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