, -1, 1);
14434   not_sent_ptid = ptid_build (42000, -2, 1);
14435   any_thread_ptid = ptid_build (42000, 0, 1);
14436
14437   target_buf_size = 2048;
14438   target_buf = (char *) xmalloc (target_buf_size);
14439 }
14440