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
48 #include <ctype.h>
49 #include <sys/time.h>
50
51 #include "event-loop.h"
52 #include "event-top.h"
53 #include "inf-loop.h"
54
55 #include <signal.h>
56 #include "serial.h"
57
58 #include "gdbcore.h" /* for exec_bfd */
59
60 #include "remote-fileio.h"
61 #include "gdb/fileio.h"
62 #include "gdb_stat.h"
63 #include "xml-support.h"
64
65 #include "memory-map.h"
66
67 #include "tracepoint.h"
68 #include "ax.h"
69 #include "ax-gdb.h"
70 #include "agent.h"
71 #include "btrace.h"
72
73 /* Temp hacks for tracepoint encoding migration.  */
74 static char *target_buf;
75 static long target_buf_size;
76
77 /* The size to align memory write packets, when practical.  The protocol
78    does not guarantee any alignment, and gdb will generate short
79    writes and unaligned writes, but even as a best-effort attempt this
80    can improve bulk transfers.  For instance, if a write is misaligned
81    relative to the target's data bus, the stub may need to make an extra
82    round trip fetching data from the target.  This doesn't make a
83    huge difference, but it's easy to do, so we try to be helpful.
84
85    The alignment chosen is arbitrary; usually data bus width is
86    important here, not the possibly larger cache line size.  */
87 enum { REMOTE_ALIGN_WRITES = 16 };
88
89 /* Prototypes for local functions.  */
90 static void cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy);
91 static void initialize_sigint_signal_handler (void);
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 handle_remote_sigint (int);
97 static void handle_remote_sigint_twice (int);
98 static void async_remote_interrupt (gdb_client_data);
99 void async_remote_interrupt_twice (gdb_client_data);
100
101 static void remote_files_info (struct target_ops *ignore);
102
103 static void remote_prepare_to_store (struct regcache *regcache);
104
105 static void remote_open (char *name, int from_tty);
106
107 static void extended_remote_open (char *name, int from_tty);
108
109 static void remote_open_1 (char *, int, struct target_ops *, int extended_p);
110
111 static void remote_close (void);
112
113 static void remote_mourn (struct target_ops *ops);
114
115 static void extended_remote_restart (void);
116
117 static void extended_remote_mourn (struct target_ops *);
118
119 static void remote_mourn_1 (struct target_ops *);
120
121 static void remote_send (char **buf, long *sizeof_buf_p);
122
123 static int readchar (int timeout);
124
125 static void remote_serial_write (const char *str, int len);
126
127 static void remote_kill (struct target_ops *ops);
128
129 static int tohex (int nib);
130
131 static int remote_can_async_p (void);
132
133 static int remote_is_async_p (void);
134
135 static void remote_async (void (*callback) (enum inferior_event_type event_type,
136                                             void *context), void *context);
137
138 static void remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty);
139
140 static void remote_interrupt (int signo);
141
142 static void remote_interrupt_twice (int signo);
143
144 static void interrupt_query (void);
145
146 static void set_general_thread (struct ptid ptid);
147 static void set_continue_thread (struct ptid ptid);
148
149 static void get_offsets (void);
150
151 static void skip_frame (void);
152
153 static long read_frame (char **buf_p, long *sizeof_buf);
154
155 static int hexnumlen (ULONGEST num);
156
157 static void init_remote_ops (void);
158
159 static void init_extended_remote_ops (void);
160
161 static void remote_stop (ptid_t);
162
163 static int ishex (int ch, int *val);
164
165 static int stubhex (int ch);
166
167 static int hexnumstr (char *, ULONGEST);
168
169 static int hexnumnstr (char *, ULONGEST, int);
170
171 static CORE_ADDR remote_address_masked (CORE_ADDR);
172
173 static void print_packet (char *);
174
175 static void compare_sections_command (char *, int);
176
177 static void packet_command (char *, int);
178
179 static int stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength);
180
181 static ptid_t remote_current_thread (ptid_t oldptid);
182
183 static void remote_find_new_threads (void);
184
185 static void record_currthread (ptid_t currthread);
186
187 static int fromhex (int a);
188
189 static int putpkt_binary (char *buf, int cnt);
190
191 static void check_binary_download (CORE_ADDR addr);
192
193 struct packet_config;
194
195 static void show_packet_config_cmd (struct packet_config *config);
196
197 static void update_packet_config (struct packet_config *config);
198
199 static void set_remote_protocol_packet_cmd (char *args, int from_tty,
200                                             struct cmd_list_element *c);
201
202 static void show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file,
203                                              int from_tty,
204                                              struct cmd_list_element *c,
205                                              const char *value);
206
207 static char *write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid);
208 static ptid_t read_ptid (char *buf, char **obuf);
209
210 static void remote_set_permissions (void);
211
212 struct remote_state;
213 static int remote_get_trace_status (struct trace_status *ts);
214
215 static int remote_upload_tracepoints (struct uploaded_tp **utpp);
216
217 static int remote_upload_trace_state_variables (struct uploaded_tsv **utsvp);
218   
219 static void remote_query_supported (void);
220
221 static void remote_check_symbols (struct objfile *objfile);
222
223 void _initialize_remote (void);
224
225 struct stop_reply;
226 static void stop_reply_xfree (struct stop_reply *);
227 static void remote_parse_stop_reply (char *, struct stop_reply *);
228 static void push_stop_reply (struct stop_reply *);
229 static void discard_pending_stop_replies (struct inferior *);
230 static int peek_stop_reply (ptid_t ptid);
231
232 static void remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data);
233
234 static void remote_terminal_ours (void);
235
236 static int remote_read_description_p (struct target_ops *target);
237
238 static void remote_console_output (char *msg);
239
240 static int remote_supports_cond_breakpoints (void);
241
242 static int remote_can_run_breakpoint_commands (void);
243
244 /* For "remote".  */
245
246 static struct cmd_list_element *remote_cmdlist;
247
248 /* For "set remote" and "show remote".  */
249
250 static struct cmd_list_element *remote_set_cmdlist;
251 static struct cmd_list_element *remote_show_cmdlist;
252
253 /* Description of the remote protocol state for the currently
254    connected target.  This is per-target state, and independent of the
255    selected architecture.  */
256
257 struct remote_state
258 {
259   /* A buffer to use for incoming packets, and its current size.  The
260      buffer is grown dynamically for larger incoming packets.
261      Outgoing packets may also be constructed in this buffer.
262      BUF_SIZE is always at least REMOTE_PACKET_SIZE;
263      REMOTE_PACKET_SIZE should be used to limit the length of outgoing
264      packets.  */
265   char *buf;
266   long buf_size;
267
268   /* True if we're going through initial connection setup (finding out
269      about the remote side's threads, relocating symbols, etc.).  */
270   int starting_up;
271
272   /* If we negotiated packet size explicitly (and thus can bypass
273      heuristics for the largest packet size that will not overflow
274      a buffer in the stub), this will be set to that packet size.
275      Otherwise zero, meaning to use the guessed size.  */
276   long explicit_packet_size;
277
278   /* remote_wait is normally called when the target is running and
279      waits for a stop reply packet.  But sometimes we need to call it
280      when the target is already stopped.  We can send a "?" packet
281      and have remote_wait read the response.  Or, if we already have
282      the response, we can stash it in BUF and tell remote_wait to
283      skip calling getpkt.  This flag is set when BUF contains a
284      stop reply packet and the target is not waiting.  */
285   int cached_wait_status;
286
287   /* True, if in no ack mode.  That is, neither GDB nor the stub will
288      expect acks from each other.  The connection is assumed to be
289      reliable.  */
290   int noack_mode;
291
292   /* True if we're connected in extended remote mode.  */
293   int extended;
294
295   /* True if the stub reported support for multi-process
296      extensions.  */
297   int multi_process_aware;
298
299   /* True if we resumed the target and we're waiting for the target to
300      stop.  In the mean time, we can't start another command/query.
301      The remote server wouldn't be ready to process it, so we'd
302      timeout waiting for a reply that would never come and eventually
303      we'd close the connection.  This can happen in asynchronous mode
304      because we allow GDB commands while the target is running.  */
305   int waiting_for_stop_reply;
306
307   /* True if the stub reports support for non-stop mode.  */
308   int non_stop_aware;
309
310   /* True if the stub reports support for vCont;t.  */
311   int support_vCont_t;
312
313   /* True if the stub reports support for conditional tracepoints.  */
314   int cond_tracepoints;
315
316   /* True if the stub reports support for target-side breakpoint
317      conditions.  */
318   int cond_breakpoints;
319
320   /* True if the stub reports support for target-side breakpoint
321      commands.  */
322   int breakpoint_commands;
323
324   /* True if the stub reports support for fast tracepoints.  */
325   int fast_tracepoints;
326
327   /* True if the stub reports support for static tracepoints.  */
328   int static_tracepoints;
329
330   /* True if the stub reports support for installing tracepoint while
331      tracing.  */
332   int install_in_trace;
333
334   /* True if the stub can continue running a trace while GDB is
335      disconnected.  */
336   int disconnected_tracing;
337
338   /* True if the stub reports support for enabling and disabling
339      tracepoints while a trace experiment is running.  */
340   int enable_disable_tracepoints;
341
342   /* True if the stub can collect strings using tracenz bytecode.  */
343   int string_tracing;
344
345   /* Nonzero if the user has pressed Ctrl-C, but the target hasn't
346      responded to that.  */
347   int ctrlc_pending_p;
348 };
349
350 /* Private data that we'll store in (struct thread_info)->private.  */
351 struct private_thread_info
352 {
353   char *extra;
354   int core;
355 };
356
357 static void
358 free_private_thread_info (struct private_thread_info *info)
359 {
360   xfree (info->extra);
361   xfree (info);
362 }
363
364 /* Returns true if the multi-process extensions are in effect.  */
365 static int
366 remote_multi_process_p (struct remote_state *rs)
367 {
368   return rs->multi_process_aware;
369 }
370
371 /* This data could be associated with a target, but we do not always
372    have access to the current target when we need it, so for now it is
373    static.  This will be fine for as long as only one target is in use
374    at a time.  */
375 static struct remote_state remote_state;
376
377 static struct remote_state *
378 get_remote_state_raw (void)
379 {
380   return &remote_state;
381 }
382
383 /* Description of the remote protocol for a given architecture.  */
384
385 struct packet_reg
386 {
387   long offset; /* Offset into G packet.  */
388   long regnum; /* GDB's internal register number.  */
389   LONGEST pnum; /* Remote protocol register number.  */
390   int in_g_packet; /* Always part of G packet.  */
391   /* long size in bytes;  == register_size (target_gdbarch (), regnum);
392      at present.  */
393   /* char *name; == gdbarch_register_name (target_gdbarch (), regnum);
394      at present.  */
395 };
396
397 struct remote_arch_state
398 {
399   /* Description of the remote protocol registers.  */
400   long sizeof_g_packet;
401
402   /* Description of the remote protocol registers indexed by REGNUM
403      (making an array gdbarch_num_regs in size).  */
404   struct packet_reg *regs;
405
406   /* This is the size (in chars) of the first response to the ``g''
407      packet.  It is used as a heuristic when determining the maximum
408      size of memory-read and memory-write packets.  A target will
409      typically only reserve a buffer large enough to hold the ``g''
410      packet.  The size does not include packet overhead (headers and
411      trailers).  */
412   long actual_register_packet_size;
413
414   /* This is the maximum size (in chars) of a non read/write packet.
415      It is also used as a cap on the size of read/write packets.  */
416   long remote_packet_size;
417 };
418
419 long sizeof_pkt = 2000;
420
421 /* Utility: generate error from an incoming stub packet.  */
422 static void
423 trace_error (char *buf)
424 {
425   if (*buf++ != 'E')
426     return;                     /* not an error msg */
427   switch (*buf)
428     {
429     case '1':                   /* malformed packet error */
430       if (*++buf == '0')        /*   general case: */
431         error (_("remote.c: error in outgoing packet."));
432       else
433         error (_("remote.c: error in outgoing packet at field #%ld."),
434                strtol (buf, NULL, 16));
435     default:
436       error (_("Target returns error code '%s'."), buf);
437     }
438 }
439
440 /* Utility: wait for reply from stub, while accepting "O" packets.  */
441 static char *
442 remote_get_noisy_reply (char **buf_p,
443                         long *sizeof_buf)
444 {
445   do                            /* Loop on reply from remote stub.  */
446     {
447       char *buf;
448
449       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
450       getpkt (buf_p, sizeof_buf, 0);
451       buf = *buf_p;
452       if (buf[0] == 'E')
453         trace_error (buf);
454       else if (strncmp (buf, "qRelocInsn:", strlen ("qRelocInsn:")) == 0)
455         {
456           ULONGEST ul;
457           CORE_ADDR from, to, org_to;
458           char *p, *pp;
459           int adjusted_size = 0;
460           volatile struct gdb_exception ex;
461
462           p = buf + strlen ("qRelocInsn:");
463           pp = unpack_varlen_hex (p, &ul);
464           if (*pp != ';')
465             error (_("invalid qRelocInsn packet: %s"), buf);
466           from = ul;
467
468           p = pp + 1;
469           unpack_varlen_hex (p, &ul);
470           to = ul;
471
472           org_to = to;
473
474           TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
475             {
476               gdbarch_relocate_instruction (target_gdbarch (), &to, from);
477             }
478           if (ex.reason >= 0)
479             {
480               adjusted_size = to - org_to;
481
482               xsnprintf (buf, *sizeof_buf, "qRelocInsn:%x", adjusted_size);
483               putpkt (buf);
484             }
485           else if (ex.reason < 0 && ex.error == MEMORY_ERROR)
486             {
487               /* Propagate memory errors silently back to the target.
488                  The stub may have limited the range of addresses we
489                  can write to, for example.  */
490               putpkt ("E01");
491             }
492           else
493             {
494               /* Something unexpectedly bad happened.  Be verbose so
495                  we can tell what, and propagate the error back to the
496                  stub, so it doesn't get stuck waiting for a
497                  response.  */
498               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
499                                  _("warning: relocating instruction: "));
500               putpkt ("E01");
501             }
502         }
503       else if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
504         remote_console_output (buf + 1);        /* 'O' message from stub */
505       else
506         return buf;             /* Here's the actual reply.  */
507     }
508   while (1);
509 }
510
511 /* Handle for retreving the remote protocol data from gdbarch.  */
512 static struct gdbarch_data *remote_gdbarch_data_handle;
513
514 static struct remote_arch_state *
515 get_remote_arch_state (void)
516 {
517   return gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_gdbarch_data_handle);
518 }
519
520 /* Fetch the global remote target state.  */
521
522 static struct remote_state *
523 get_remote_state (void)
524 {
525   /* Make sure that the remote architecture state has been
526      initialized, because doing so might reallocate rs->buf.  Any
527      function which calls getpkt also needs to be mindful of changes
528      to rs->buf, but this call limits the number of places which run
529      into trouble.  */
530   get_remote_arch_state ();
531
532   return get_remote_state_raw ();
533 }
534
535 static int
536 compare_pnums (const void *lhs_, const void *rhs_)
537 {
538   const struct packet_reg * const *lhs = lhs_;
539   const struct packet_reg * const *rhs = rhs_;
540
541   if ((*lhs)->pnum < (*rhs)->pnum)
542     return -1;
543   else if ((*lhs)->pnum == (*rhs)->pnum)
544     return 0;
545   else
546     return 1;
547 }
548
549 static int
550 map_regcache_remote_table (struct gdbarch *gdbarch, struct packet_reg *regs)
551 {
552   int regnum, num_remote_regs, offset;
553   struct packet_reg **remote_regs;
554
555   for (regnum = 0; regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch); regnum++)
556     {
557       struct packet_reg *r = &regs[regnum];
558
559       if (register_size (gdbarch, regnum) == 0)
560         /* Do not try to fetch zero-sized (placeholder) registers.  */
561         r->pnum = -1;
562       else
563         r->pnum = gdbarch_remote_register_number (gdbarch, regnum);
564
565       r->regnum = regnum;
566     }
567
568   /* Define the g/G packet format as the contents of each register
569      with a remote protocol number, in order of ascending protocol
570      number.  */
571
572   remote_regs = alloca (gdbarch_num_regs (gdbarch)
573                         * sizeof (struct packet_reg *));
574   for (num_remote_regs = 0, regnum = 0;
575        regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch);
576        regnum++)
577     if (regs[regnum].pnum != -1)
578       remote_regs[num_remote_regs++] = &regs[regnum];
579
580   qsort (remote_regs, num_remote_regs, sizeof (struct packet_reg *),
581          compare_pnums);
582
583   for (regnum = 0, offset = 0; regnum < num_remote_regs; regnum++)
584     {
585       remote_regs[regnum]->in_g_packet = 1;
586       remote_regs[regnum]->offset = offset;
587       offset += register_size (gdbarch, remote_regs[regnum]->regnum);
588     }
589
590   return offset;
591 }
592
593 /* Given the architecture described by GDBARCH, return the remote
594    protocol register's number and the register's offset in the g/G
595    packets of GDB register REGNUM, in PNUM and POFFSET respectively.
596    If the target does not have a mapping for REGNUM, return false,
597    otherwise, return true.  */
598
599 int
600 remote_register_number_and_offset (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
601                                    int *pnum, int *poffset)
602 {
603   int sizeof_g_packet;
604   struct packet_reg *regs;
605   struct cleanup *old_chain;
606
607   gdb_assert (regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch));
608
609   regs = xcalloc (gdbarch_num_regs (gdbarch), sizeof (struct packet_reg));
610   old_chain = make_cleanup (xfree, regs);
611
612   sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, regs);
613
614   *pnum = regs[regnum].pnum;
615   *poffset = regs[regnum].offset;
616
617   do_cleanups (old_chain);
618
619   return *pnum != -1;
620 }
621
622 static void *
623 init_remote_state (struct gdbarch *gdbarch)
624 {
625   struct remote_state *rs = get_remote_state_raw ();
626   struct remote_arch_state *rsa;
627
628   rsa = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct remote_arch_state);
629
630   /* Use the architecture to build a regnum<->pnum table, which will be
631      1:1 unless a feature set specifies otherwise.  */
632   rsa->regs = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch,
633                                       gdbarch_num_regs (gdbarch),
634                                       struct packet_reg);
635
636   /* Record the maximum possible size of the g packet - it may turn out
637      to be smaller.  */
638   rsa->sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, rsa->regs);
639
640   /* Default maximum number of characters in a packet body.  Many
641      remote stubs have a hardwired buffer size of 400 bytes
642      (c.f. BUFMAX in m68k-stub.c and i386-stub.c).  BUFMAX-1 is used
643      as the maximum packet-size to ensure that the packet and an extra
644      NUL character can always fit in the buffer.  This stops GDB
645      trashing stubs that try to squeeze an extra NUL into what is
646      already a full buffer (As of 1999-12-04 that was most stubs).  */
647   rsa->remote_packet_size = 400 - 1;
648
649   /* This one is filled in when a ``g'' packet is received.  */
650   rsa->actual_register_packet_size = 0;
651
652   /* Should rsa->sizeof_g_packet needs more space than the
653      default, adjust the size accordingly.  Remember that each byte is
654      encoded as two characters.  32 is the overhead for the packet
655      header / footer.  NOTE: cagney/1999-10-26: I suspect that 8
656      (``$NN:G...#NN'') is a better guess, the below has been padded a
657      little.  */
658   if (rsa->sizeof_g_packet > ((rsa->remote_packet_size - 32) / 2))
659     rsa->remote_packet_size = (rsa->sizeof_g_packet * 2 + 32);
660
661   /* Make sure that the packet buffer is plenty big enough for
662      this architecture.  */
663   if (rs->buf_size < rsa->remote_packet_size)
664     {
665       rs->buf_size = 2 * rsa->remote_packet_size;
666       rs->buf = xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
667     }
668
669   return rsa;
670 }
671
672 /* Return the current allowed size of a remote packet.  This is
673    inferred from the current architecture, and should be used to
674    limit the length of outgoing packets.  */
675 static long
676 get_remote_packet_size (void)
677 {
678   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
679   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
680
681   if (rs->explicit_packet_size)
682     return rs->explicit_packet_size;
683
684   return rsa->remote_packet_size;
685 }
686
687 static struct packet_reg *
688 packet_reg_from_regnum (struct remote_arch_state *rsa, long regnum)
689 {
690   if (regnum < 0 && regnum >= gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()))
691     return NULL;
692   else
693     {
694       struct packet_reg *r = &rsa->regs[regnum];
695
696       gdb_assert (r->regnum == regnum);
697       return r;
698     }
699 }
700
701 static struct packet_reg *
702 packet_reg_from_pnum (struct remote_arch_state *rsa, LONGEST pnum)
703 {
704   int i;
705
706   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()); i++)
707     {
708       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
709
710       if (r->pnum == pnum)
711         return r;
712     }
713   return NULL;
714 }
715
716 /* FIXME: graces/2002-08-08: These variables should eventually be
717    bound to an instance of the target object (as in gdbarch-tdep()),
718    when such a thing exists.  */
719
720 /* This is set to the data address of the access causing the target
721    to stop for a watchpoint.  */
722 static CORE_ADDR remote_watch_data_address;
723
724 /* This is non-zero if target stopped for a watchpoint.  */
725 static int remote_stopped_by_watchpoint_p;
726
727 static struct target_ops remote_ops;
728
729 static struct target_ops extended_remote_ops;
730
731 /* FIXME: cagney/1999-09-23: Even though getpkt was called with
732    ``forever'' still use the normal timeout mechanism.  This is
733    currently used by the ASYNC code to guarentee that target reads
734    during the initial connect always time-out.  Once getpkt has been
735    modified to return a timeout indication and, in turn
736    remote_wait()/wait_for_inferior() have gained a timeout parameter
737    this can go away.  */
738 static int wait_forever_enabled_p = 1;
739
740 /* Allow the user to specify what sequence to send to the remote
741    when he requests a program interruption: Although ^C is usually
742    what remote systems expect (this is the default, here), it is
743    sometimes preferable to send a break.  On other systems such
744    as the Linux kernel, a break followed by g, which is Magic SysRq g
745    is required in order to interrupt the execution.  */
746 const char interrupt_sequence_control_c[] = "Ctrl-C";
747 const char interrupt_sequence_break[] = "BREAK";
748 const char interrupt_sequence_break_g[] = "BREAK-g";
749 static const char *const interrupt_sequence_modes[] =
750   {
751     interrupt_sequence_control_c,
752     interrupt_sequence_break,
753     interrupt_sequence_break_g,
754     NULL
755   };
756 static const char *interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
757
758 static void
759 show_interrupt_sequence (struct ui_file *file, int from_tty,
760                          struct cmd_list_element *c,
761                          const char *value)
762 {
763   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
764     fprintf_filtered (file,
765                       _("Send the ASCII ETX character (Ctrl-c) "
766                         "to the remote target to interrupt the "
767                         "execution of the program.\n"));
768   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
769     fprintf_filtered (file,
770                       _("send a break signal to the remote target "
771                         "to interrupt the execution of the program.\n"));
772   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
773     fprintf_filtered (file,
774                       _("Send a break signal and 'g' a.k.a. Magic SysRq g to "
775                         "the remote target to interrupt the execution "
776                         "of Linux kernel.\n"));
777   else
778     internal_error (__FILE__, __LINE__,
779                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
780                     interrupt_sequence_mode);
781 }
782
783 /* This boolean variable specifies whether interrupt_sequence is sent
784    to the remote target when gdb connects to it.
785    This is mostly needed when you debug the Linux kernel: The Linux kernel
786    expects BREAK g which is Magic SysRq g for connecting gdb.  */
787 static int interrupt_on_connect = 0;
788
789 /* This variable is used to implement the "set/show remotebreak" commands.
790    Since these commands are now deprecated in favor of "set/show remote
791    interrupt-sequence", it no longer has any effect on the code.  */
792 static int remote_break;
793
794 static void
795 set_remotebreak (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
796 {
797   if (remote_break)
798     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_break;
799   else
800     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
801 }
802
803 static void
804 show_remotebreak (struct ui_file *file, int from_tty,
805                   struct cmd_list_element *c,
806                   const char *value)
807 {
808 }
809
810 /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so that
811    remote_open knows that we don't have a file open when the program
812    starts.  */
813 static struct serial *remote_desc = NULL;
814
815 /* This variable sets the number of bits in an address that are to be
816    sent in a memory ("M" or "m") packet.  Normally, after stripping
817    leading zeros, the entire address would be sent.  This variable
818    restricts the address to REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  HISTORY: The
819    initial implementation of remote.c restricted the address sent in
820    memory packets to ``host::sizeof long'' bytes - (typically 32
821    bits).  Consequently, for 64 bit targets, the upper 32 bits of an
822    address was never sent.  Since fixing this bug may cause a break in
823    some remote targets this variable is principly provided to
824    facilitate backward compatibility.  */
825
826 static unsigned int remote_address_size;
827
828 /* Temporary to track who currently owns the terminal.  See
829    remote_terminal_* for more details.  */
830
831 static int remote_async_terminal_ours_p;
832
833 /* The executable file to use for "run" on the remote side.  */
834
835 static char *remote_exec_file = "";
836
837 \f
838 /* User configurable variables for the number of characters in a
839    memory read/write packet.  MIN (rsa->remote_packet_size,
840    rsa->sizeof_g_packet) is the default.  Some targets need smaller
841    values (fifo overruns, et.al.) and some users need larger values
842    (speed up transfers).  The variables ``preferred_*'' (the user
843    request), ``current_*'' (what was actually set) and ``forced_*''
844    (Positive - a soft limit, negative - a hard limit).  */
845
846 struct memory_packet_config
847 {
848   char *name;
849   long size;
850   int fixed_p;
851 };
852
853 /* Compute the current size of a read/write packet.  Since this makes
854    use of ``actual_register_packet_size'' the computation is dynamic.  */
855
856 static long
857 get_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
858 {
859   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
860   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
861
862   /* NOTE: The somewhat arbitrary 16k comes from the knowledge (folk
863      law?) that some hosts don't cope very well with large alloca()
864      calls.  Eventually the alloca() code will be replaced by calls to
865      xmalloc() and make_cleanups() allowing this restriction to either
866      be lifted or removed.  */
867 #ifndef MAX_REMOTE_PACKET_SIZE
868 #define MAX_REMOTE_PACKET_SIZE 16384
869 #endif
870   /* NOTE: 20 ensures we can write at least one byte.  */
871 #ifndef MIN_REMOTE_PACKET_SIZE
872 #define MIN_REMOTE_PACKET_SIZE 20
873 #endif
874   long what_they_get;
875   if (config->fixed_p)
876     {
877       if (config->size <= 0)
878         what_they_get = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
879       else
880         what_they_get = config->size;
881     }
882   else
883     {
884       what_they_get = get_remote_packet_size ();
885       /* Limit the packet to the size specified by the user.  */
886       if (config->size > 0
887           && what_they_get > config->size)
888         what_they_get = config->size;
889
890       /* Limit it to the size of the targets ``g'' response unless we have
891          permission from the stub to use a larger packet size.  */
892       if (rs->explicit_packet_size == 0
893           && rsa->actual_register_packet_size > 0
894           && what_they_get > rsa->actual_register_packet_size)
895         what_they_get = rsa->actual_register_packet_size;
896     }
897   if (what_they_get > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
898     what_they_get = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
899   if (what_they_get < MIN_REMOTE_PACKET_SIZE)
900     what_they_get = MIN_REMOTE_PACKET_SIZE;
901
902   /* Make sure there is room in the global buffer for this packet
903      (including its trailing NUL byte).  */
904   if (rs->buf_size < what_they_get + 1)
905     {
906       rs->buf_size = 2 * what_they_get;
907       rs->buf = xrealloc (rs->buf, 2 * what_they_get);
908     }
909
910   return what_they_get;
911 }
912
913 /* Update the size of a read/write packet.  If they user wants
914    something really big then do a sanity check.  */
915
916 static void
917 set_memory_packet_size (char *args, struct memory_packet_config *config)
918 {
919   int fixed_p = config->fixed_p;
920   long size = config->size;
921
922   if (args == NULL)
923     error (_("Argument required (integer, `fixed' or `limited')."));
924   else if (strcmp (args, "hard") == 0
925       || strcmp (args, "fixed") == 0)
926     fixed_p = 1;
927   else if (strcmp (args, "soft") == 0
928            || strcmp (args, "limit") == 0)
929     fixed_p = 0;
930   else
931     {
932       char *end;
933
934       size = strtoul (args, &end, 0);
935       if (args == end)
936         error (_("Invalid %s (bad syntax)."), config->name);
937 #if 0
938       /* Instead of explicitly capping the size of a packet to
939          MAX_REMOTE_PACKET_SIZE or dissallowing it, the user is
940          instead allowed to set the size to something arbitrarily
941          large.  */
942       if (size > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
943         error (_("Invalid %s (too large)."), config->name);
944 #endif
945     }
946   /* Extra checks?  */
947   if (fixed_p && !config->fixed_p)
948     {
949       if (! query (_("The target may not be able to correctly handle a %s\n"
950                    "of %ld bytes. Change the packet size? "),
951                    config->name, size))
952         error (_("Packet size not changed."));
953     }
954   /* Update the config.  */
955   config->fixed_p = fixed_p;
956   config->size = size;
957 }
958
959 static void
960 show_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
961 {
962   printf_filtered (_("The %s is %ld. "), config->name, config->size);
963   if (config->fixed_p)
964     printf_filtered (_("Packets are fixed at %ld bytes.\n"),
965                      get_memory_packet_size (config));
966   else
967     printf_filtered (_("Packets are limited to %ld bytes.\n"),
968                      get_memory_packet_size (config));
969 }
970
971 static struct memory_packet_config memory_write_packet_config =
972 {
973   "memory-write-packet-size",
974 };
975
976 static void
977 set_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
978 {
979   set_memory_packet_size (args, &memory_write_packet_config);
980 }
981
982 static void
983 show_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
984 {
985   show_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
986 }
987
988 static long
989 get_memory_write_packet_size (void)
990 {
991   return get_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
992 }
993
994 static struct memory_packet_config memory_read_packet_config =
995 {
996   "memory-read-packet-size",
997 };
998
999 static void
1000 set_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1001 {
1002   set_memory_packet_size (args, &memory_read_packet_config);
1003 }
1004
1005 static void
1006 show_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1007 {
1008   show_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1009 }
1010
1011 static long
1012 get_memory_read_packet_size (void)
1013 {
1014   long size = get_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1015
1016   /* FIXME: cagney/1999-11-07: Functions like getpkt() need to get an
1017      extra buffer size argument before the memory read size can be
1018      increased beyond this.  */
1019   if (size > get_remote_packet_size ())
1020     size = get_remote_packet_size ();
1021   return size;
1022 }
1023
1024 \f
1025 /* Generic configuration support for packets the stub optionally
1026    supports.  Allows the user to specify the use of the packet as well
1027    as allowing GDB to auto-detect support in the remote stub.  */
1028
1029 enum packet_support
1030   {
1031     PACKET_SUPPORT_UNKNOWN = 0,
1032     PACKET_ENABLE,
1033     PACKET_DISABLE
1034   };
1035
1036 struct packet_config
1037   {
1038     const char *name;
1039     const char *title;
1040     enum auto_boolean detect;
1041     enum packet_support support;
1042   };
1043
1044 /* Analyze a packet's return value and update the packet config
1045    accordingly.  */
1046
1047 enum packet_result
1048 {
1049   PACKET_ERROR,
1050   PACKET_OK,
1051   PACKET_UNKNOWN
1052 };
1053
1054 static void
1055 update_packet_config (struct packet_config *config)
1056 {
1057   switch (config->detect)
1058     {
1059     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1060       config->support = PACKET_ENABLE;
1061       break;
1062     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1063       config->support = PACKET_DISABLE;
1064       break;
1065     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1066       config->support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
1067       break;
1068     }
1069 }
1070
1071 static void
1072 show_packet_config_cmd (struct packet_config *config)
1073 {
1074   char *support = "internal-error";
1075
1076   switch (config->support)
1077     {
1078     case PACKET_ENABLE:
1079       support = "enabled";
1080       break;
1081     case PACKET_DISABLE:
1082       support = "disabled";
1083       break;
1084     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1085       support = "unknown";
1086       break;
1087     }
1088   switch (config->detect)
1089     {
1090     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1091       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet "
1092                          "is auto-detected, currently %s.\n"),
1093                        config->name, support);
1094       break;
1095     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1096     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1097       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet is currently %s.\n"),
1098                        config->name, support);
1099       break;
1100     }
1101 }
1102
1103 static void
1104 add_packet_config_cmd (struct packet_config *config, const char *name,
1105                        const char *title, int legacy)
1106 {
1107   char *set_doc;
1108   char *show_doc;
1109   char *cmd_name;
1110
1111   config->name = name;
1112   config->title = title;
1113   config->detect = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
1114   config->support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
1115   set_doc = xstrprintf ("Set use of remote protocol `%s' (%s) packet",
1116                         name, title);
1117   show_doc = xstrprintf ("Show current use of remote "
1118                          "protocol `%s' (%s) packet",
1119                          name, title);
1120   /* set/show TITLE-packet {auto,on,off} */
1121   cmd_name = xstrprintf ("%s-packet", title);
1122   add_setshow_auto_boolean_cmd (cmd_name, class_obscure,
1123                                 &config->detect, set_doc,
1124                                 show_doc, NULL, /* help_doc */
1125                                 set_remote_protocol_packet_cmd,
1126                                 show_remote_protocol_packet_cmd,
1127                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
1128   /* The command code copies the documentation strings.  */
1129   xfree (set_doc);
1130   xfree (show_doc);
1131   /* set/show remote NAME-packet {auto,on,off} -- legacy.  */
1132   if (legacy)
1133     {
1134       char *legacy_name;
1135
1136       legacy_name = xstrprintf ("%s-packet", name);
1137       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1138                      &remote_set_cmdlist);
1139       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1140                      &remote_show_cmdlist);
1141     }
1142 }
1143
1144 static enum packet_result
1145 packet_check_result (const char *buf)
1146 {
1147   if (buf[0] != '\0')
1148     {
1149       /* The stub recognized the packet request.  Check that the
1150          operation succeeded.  */
1151       if (buf[0] == 'E'
1152           && isxdigit (buf[1]) && isxdigit (buf[2])
1153           && buf[3] == '\0')
1154         /* "Enn"  - definitly an error.  */
1155         return PACKET_ERROR;
1156
1157       /* Always treat "E." as an error.  This will be used for
1158          more verbose error messages, such as E.memtypes.  */
1159       if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
1160         return PACKET_ERROR;
1161
1162       /* The packet may or may not be OK.  Just assume it is.  */
1163       return PACKET_OK;
1164     }
1165   else
1166     /* The stub does not support the packet.  */
1167     return PACKET_UNKNOWN;
1168 }
1169
1170 static enum packet_result
1171 packet_ok (const char *buf, struct packet_config *config)
1172 {
1173   enum packet_result result;
1174
1175   result = packet_check_result (buf);
1176   switch (result)
1177     {
1178     case PACKET_OK:
1179     case PACKET_ERROR:
1180       /* The stub recognized the packet request.  */
1181       switch (config->support)
1182         {
1183         case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1184           if (remote_debug)
1185             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1186                                     "Packet %s (%s) is supported\n",
1187                                     config->name, config->title);
1188           config->support = PACKET_ENABLE;
1189           break;
1190         case PACKET_DISABLE:
1191           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1192                           _("packet_ok: attempt to use a disabled packet"));
1193           break;
1194         case PACKET_ENABLE:
1195           break;
1196         }
1197       break;
1198     case PACKET_UNKNOWN:
1199       /* The stub does not support the packet.  */
1200       switch (config->support)
1201         {
1202         case PACKET_ENABLE:
1203           if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
1204             /* If the stub previously indicated that the packet was
1205                supported then there is a protocol error..  */
1206             error (_("Protocol error: %s (%s) conflicting enabled responses."),
1207                    config->name, config->title);
1208           else
1209             /* The user set it wrong.  */
1210             error (_("Enabled packet %s (%s) not recognized by stub"),
1211                    config->name, config->title);
1212           break;
1213         case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1214           if (remote_debug)
1215             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1216                                 "Packet %s (%s) is NOT supported\n",
1217                                 config->name, config->title);
1218           config->support = PACKET_DISABLE;
1219           break;
1220         case PACKET_DISABLE:
1221           break;
1222         }
1223       break;
1224     }
1225
1226   return result;
1227 }
1228
1229 enum {
1230   PACKET_vCont = 0,
1231   PACKET_X,
1232   PACKET_qSymbol,
1233   PACKET_P,
1234   PACKET_p,
1235   PACKET_Z0,
1236   PACKET_Z1,
1237   PACKET_Z2,
1238   PACKET_Z3,
1239   PACKET_Z4,
1240   PACKET_vFile_open,
1241   PACKET_vFile_pread,
1242   PACKET_vFile_pwrite,
1243   PACKET_vFile_close,
1244   PACKET_vFile_unlink,
1245   PACKET_vFile_readlink,
1246   PACKET_qXfer_auxv,
1247   PACKET_qXfer_features,
1248   PACKET_qXfer_libraries,
1249   PACKET_qXfer_libraries_svr4,
1250   PACKET_qXfer_memory_map,
1251   PACKET_qXfer_spu_read,
1252   PACKET_qXfer_spu_write,
1253   PACKET_qXfer_osdata,
1254   PACKET_qXfer_threads,
1255   PACKET_qXfer_statictrace_read,
1256   PACKET_qXfer_traceframe_info,
1257   PACKET_qXfer_uib,
1258   PACKET_qGetTIBAddr,
1259   PACKET_qGetTLSAddr,
1260   PACKET_qSupported,
1261   PACKET_qTStatus,
1262   PACKET_QPassSignals,
1263   PACKET_QProgramSignals,
1264   PACKET_qSearch_memory,
1265   PACKET_vAttach,
1266   PACKET_vRun,
1267   PACKET_QStartNoAckMode,
1268   PACKET_vKill,
1269   PACKET_qXfer_siginfo_read,
1270   PACKET_qXfer_siginfo_write,
1271   PACKET_qAttached,
1272   PACKET_ConditionalTracepoints,
1273   PACKET_ConditionalBreakpoints,
1274   PACKET_BreakpointCommands,
1275   PACKET_FastTracepoints,
1276   PACKET_StaticTracepoints,
1277   PACKET_InstallInTrace,
1278   PACKET_bc,
1279   PACKET_bs,
1280   PACKET_TracepointSource,
1281   PACKET_QAllow,
1282   PACKET_qXfer_fdpic,
1283   PACKET_QDisableRandomization,
1284   PACKET_QAgent,
1285   PACKET_QTBuffer_size,
1286   PACKET_Qbtrace_off,
1287   PACKET_Qbtrace_bts,
1288   PACKET_qXfer_btrace,
1289   PACKET_MAX
1290 };
1291
1292 static struct packet_config remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1293
1294 static void
1295 set_remote_protocol_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1296                                 struct cmd_list_element *c)
1297 {
1298   struct packet_config *packet;
1299
1300   for (packet = remote_protocol_packets;
1301        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1302        packet++)
1303     {
1304       if (&packet->detect == c->var)
1305         {
1306           update_packet_config (packet);
1307           return;
1308         }
1309     }
1310   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1311                   c->name);
1312 }
1313
1314 static void
1315 show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1316                                  struct cmd_list_element *c,
1317                                  const char *value)
1318 {
1319   struct packet_config *packet;
1320
1321   for (packet = remote_protocol_packets;
1322        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1323        packet++)
1324     {
1325       if (&packet->detect == c->var)
1326         {
1327           show_packet_config_cmd (packet);
1328           return;
1329         }
1330     }
1331   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1332                   c->name);
1333 }
1334
1335 /* Should we try one of the 'Z' requests?  */
1336
1337 enum Z_packet_type
1338 {
1339   Z_PACKET_SOFTWARE_BP,
1340   Z_PACKET_HARDWARE_BP,
1341   Z_PACKET_WRITE_WP,
1342   Z_PACKET_READ_WP,
1343   Z_PACKET_ACCESS_WP,
1344   NR_Z_PACKET_TYPES
1345 };
1346
1347 /* For compatibility with older distributions.  Provide a ``set remote
1348    Z-packet ...'' command that updates all the Z packet types.  */
1349
1350 static enum auto_boolean remote_Z_packet_detect;
1351
1352 static void
1353 set_remote_protocol_Z_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1354                                   struct cmd_list_element *c)
1355 {
1356   int i;
1357
1358   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1359     {
1360       remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i].detect = remote_Z_packet_detect;
1361       update_packet_config (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1362     }
1363 }
1364
1365 static void
1366 show_remote_protocol_Z_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1367                                    struct cmd_list_element *c,
1368                                    const char *value)
1369 {
1370   int i;
1371
1372   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1373     {
1374       show_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1375     }
1376 }
1377
1378 /* Should we try the 'ThreadInfo' query packet?
1379
1380    This variable (NOT available to the user: auto-detect only!)
1381    determines whether GDB will use the new, simpler "ThreadInfo"
1382    query or the older, more complex syntax for thread queries.
1383    This is an auto-detect variable (set to true at each connect,
1384    and set to false when the target fails to recognize it).  */
1385
1386 static int use_threadinfo_query;
1387 static int use_threadextra_query;
1388
1389 /* Tokens for use by the asynchronous signal handlers for SIGINT.  */
1390 static struct async_signal_handler *sigint_remote_twice_token;
1391 static struct async_signal_handler *sigint_remote_token;
1392
1393 \f
1394 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for
1395    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
1396
1397 static struct async_event_handler *remote_async_inferior_event_token;
1398
1399 \f
1400
1401 static ptid_t magic_null_ptid;
1402 static ptid_t not_sent_ptid;
1403 static ptid_t any_thread_ptid;
1404
1405 /* These are the threads which we last sent to the remote system.  The
1406    TID member will be -1 for all or -2 for not sent yet.  */
1407
1408 static ptid_t general_thread;
1409 static ptid_t continue_thread;
1410
1411 /* This is the traceframe which we last selected on the remote system.
1412    It will be -1 if no traceframe is selected.  */
1413 static int remote_traceframe_number = -1;
1414
1415 /* Find out if the stub attached to PID (and hence GDB should offer to
1416    detach instead of killing it when bailing out).  */
1417
1418 static int
1419 remote_query_attached (int pid)
1420 {
1421   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1422   size_t size = get_remote_packet_size ();
1423
1424   if (remote_protocol_packets[PACKET_qAttached].support == PACKET_DISABLE)
1425     return 0;
1426
1427   if (remote_multi_process_p (rs))
1428     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached:%x", pid);
1429   else
1430     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached");
1431
1432   putpkt (rs->buf);
1433   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1434
1435   switch (packet_ok (rs->buf,
1436                      &remote_protocol_packets[PACKET_qAttached]))
1437     {
1438     case PACKET_OK:
1439       if (strcmp (rs->buf, "1") == 0)
1440         return 1;
1441       break;
1442     case PACKET_ERROR:
1443       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
1444       break;
1445     case PACKET_UNKNOWN:
1446       break;
1447     }
1448
1449   return 0;
1450 }
1451
1452 /* Add PID to GDB's inferior table.  If FAKE_PID_P is true, then PID
1453    has been invented by GDB, instead of reported by the target.  Since
1454    we can be connected to a remote system before before knowing about
1455    any inferior, mark the target with execution when we find the first
1456    inferior.  If ATTACHED is 1, then we had just attached to this
1457    inferior.  If it is 0, then we just created this inferior.  If it
1458    is -1, then try querying the remote stub to find out if it had
1459    attached to the inferior or not.  */
1460
1461 static struct inferior *
1462 remote_add_inferior (int fake_pid_p, int pid, int attached)
1463 {
1464   struct inferior *inf;
1465
1466   /* Check whether this process we're learning about is to be
1467      considered attached, or if is to be considered to have been
1468      spawned by the stub.  */
1469   if (attached == -1)
1470     attached = remote_query_attached (pid);
1471
1472   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
1473     {
1474       /* If the target shares code across all inferiors, then every
1475          attach adds a new inferior.  */
1476       inf = add_inferior (pid);
1477
1478       /* ... and every inferior is bound to the same program space.
1479          However, each inferior may still have its own address
1480          space.  */
1481       inf->aspace = maybe_new_address_space ();
1482       inf->pspace = current_program_space;
1483     }
1484   else
1485     {
1486       /* In the traditional debugging scenario, there's a 1-1 match
1487          between program/address spaces.  We simply bind the inferior
1488          to the program space's address space.  */
1489       inf = current_inferior ();
1490       inferior_appeared (inf, pid);
1491     }
1492
1493   inf->attach_flag = attached;
1494   inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
1495
1496   return inf;
1497 }
1498
1499 /* Add thread PTID to GDB's thread list.  Tag it as executing/running
1500    according to RUNNING.  */
1501
1502 static void
1503 remote_add_thread (ptid_t ptid, int running)
1504 {
1505   add_thread (ptid);
1506
1507   set_executing (ptid, running);
1508   set_running (ptid, running);
1509 }
1510
1511 /* Come here when we learn about a thread id from the remote target.
1512    It may be the first time we hear about such thread, so take the
1513    opportunity to add it to GDB's thread list.  In case this is the
1514    first time we're noticing its corresponding inferior, add it to
1515    GDB's inferior list as well.  */
1516
1517 static void
1518 remote_notice_new_inferior (ptid_t currthread, int running)
1519 {
1520   /* If this is a new thread, add it to GDB's thread list.
1521      If we leave it up to WFI to do this, bad things will happen.  */
1522
1523   if (in_thread_list (currthread) && is_exited (currthread))
1524     {
1525       /* We're seeing an event on a thread id we knew had exited.
1526          This has to be a new thread reusing the old id.  Add it.  */
1527       remote_add_thread (currthread, running);
1528       return;
1529     }
1530
1531   if (!in_thread_list (currthread))
1532     {
1533       struct inferior *inf = NULL;
1534       int pid = ptid_get_pid (currthread);
1535
1536       if (ptid_is_pid (inferior_ptid)
1537           && pid == ptid_get_pid (inferior_ptid))
1538         {
1539           /* inferior_ptid has no thread member yet.  This can happen
1540              with the vAttach -> remote_wait,"TAAthread:" path if the
1541              stub doesn't support qC.  This is the first stop reported
1542              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1543              ptid in the thread list.  */
1544           if (in_thread_list (pid_to_ptid (pid)))
1545             thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1546           else
1547             {
1548               remote_add_thread (currthread, running);
1549               inferior_ptid = currthread;
1550             }
1551           return;
1552         }
1553
1554       if (ptid_equal (magic_null_ptid, inferior_ptid))
1555         {
1556           /* inferior_ptid is not set yet.  This can happen with the
1557              vRun -> remote_wait,"TAAthread:" path if the stub
1558              doesn't support qC.  This is the first stop reported
1559              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1560              ptid in the thread list.  */
1561           thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1562           return;
1563         }
1564
1565       /* When connecting to a target remote, or to a target
1566          extended-remote which already was debugging an inferior, we
1567          may not know about it yet.  Add it before adding its child
1568          thread, so notifications are emitted in a sensible order.  */
1569       if (!in_inferior_list (ptid_get_pid (currthread)))
1570         {
1571           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1572           int fake_pid_p = !remote_multi_process_p (rs);
1573
1574           inf = remote_add_inferior (fake_pid_p,
1575                                      ptid_get_pid (currthread), -1);
1576         }
1577
1578       /* This is really a new thread.  Add it.  */
1579       remote_add_thread (currthread, running);
1580
1581       /* If we found a new inferior, let the common code do whatever
1582          it needs to with it (e.g., read shared libraries, insert
1583          breakpoints).  */
1584       if (inf != NULL)
1585         notice_new_inferior (currthread, running, 0);
1586     }
1587 }
1588
1589 /* Return the private thread data, creating it if necessary.  */
1590
1591 static struct private_thread_info *
1592 demand_private_info (ptid_t ptid)
1593 {
1594   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
1595
1596   gdb_assert (info);
1597
1598   if (!info->private)
1599     {
1600       info->private = xmalloc (sizeof (*(info->private)));
1601       info->private_dtor = free_private_thread_info;
1602       info->private->core = -1;
1603       info->private->extra = 0;
1604     }
1605
1606   return info->private;
1607 }
1608
1609 /* Call this function as a result of
1610    1) A halt indication (T packet) containing a thread id
1611    2) A direct query of currthread
1612    3) Successful execution of set thread */
1613
1614 static void
1615 record_currthread (ptid_t currthread)
1616 {
1617   general_thread = currthread;
1618 }
1619
1620 static char *last_pass_packet;
1621
1622 /* If 'QPassSignals' is supported, tell the remote stub what signals
1623    it can simply pass through to the inferior without reporting.  */
1624
1625 static void
1626 remote_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
1627 {
1628   if (remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals].support != PACKET_DISABLE)
1629     {
1630       char *pass_packet, *p;
1631       int count = 0, i;
1632
1633       gdb_assert (numsigs < 256);
1634       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1635         {
1636           if (pass_signals[i])
1637             count++;
1638         }
1639       pass_packet = xmalloc (count * 3 + strlen ("QPassSignals:") + 1);
1640       strcpy (pass_packet, "QPassSignals:");
1641       p = pass_packet + strlen (pass_packet);
1642       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1643         {
1644           if (pass_signals[i])
1645             {
1646               if (i >= 16)
1647                 *p++ = tohex (i >> 4);
1648               *p++ = tohex (i & 15);
1649               if (count)
1650                 *p++ = ';';
1651               else
1652                 break;
1653               count--;
1654             }
1655         }
1656       *p = 0;
1657       if (!last_pass_packet || strcmp (last_pass_packet, pass_packet))
1658         {
1659           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1660           char *buf = rs->buf;
1661
1662           putpkt (pass_packet);
1663           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1664           packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals]);
1665           if (last_pass_packet)
1666             xfree (last_pass_packet);
1667           last_pass_packet = pass_packet;
1668         }
1669       else
1670         xfree (pass_packet);
1671     }
1672 }
1673
1674 /* The last QProgramSignals packet sent to the target.  We bypass
1675    sending a new program signals list down to the target if the new
1676    packet is exactly the same as the last we sent.  IOW, we only let
1677    the target know about program signals list changes.  */
1678
1679 static char *last_program_signals_packet;
1680
1681 /* If 'QProgramSignals' is supported, tell the remote stub what
1682    signals it should pass through to the inferior when detaching.  */
1683
1684 static void
1685 remote_program_signals (int numsigs, unsigned char *signals)
1686 {
1687   if (remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals].support != PACKET_DISABLE)
1688     {
1689       char *packet, *p;
1690       int count = 0, i;
1691
1692       gdb_assert (numsigs < 256);
1693       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1694         {
1695           if (signals[i])
1696             count++;
1697         }
1698       packet = xmalloc (count * 3 + strlen ("QProgramSignals:") + 1);
1699       strcpy (packet, "QProgramSignals:");
1700       p = packet + strlen (packet);
1701       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1702         {
1703           if (signal_pass_state (i))
1704             {
1705               if (i >= 16)
1706                 *p++ = tohex (i >> 4);
1707               *p++ = tohex (i & 15);
1708               if (count)
1709                 *p++ = ';';
1710               else
1711                 break;
1712               count--;
1713             }
1714         }
1715       *p = 0;
1716       if (!last_program_signals_packet
1717           || strcmp (last_program_signals_packet, packet) != 0)
1718         {
1719           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1720           char *buf = rs->buf;
1721
1722           putpkt (packet);
1723           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1724           packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals]);
1725           xfree (last_program_signals_packet);
1726           last_program_signals_packet = packet;
1727         }
1728       else
1729         xfree (packet);
1730     }
1731 }
1732
1733 /* If PTID is MAGIC_NULL_PTID, don't set any thread.  If PTID is
1734    MINUS_ONE_PTID, set the thread to -1, so the stub returns the
1735    thread.  If GEN is set, set the general thread, if not, then set
1736    the step/continue thread.  */
1737 static void
1738 set_thread (struct ptid ptid, int gen)
1739 {
1740   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1741   ptid_t state = gen ? general_thread : continue_thread;
1742   char *buf = rs->buf;
1743   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
1744
1745   if (ptid_equal (state, ptid))
1746     return;
1747
1748   *buf++ = 'H';
1749   *buf++ = gen ? 'g' : 'c';
1750   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
1751     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
1752   else if (ptid_equal (ptid, any_thread_ptid))
1753     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
1754   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
1755     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-1");
1756   else
1757     write_ptid (buf, endbuf, ptid);
1758   putpkt (rs->buf);
1759   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1760   if (gen)
1761     general_thread = ptid;
1762   else
1763     continue_thread = ptid;
1764 }
1765
1766 static void
1767 set_general_thread (struct ptid ptid)
1768 {
1769   set_thread (ptid, 1);
1770 }
1771
1772 static void
1773 set_continue_thread (struct ptid ptid)
1774 {
1775   set_thread (ptid, 0);
1776 }
1777
1778 /* Change the remote current process.  Which thread within the process
1779    ends up selected isn't important, as long as it is the same process
1780    as what INFERIOR_PTID points to.
1781
1782    This comes from that fact that there is no explicit notion of
1783    "selected process" in the protocol.  The selected process for
1784    general operations is the process the selected general thread
1785    belongs to.  */
1786
1787 static void
1788 set_general_process (void)
1789 {
1790   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1791
1792   /* If the remote can't handle multiple processes, don't bother.  */
1793   if (!rs->extended || !remote_multi_process_p (rs))
1794     return;
1795
1796   /* We only need to change the remote current thread if it's pointing
1797      at some other process.  */
1798   if (ptid_get_pid (general_thread) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
1799     set_general_thread (inferior_ptid);
1800 }
1801
1802 \f
1803 /*  Return nonzero if the thread PTID is still alive on the remote
1804     system.  */
1805
1806 static int
1807 remote_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
1808 {
1809   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1810   char *p, *endp;
1811
1812   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
1813     /* The main thread is always alive.  */
1814     return 1;
1815
1816   if (ptid_get_pid (ptid) != 0 && ptid_get_tid (ptid) == 0)
1817     /* The main thread is always alive.  This can happen after a
1818        vAttach, if the remote side doesn't support
1819        multi-threading.  */
1820     return 1;
1821
1822   p = rs->buf;
1823   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
1824
1825   *p++ = 'T';
1826   write_ptid (p, endp, ptid);
1827
1828   putpkt (rs->buf);
1829   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1830   return (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K');
1831 }
1832
1833 /* About these extended threadlist and threadinfo packets.  They are
1834    variable length packets but, the fields within them are often fixed
1835    length.  They are redundent enough to send over UDP as is the
1836    remote protocol in general.  There is a matching unit test module
1837    in libstub.  */
1838
1839 #define OPAQUETHREADBYTES 8
1840
1841 /* a 64 bit opaque identifier */
1842 typedef unsigned char threadref[OPAQUETHREADBYTES];
1843
1844 /* WARNING: This threadref data structure comes from the remote O.S.,
1845    libstub protocol encoding, and remote.c.  It is not particularly
1846    changable.  */
1847
1848 /* Right now, the internal structure is int. We want it to be bigger.
1849    Plan to fix this.  */
1850
1851 typedef int gdb_threadref;      /* Internal GDB thread reference.  */
1852
1853 /* gdb_ext_thread_info is an internal GDB data structure which is
1854    equivalent to the reply of the remote threadinfo packet.  */
1855
1856 struct gdb_ext_thread_info
1857   {
1858     threadref threadid;         /* External form of thread reference.  */
1859     int active;                 /* Has state interesting to GDB?
1860                                    regs, stack.  */
1861     char display[256];          /* Brief state display, name,
1862                                    blocked/suspended.  */
1863     char shortname[32];         /* To be used to name threads.  */
1864     char more_display[256];     /* Long info, statistics, queue depth,
1865                                    whatever.  */
1866   };
1867
1868 /* The volume of remote transfers can be limited by submitting
1869    a mask containing bits specifying the desired information.
1870    Use a union of these values as the 'selection' parameter to
1871    get_thread_info.  FIXME: Make these TAG names more thread specific.  */
1872
1873 #define TAG_THREADID 1
1874 #define TAG_EXISTS 2
1875 #define TAG_DISPLAY 4
1876 #define TAG_THREADNAME 8
1877 #define TAG_MOREDISPLAY 16
1878
1879 #define BUF_THREAD_ID_SIZE (OPAQUETHREADBYTES * 2)
1880
1881 char *unpack_varlen_hex (char *buff, ULONGEST *result);
1882
1883 static char *unpack_nibble (char *buf, int *val);
1884
1885 static char *pack_nibble (char *buf, int nibble);
1886
1887 static char *pack_hex_byte (char *pkt, int /* unsigned char */ byte);
1888
1889 static char *unpack_byte (char *buf, int *value);
1890
1891 static char *pack_int (char *buf, int value);
1892
1893 static char *unpack_int (char *buf, int *value);
1894
1895 static char *unpack_string (char *src, char *dest, int length);
1896
1897 static char *pack_threadid (char *pkt, threadref *id);
1898
1899 static char *unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id);
1900
1901 void int_to_threadref (threadref *id, int value);
1902
1903 static int threadref_to_int (threadref *ref);
1904
1905 static void copy_threadref (threadref *dest, threadref *src);
1906
1907 static int threadmatch (threadref *dest, threadref *src);
1908
1909 static char *pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode,
1910                                       threadref *id);
1911
1912 static int remote_unpack_thread_info_response (char *pkt,
1913                                                threadref *expectedref,
1914                                                struct gdb_ext_thread_info
1915                                                *info);
1916
1917
1918 static int remote_get_threadinfo (threadref *threadid,
1919                                   int fieldset, /*TAG mask */
1920                                   struct gdb_ext_thread_info *info);
1921
1922 static char *pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag,
1923                                       int threadcount,
1924                                       threadref *nextthread);
1925
1926 static int parse_threadlist_response (char *pkt,
1927                                       int result_limit,
1928                                       threadref *original_echo,
1929                                       threadref *resultlist,
1930                                       int *doneflag);
1931
1932 static int remote_get_threadlist (int startflag,
1933                                   threadref *nextthread,
1934                                   int result_limit,
1935                                   int *done,
1936                                   int *result_count,
1937                                   threadref *threadlist);
1938
1939 typedef int (*rmt_thread_action) (threadref *ref, void *context);
1940
1941 static int remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction,
1942                                        void *context, int looplimit);
1943
1944 static int remote_newthread_step (threadref *ref, void *context);
1945
1946
1947 /* Write a PTID to BUF.  ENDBUF points to one-passed-the-end of the
1948    buffer we're allowed to write to.  Returns
1949    BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  */
1950
1951 static char *
1952 write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid)
1953 {
1954   int pid, tid;
1955   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1956
1957   if (remote_multi_process_p (rs))
1958     {
1959       pid = ptid_get_pid (ptid);
1960       if (pid < 0)
1961         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p-%x.", -pid);
1962       else
1963         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p%x.", pid);
1964     }
1965   tid = ptid_get_tid (ptid);
1966   if (tid < 0)
1967     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-%x", -tid);
1968   else
1969     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%x", tid);
1970
1971   return buf;
1972 }
1973
1974 /* Extract a PTID from BUF.  If non-null, OBUF is set to the to one
1975    passed the last parsed char.  Returns null_ptid on error.  */
1976
1977 static ptid_t
1978 read_ptid (char *buf, char **obuf)
1979 {
1980   char *p = buf;
1981   char *pp;
1982   ULONGEST pid = 0, tid = 0;
1983
1984   if (*p == 'p')
1985     {
1986       /* Multi-process ptid.  */
1987       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &pid);
1988       if (*pp != '.')
1989         error (_("invalid remote ptid: %s"), p);
1990
1991       p = pp;
1992       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &tid);
1993       if (obuf)
1994         *obuf = pp;
1995       return ptid_build (pid, 0, tid);
1996     }
1997
1998   /* No multi-process.  Just a tid.  */
1999   pp = unpack_varlen_hex (p, &tid);
2000
2001   /* Since the stub is not sending a process id, then default to
2002      what's in inferior_ptid, unless it's null at this point.  If so,
2003      then since there's no way to know the pid of the reported
2004      threads, use the magic number.  */
2005   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2006     pid = ptid_get_pid (magic_null_ptid);
2007   else
2008     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2009
2010   if (obuf)
2011     *obuf = pp;
2012   return ptid_build (pid, 0, tid);
2013 }
2014
2015 /* Encode 64 bits in 16 chars of hex.  */
2016
2017 static const char hexchars[] = "0123456789abcdef";
2018
2019 static int
2020 ishex (int ch, int *val)
2021 {
2022   if ((ch >= 'a') && (ch <= 'f'))
2023     {
2024       *val = ch - 'a' + 10;
2025       return 1;
2026     }
2027   if ((ch >= 'A') && (ch <= 'F'))
2028     {
2029       *val = ch - 'A' + 10;
2030       return 1;
2031     }
2032   if ((ch >= '0') && (ch <= '9'))
2033     {
2034       *val = ch - '0';
2035       return 1;
2036     }
2037   return 0;
2038 }
2039
2040 static int
2041 stubhex (int ch)
2042 {
2043   if (ch >= 'a' && ch <= 'f')
2044     return ch - 'a' + 10;
2045   if (ch >= '0' && ch <= '9')
2046     return ch - '0';
2047   if (ch >= 'A' && ch <= 'F')
2048     return ch - 'A' + 10;
2049   return -1;
2050 }
2051
2052 static int
2053 stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength)
2054 {
2055   int nibble;
2056   int retval = 0;
2057
2058   while (fieldlength)
2059     {
2060       nibble = stubhex (*buff++);
2061       retval |= nibble;
2062       fieldlength--;
2063       if (fieldlength)
2064         retval = retval << 4;
2065     }
2066   return retval;
2067 }
2068
2069 char *
2070 unpack_varlen_hex (char *buff,  /* packet to parse */
2071                    ULONGEST *result)
2072 {
2073   int nibble;
2074   ULONGEST retval = 0;
2075
2076   while (ishex (*buff, &nibble))
2077     {
2078       buff++;
2079       retval = retval << 4;
2080       retval |= nibble & 0x0f;
2081     }
2082   *result = retval;
2083   return buff;
2084 }
2085
2086 static char *
2087 unpack_nibble (char *buf, int *val)
2088 {
2089   *val = fromhex (*buf++);
2090   return buf;
2091 }
2092
2093 static char *
2094 pack_nibble (char *buf, int nibble)
2095 {
2096   *buf++ = hexchars[(nibble & 0x0f)];
2097   return buf;
2098 }
2099
2100 static char *
2101 pack_hex_byte (char *pkt, int byte)
2102 {
2103   *pkt++ = hexchars[(byte >> 4) & 0xf];
2104   *pkt++ = hexchars[(byte & 0xf)];
2105   return pkt;
2106 }
2107
2108 static char *
2109 unpack_byte (char *buf, int *value)
2110 {
2111   *value = stub_unpack_int (buf, 2);
2112   return buf + 2;
2113 }
2114
2115 static char *
2116 pack_int (char *buf, int value)
2117 {
2118   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 24) & 0xff);
2119   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 16) & 0xff);
2120   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 8) & 0x0ff);
2121   buf = pack_hex_byte (buf, (value & 0xff));
2122   return buf;
2123 }
2124
2125 static char *
2126 unpack_int (char *buf, int *value)
2127 {
2128   *value = stub_unpack_int (buf, 8);
2129   return buf + 8;
2130 }
2131
2132 #if 0                   /* Currently unused, uncomment when needed.  */
2133 static char *pack_string (char *pkt, char *string);
2134
2135 static char *
2136 pack_string (char *pkt, char *string)
2137 {
2138   char ch;
2139   int len;
2140
2141   len = strlen (string);
2142   if (len > 200)
2143     len = 200;          /* Bigger than most GDB packets, junk???  */
2144   pkt = pack_hex_byte (pkt, len);
2145   while (len-- > 0)
2146     {
2147       ch = *string++;
2148       if ((ch == '\0') || (ch == '#'))
2149         ch = '*';               /* Protect encapsulation.  */
2150       *pkt++ = ch;
2151     }
2152   return pkt;
2153 }
2154 #endif /* 0 (unused) */
2155
2156 static char *
2157 unpack_string (char *src, char *dest, int length)
2158 {
2159   while (length--)
2160     *dest++ = *src++;
2161   *dest = '\0';
2162   return src;
2163 }
2164
2165 static char *
2166 pack_threadid (char *pkt, threadref *id)
2167 {
2168   char *limit;
2169   unsigned char *altid;
2170
2171   altid = (unsigned char *) id;
2172   limit = pkt + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2173   while (pkt < limit)
2174     pkt = pack_hex_byte (pkt, *altid++);
2175   return pkt;
2176 }
2177
2178
2179 static char *
2180 unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id)
2181 {
2182   char *altref;
2183   char *limit = inbuf + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2184   int x, y;
2185
2186   altref = (char *) id;
2187
2188   while (inbuf < limit)
2189     {
2190       x = stubhex (*inbuf++);
2191       y = stubhex (*inbuf++);
2192       *altref++ = (x << 4) | y;
2193     }
2194   return inbuf;
2195 }
2196
2197 /* Externally, threadrefs are 64 bits but internally, they are still
2198    ints.  This is due to a mismatch of specifications.  We would like
2199    to use 64bit thread references internally.  This is an adapter
2200    function.  */
2201
2202 void
2203 int_to_threadref (threadref *id, int value)
2204 {
2205   unsigned char *scan;
2206
2207   scan = (unsigned char *) id;
2208   {
2209     int i = 4;
2210     while (i--)
2211       *scan++ = 0;
2212   }
2213   *scan++ = (value >> 24) & 0xff;
2214   *scan++ = (value >> 16) & 0xff;
2215   *scan++ = (value >> 8) & 0xff;
2216   *scan++ = (value & 0xff);
2217 }
2218
2219 static int
2220 threadref_to_int (threadref *ref)
2221 {
2222   int i, value = 0;
2223   unsigned char *scan;
2224
2225   scan = *ref;
2226   scan += 4;
2227   i = 4;
2228   while (i-- > 0)
2229     value = (value << 8) | ((*scan++) & 0xff);
2230   return value;
2231 }
2232
2233 static void
2234 copy_threadref (threadref *dest, threadref *src)
2235 {
2236   int i;
2237   unsigned char *csrc, *cdest;
2238
2239   csrc = (unsigned char *) src;
2240   cdest = (unsigned char *) dest;
2241   i = 8;
2242   while (i--)
2243     *cdest++ = *csrc++;
2244 }
2245
2246 static int
2247 threadmatch (threadref *dest, threadref *src)
2248 {
2249   /* Things are broken right now, so just assume we got a match.  */
2250 #if 0
2251   unsigned char *srcp, *destp;
2252   int i, result;
2253   srcp = (char *) src;
2254   destp = (char *) dest;
2255
2256   result = 1;
2257   while (i-- > 0)
2258     result &= (*srcp++ == *destp++) ? 1 : 0;
2259   return result;
2260 #endif
2261   return 1;
2262 }
2263
2264 /*
2265    threadid:1,        # always request threadid
2266    context_exists:2,
2267    display:4,
2268    unique_name:8,
2269    more_display:16
2270  */
2271
2272 /* Encoding:  'Q':8,'P':8,mask:32,threadid:64 */
2273
2274 static char *
2275 pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode, threadref *id)
2276 {
2277   *pkt++ = 'q';                         /* Info Query */
2278   *pkt++ = 'P';                         /* process or thread info */
2279   pkt = pack_int (pkt, mode);           /* mode */
2280   pkt = pack_threadid (pkt, id);        /* threadid */
2281   *pkt = '\0';                          /* terminate */
2282   return pkt;
2283 }
2284
2285 /* These values tag the fields in a thread info response packet.  */
2286 /* Tagging the fields allows us to request specific fields and to
2287    add more fields as time goes by.  */
2288
2289 #define TAG_THREADID 1          /* Echo the thread identifier.  */
2290 #define TAG_EXISTS 2            /* Is this process defined enough to
2291                                    fetch registers and its stack?  */
2292 #define TAG_DISPLAY 4           /* A short thing maybe to put on a window */
2293 #define TAG_THREADNAME 8        /* string, maps 1-to-1 with a thread is.  */
2294 #define TAG_MOREDISPLAY 16      /* Whatever the kernel wants to say about
2295                                    the process.  */
2296
2297 static int
2298 remote_unpack_thread_info_response (char *pkt, threadref *expectedref,
2299                                     struct gdb_ext_thread_info *info)
2300 {
2301   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2302   int mask, length;
2303   int tag;
2304   threadref ref;
2305   char *limit = pkt + rs->buf_size; /* Plausible parsing limit.  */
2306   int retval = 1;
2307
2308   /* info->threadid = 0; FIXME: implement zero_threadref.  */
2309   info->active = 0;
2310   info->display[0] = '\0';
2311   info->shortname[0] = '\0';
2312   info->more_display[0] = '\0';
2313
2314   /* Assume the characters indicating the packet type have been
2315      stripped.  */
2316   pkt = unpack_int (pkt, &mask);        /* arg mask */
2317   pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2318
2319   if (mask == 0)
2320     warning (_("Incomplete response to threadinfo request."));
2321   if (!threadmatch (&ref, expectedref))
2322     {                   /* This is an answer to a different request.  */
2323       warning (_("ERROR RMT Thread info mismatch."));
2324       return 0;
2325     }
2326   copy_threadref (&info->threadid, &ref);
2327
2328   /* Loop on tagged fields , try to bail if somthing goes wrong.  */
2329
2330   /* Packets are terminated with nulls.  */
2331   while ((pkt < limit) && mask && *pkt)
2332     {
2333       pkt = unpack_int (pkt, &tag);     /* tag */
2334       pkt = unpack_byte (pkt, &length); /* length */
2335       if (!(tag & mask))                /* Tags out of synch with mask.  */
2336         {
2337           warning (_("ERROR RMT: threadinfo tag mismatch."));
2338           retval = 0;
2339           break;
2340         }
2341       if (tag == TAG_THREADID)
2342         {
2343           if (length != 16)
2344             {
2345               warning (_("ERROR RMT: length of threadid is not 16."));
2346               retval = 0;
2347               break;
2348             }
2349           pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2350           mask = mask & ~TAG_THREADID;
2351           continue;
2352         }
2353       if (tag == TAG_EXISTS)
2354         {
2355           info->active = stub_unpack_int (pkt, length);
2356           pkt += length;
2357           mask = mask & ~(TAG_EXISTS);
2358           if (length > 8)
2359             {
2360               warning (_("ERROR RMT: 'exists' length too long."));
2361               retval = 0;
2362               break;
2363             }
2364           continue;
2365         }
2366       if (tag == TAG_THREADNAME)
2367         {
2368           pkt = unpack_string (pkt, &info->shortname[0], length);
2369           mask = mask & ~TAG_THREADNAME;
2370           continue;
2371         }
2372       if (tag == TAG_DISPLAY)
2373         {
2374           pkt = unpack_string (pkt, &info->display[0], length);
2375           mask = mask & ~TAG_DISPLAY;
2376           continue;
2377         }
2378       if (tag == TAG_MOREDISPLAY)
2379         {
2380           pkt = unpack_string (pkt, &info->more_display[0], length);
2381           mask = mask & ~TAG_MOREDISPLAY;
2382           continue;
2383         }
2384       warning (_("ERROR RMT: unknown thread info tag."));
2385       break;                    /* Not a tag we know about.  */
2386     }
2387   return retval;
2388 }
2389
2390 static int
2391 remote_get_threadinfo (threadref *threadid, int fieldset,       /* TAG mask */
2392                        struct gdb_ext_thread_info *info)
2393 {
2394   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2395   int result;
2396
2397   pack_threadinfo_request (rs->buf, fieldset, threadid);
2398   putpkt (rs->buf);
2399   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2400
2401   if (rs->buf[0] == '\0')
2402     return 0;
2403
2404   result = remote_unpack_thread_info_response (rs->buf + 2,
2405                                                threadid, info);
2406   return result;
2407 }
2408
2409 /*    Format: i'Q':8,i"L":8,initflag:8,batchsize:16,lastthreadid:32   */
2410
2411 static char *
2412 pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag, int threadcount,
2413                          threadref *nextthread)
2414 {
2415   *pkt++ = 'q';                 /* info query packet */
2416   *pkt++ = 'L';                 /* Process LIST or threadLIST request */
2417   pkt = pack_nibble (pkt, startflag);           /* initflag 1 bytes */
2418   pkt = pack_hex_byte (pkt, threadcount);       /* threadcount 2 bytes */
2419   pkt = pack_threadid (pkt, nextthread);        /* 64 bit thread identifier */
2420   *pkt = '\0';
2421   return pkt;
2422 }
2423
2424 /* Encoding:   'q':8,'M':8,count:16,done:8,argthreadid:64,(threadid:64)* */
2425
2426 static int
2427 parse_threadlist_response (char *pkt, int result_limit,
2428                            threadref *original_echo, threadref *resultlist,
2429                            int *doneflag)
2430 {
2431   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2432   char *limit;
2433   int count, resultcount, done;
2434
2435   resultcount = 0;
2436   /* Assume the 'q' and 'M chars have been stripped.  */
2437   limit = pkt + (rs->buf_size - BUF_THREAD_ID_SIZE);
2438   /* done parse past here */
2439   pkt = unpack_byte (pkt, &count);      /* count field */
2440   pkt = unpack_nibble (pkt, &done);
2441   /* The first threadid is the argument threadid.  */
2442   pkt = unpack_threadid (pkt, original_echo);   /* should match query packet */
2443   while ((count-- > 0) && (pkt < limit))
2444     {
2445       pkt = unpack_threadid (pkt, resultlist++);
2446       if (resultcount++ >= result_limit)
2447         break;
2448     }
2449   if (doneflag)
2450     *doneflag = done;
2451   return resultcount;
2452 }
2453
2454 static int
2455 remote_get_threadlist (int startflag, threadref *nextthread, int result_limit,
2456                        int *done, int *result_count, threadref *threadlist)
2457 {
2458   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2459   static threadref echo_nextthread;
2460   int result = 1;
2461
2462   /* Trancate result limit to be smaller than the packet size.  */
2463   if ((((result_limit + 1) * BUF_THREAD_ID_SIZE) + 10)
2464       >= get_remote_packet_size ())
2465     result_limit = (get_remote_packet_size () / BUF_THREAD_ID_SIZE) - 2;
2466
2467   pack_threadlist_request (rs->buf, startflag, result_limit, nextthread);
2468   putpkt (rs->buf);
2469   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2470
2471   if (*rs->buf == '\0')
2472     return 0;
2473   else
2474     *result_count =
2475       parse_threadlist_response (rs->buf + 2, result_limit, &echo_nextthread,
2476                                  threadlist, done);
2477
2478   if (!threadmatch (&echo_nextthread, nextthread))
2479     {
2480       /* FIXME: This is a good reason to drop the packet.  */
2481       /* Possably, there is a duplicate response.  */
2482       /* Possabilities :
2483          retransmit immediatly - race conditions
2484          retransmit after timeout - yes
2485          exit
2486          wait for packet, then exit
2487        */
2488       warning (_("HMM: threadlist did not echo arg thread, dropping it."));
2489       return 0;                 /* I choose simply exiting.  */
2490     }
2491   if (*result_count <= 0)
2492     {
2493       if (*done != 1)
2494         {
2495           warning (_("RMT ERROR : failed to get remote thread list."));
2496           result = 0;
2497         }
2498       return result;            /* break; */
2499     }
2500   if (*result_count > result_limit)
2501     {
2502       *result_count = 0;
2503       warning (_("RMT ERROR: threadlist response longer than requested."));
2504       return 0;
2505     }
2506   return result;
2507 }
2508
2509 /* This is the interface between remote and threads, remotes upper
2510    interface.  */
2511
2512 /* remote_find_new_threads retrieves the thread list and for each
2513    thread in the list, looks up the thread in GDB's internal list,
2514    adding the thread if it does not already exist.  This involves
2515    getting partial thread lists from the remote target so, polling the
2516    quit_flag is required.  */
2517
2518
2519 /* About this many threadisds fit in a packet.  */
2520
2521 #define MAXTHREADLISTRESULTS 32
2522
2523 static int
2524 remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction, void *context,
2525                             int looplimit)
2526 {
2527   int done, i, result_count;
2528   int startflag = 1;
2529   int result = 1;
2530   int loopcount = 0;
2531   static threadref nextthread;
2532   static threadref resultthreadlist[MAXTHREADLISTRESULTS];
2533
2534   done = 0;
2535   while (!done)
2536     {
2537       if (loopcount++ > looplimit)
2538         {
2539           result = 0;
2540           warning (_("Remote fetch threadlist -infinite loop-."));
2541           break;
2542         }
2543       if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, MAXTHREADLISTRESULTS,
2544                                   &done, &result_count, resultthreadlist))
2545         {
2546           result = 0;
2547           break;
2548         }
2549       /* Clear for later iterations.  */
2550       startflag = 0;
2551       /* Setup to resume next batch of thread references, set nextthread.  */
2552       if (result_count >= 1)
2553         copy_threadref (&nextthread, &resultthreadlist[result_count - 1]);
2554       i = 0;
2555       while (result_count--)
2556         if (!(result = (*stepfunction) (&resultthreadlist[i++], context)))
2557           break;
2558     }
2559   return result;
2560 }
2561
2562 static int
2563 remote_newthread_step (threadref *ref, void *context)
2564 {
2565   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2566   ptid_t ptid = ptid_build (pid, 0, threadref_to_int (ref));
2567
2568   if (!in_thread_list (ptid))
2569     add_thread (ptid);
2570   return 1;                     /* continue iterator */
2571 }
2572
2573 #define CRAZY_MAX_THREADS 1000
2574
2575 static ptid_t
2576 remote_current_thread (ptid_t oldpid)
2577 {
2578   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2579
2580   putpkt ("qC");
2581   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2582   if (rs->buf[0] == 'Q' && rs->buf[1] == 'C')
2583     return read_ptid (&rs->buf[2], NULL);
2584   else
2585     return oldpid;
2586 }
2587
2588 /* Find new threads for info threads command.
2589  * Original version, using John Metzler's thread protocol.
2590  */
2591
2592 static void
2593 remote_find_new_threads (void)
2594 {
2595   remote_threadlist_iterator (remote_newthread_step, 0,
2596                               CRAZY_MAX_THREADS);
2597 }
2598
2599 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
2600
2601 typedef struct thread_item
2602 {
2603   ptid_t ptid;
2604   char *extra;
2605   int core;
2606 } thread_item_t;
2607 DEF_VEC_O(thread_item_t);
2608
2609 struct threads_parsing_context
2610 {
2611   VEC (thread_item_t) *items;
2612 };
2613
2614 static void
2615 start_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2616               const struct gdb_xml_element *element,
2617               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
2618 {
2619   struct threads_parsing_context *data = user_data;
2620
2621   struct thread_item item;
2622   char *id;
2623   struct gdb_xml_value *attr;
2624
2625   id = xml_find_attribute (attributes, "id")->value;
2626   item.ptid = read_ptid (id, NULL);
2627
2628   attr = xml_find_attribute (attributes, "core");
2629   if (attr != NULL)
2630     item.core = *(ULONGEST *) attr->value;
2631   else
2632     item.core = -1;
2633
2634   item.extra = 0;
2635
2636   VEC_safe_push (thread_item_t, data->items, &item);
2637 }
2638
2639 static void
2640 end_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2641             const struct gdb_xml_element *element,
2642             void *user_data, const char *body_text)
2643 {
2644   struct threads_parsing_context *data = user_data;
2645
2646   if (body_text && *body_text)
2647     VEC_last (thread_item_t, data->items)->extra = xstrdup (body_text);
2648 }
2649
2650 const struct gdb_xml_attribute thread_attributes[] = {
2651   { "id", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2652   { "core", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2653   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2654 };
2655
2656 const struct gdb_xml_element thread_children[] = {
2657   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2658 };
2659
2660 const struct gdb_xml_element threads_children[] = {
2661   { "thread", thread_attributes, thread_children,
2662     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2663     start_thread, end_thread },
2664   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2665 };
2666
2667 const struct gdb_xml_element threads_elements[] = {
2668   { "threads", NULL, threads_children,
2669     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
2670   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2671 };
2672
2673 /* Discard the contents of the constructed thread info context.  */
2674
2675 static void
2676 clear_threads_parsing_context (void *p)
2677 {
2678   struct threads_parsing_context *context = p;
2679   int i;
2680   struct thread_item *item;
2681
2682   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
2683     xfree (item->extra);
2684
2685   VEC_free (thread_item_t, context->items);
2686 }
2687
2688 #endif
2689
2690 /*
2691  * Find all threads for info threads command.
2692  * Uses new thread protocol contributed by Cisco.
2693  * Falls back and attempts to use the older method (above)
2694  * if the target doesn't respond to the new method.
2695  */
2696
2697 static void
2698 remote_threads_info (struct target_ops *ops)
2699 {
2700   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2701   char *bufp;
2702   ptid_t new_thread;
2703
2704   if (remote_desc == 0)         /* paranoia */
2705     error (_("Command can only be used when connected to the remote target."));
2706
2707 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
2708   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads].support == PACKET_ENABLE)
2709     {
2710       char *xml = target_read_stralloc (&current_target,
2711                                          TARGET_OBJECT_THREADS, NULL);
2712
2713       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, xml);
2714
2715       if (xml && *xml)
2716         {
2717           struct threads_parsing_context context;
2718
2719           context.items = NULL;
2720           make_cleanup (clear_threads_parsing_context, &context);
2721
2722           if (gdb_xml_parse_quick (_("threads"), "threads.dtd",
2723                                    threads_elements, xml, &context) == 0)
2724             {
2725               int i;
2726               struct thread_item *item;
2727
2728               for (i = 0;
2729                    VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
2730                    ++i)
2731                 {
2732                   if (!ptid_equal (item->ptid, null_ptid))
2733                     {
2734                       struct private_thread_info *info;
2735                       /* In non-stop mode, we assume new found threads
2736                          are running until proven otherwise with a
2737                          stop reply.  In all-stop, we can only get
2738                          here if all threads are stopped.  */
2739                       int running = non_stop ? 1 : 0;
2740
2741                       remote_notice_new_inferior (item->ptid, running);
2742
2743                       info = demand_private_info (item->ptid);
2744                       info->core = item->core;
2745                       info->extra = item->extra;
2746                       item->extra = NULL;
2747                     }
2748                 }
2749             }
2750         }
2751
2752       do_cleanups (back_to);
2753       return;
2754     }
2755 #endif
2756
2757   if (use_threadinfo_query)
2758     {
2759       putpkt ("qfThreadInfo");
2760       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2761       bufp = rs->buf;
2762       if (bufp[0] != '\0')              /* q packet recognized */
2763         {
2764           struct cleanup *old_chain;
2765           char *saved_reply;
2766
2767           /* remote_notice_new_inferior (in the loop below) may make
2768              new RSP calls, which clobber rs->buf.  Work with a
2769              copy.  */
2770           bufp = saved_reply = xstrdup (rs->buf);
2771           old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &saved_reply);
2772
2773           while (*bufp++ == 'm')        /* reply contains one or more TID */
2774             {
2775               do
2776                 {
2777                   new_thread = read_ptid (bufp, &bufp);
2778                   if (!ptid_equal (new_thread, null_ptid))
2779                     {
2780                       /* In non-stop mode, we assume new found threads
2781                          are running until proven otherwise with a
2782                          stop reply.  In all-stop, we can only get
2783                          here if all threads are stopped.  */
2784                       int running = non_stop ? 1 : 0;
2785
2786                       remote_notice_new_inferior (new_thread, running);
2787                     }
2788                 }
2789               while (*bufp++ == ',');   /* comma-separated list */
2790               free_current_contents (&saved_reply);
2791               putpkt ("qsThreadInfo");
2792               getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2793               bufp = saved_reply = xstrdup (rs->buf);
2794             }
2795           do_cleanups (old_chain);
2796           return;       /* done */
2797         }
2798     }
2799
2800   /* Only qfThreadInfo is supported in non-stop mode.  */
2801   if (non_stop)
2802     return;
2803
2804   /* Else fall back to old method based on jmetzler protocol.  */
2805   use_threadinfo_query = 0;
2806   remote_find_new_threads ();
2807   return;
2808 }
2809
2810 /*
2811  * Collect a descriptive string about the given thread.
2812  * The target may say anything it wants to about the thread
2813  * (typically info about its blocked / runnable state, name, etc.).
2814  * This string will appear in the info threads display.
2815  *
2816  * Optional: targets are not required to implement this function.
2817  */
2818
2819 static char *
2820 remote_threads_extra_info (struct thread_info *tp)
2821 {
2822   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2823   int result;
2824   int set;
2825   threadref id;
2826   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
2827   static char display_buf[100]; /* arbitrary...  */
2828   int n = 0;                    /* position in display_buf */
2829
2830   if (remote_desc == 0)         /* paranoia */
2831     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2832                     _("remote_threads_extra_info"));
2833
2834   if (ptid_equal (tp->ptid, magic_null_ptid)
2835       || (ptid_get_pid (tp->ptid) != 0 && ptid_get_tid (tp->ptid) == 0))
2836     /* This is the main thread which was added by GDB.  The remote
2837        server doesn't know about it.  */
2838     return NULL;
2839
2840   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads].support == PACKET_ENABLE)
2841     {
2842       struct thread_info *info = find_thread_ptid (tp->ptid);
2843
2844       if (info && info->private)
2845         return info->private->extra;
2846       else
2847         return NULL;
2848     }
2849
2850   if (use_threadextra_query)
2851     {
2852       char *b = rs->buf;
2853       char *endb = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2854
2855       xsnprintf (b, endb - b, "qThreadExtraInfo,");
2856       b += strlen (b);
2857       write_ptid (b, endb, tp->ptid);
2858
2859       putpkt (rs->buf);
2860       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2861       if (rs->buf[0] != 0)
2862         {
2863           n = min (strlen (rs->buf) / 2, sizeof (display_buf));
2864           result = hex2bin (rs->buf, (gdb_byte *) display_buf, n);
2865           display_buf [result] = '\0';
2866           return display_buf;
2867         }
2868     }
2869
2870   /* If the above query fails, fall back to the old method.  */
2871   use_threadextra_query = 0;
2872   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
2873     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
2874   int_to_threadref (&id, ptid_get_tid (tp->ptid));
2875   if (remote_get_threadinfo (&id, set, &threadinfo))
2876     if (threadinfo.active)
2877       {
2878         if (*threadinfo.shortname)
2879           n += xsnprintf (&display_buf[0], sizeof (display_buf) - n,
2880                           " Name: %s,", threadinfo.shortname);
2881         if (*threadinfo.display)
2882           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
2883                           " State: %s,", threadinfo.display);
2884         if (*threadinfo.more_display)
2885           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
2886                           " Priority: %s", threadinfo.more_display);
2887
2888         if (n > 0)
2889           {
2890             /* For purely cosmetic reasons, clear up trailing commas.  */
2891             if (',' == display_buf[n-1])
2892               display_buf[n-1] = ' ';
2893             return display_buf;
2894           }
2895       }
2896   return NULL;
2897 }
2898 \f
2899
2900 static int
2901 remote_static_tracepoint_marker_at (CORE_ADDR addr,
2902                                     struct static_tracepoint_marker *marker)
2903 {
2904   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2905   char *p = rs->buf;
2906
2907   xsnprintf (p, get_remote_packet_size (), "qTSTMat:");
2908   p += strlen (p);
2909   p += hexnumstr (p, addr);
2910   putpkt (rs->buf);
2911   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2912   p = rs->buf;
2913
2914   if (*p == 'E')
2915     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
2916
2917   if (*p++ == 'm')
2918     {
2919       parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
2920       return 1;
2921     }
2922
2923   return 0;
2924 }
2925
2926 static VEC(static_tracepoint_marker_p) *
2927 remote_static_tracepoint_markers_by_strid (const char *strid)
2928 {
2929   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2930   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
2931   struct static_tracepoint_marker *marker = NULL;
2932   struct cleanup *old_chain;
2933   char *p;
2934
2935   /* Ask for a first packet of static tracepoint marker
2936      definition.  */
2937   putpkt ("qTfSTM");
2938   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2939   p = rs->buf;
2940   if (*p == 'E')
2941     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
2942
2943   old_chain = make_cleanup (free_current_marker, &marker);
2944
2945   while (*p++ == 'm')
2946     {
2947       if (marker == NULL)
2948         marker = XCNEW (struct static_tracepoint_marker);
2949
2950       do
2951         {
2952           parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
2953
2954           if (strid == NULL || strcmp (strid, marker->str_id) == 0)
2955             {
2956               VEC_safe_push (static_tracepoint_marker_p,
2957                              markers, marker);
2958               marker = NULL;
2959             }
2960           else
2961             {
2962               release_static_tracepoint_marker (marker);
2963               memset (marker, 0, sizeof (*marker));
2964             }
2965         }
2966       while (*p++ == ',');      /* comma-separated list */
2967       /* Ask for another packet of static tracepoint definition.  */
2968       putpkt ("qTsSTM");
2969       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2970       p = rs->buf;
2971     }
2972
2973   do_cleanups (old_chain);
2974   return markers;
2975 }
2976
2977 \f
2978 /* Implement the to_get_ada_task_ptid function for the remote targets.  */
2979
2980 static ptid_t
2981 remote_get_ada_task_ptid (long lwp, long thread)
2982 {
2983   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), 0, lwp);
2984 }
2985 \f
2986
2987 /* Restart the remote side; this is an extended protocol operation.  */
2988
2989 static void
2990 extended_remote_restart (void)
2991 {
2992   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2993
2994   /* Send the restart command; for reasons I don't understand the
2995      remote side really expects a number after the "R".  */
2996   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "R%x", 0);
2997   putpkt (rs->buf);
2998
2999   remote_fileio_reset ();
3000 }
3001 \f
3002 /* Clean up connection to a remote debugger.  */
3003
3004 static void
3005 remote_close (void)
3006 {
3007   if (remote_desc == NULL)
3008     return; /* already closed */
3009
3010   /* Make sure we leave stdin registered in the event loop, and we
3011      don't leave the async SIGINT signal handler installed.  */
3012   remote_terminal_ours ();
3013
3014   serial_close (remote_desc);
3015   remote_desc = NULL;
3016
3017   /* We don't have a connection to the remote stub anymore.  Get rid
3018      of all the inferiors and their threads we were controlling.
3019      Reset inferior_ptid to null_ptid first, as otherwise has_stack_frame
3020      will be unable to find the thread corresponding to (pid, 0, 0).  */
3021   inferior_ptid = null_ptid;
3022   discard_all_inferiors ();
3023
3024   /* Stop replies may from inferiors which are still unknown to GDB.
3025      We are closing the remote target, so we should discard
3026      everything, including the stop replies from GDB-unknown
3027      inferiors.  */
3028   discard_pending_stop_replies (NULL);
3029
3030   if (remote_async_inferior_event_token)
3031     delete_async_event_handler (&remote_async_inferior_event_token);
3032
3033   remote_notif_unregister_async_event_handler ();
3034 }
3035
3036 /* Query the remote side for the text, data and bss offsets.  */
3037
3038 static void
3039 get_offsets (void)
3040 {
3041   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3042   char *buf;
3043   char *ptr;
3044   int lose, num_segments = 0, do_sections, do_segments;
3045   CORE_ADDR text_addr, data_addr, bss_addr, segments[2];
3046   struct section_offsets *offs;
3047   struct symfile_segment_data *data;
3048
3049   if (symfile_objfile == NULL)
3050     return;
3051
3052   putpkt ("qOffsets");
3053   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3054   buf = rs->buf;
3055
3056   if (buf[0] == '\000')
3057     return;                     /* Return silently.  Stub doesn't support
3058                                    this command.  */
3059   if (buf[0] == 'E')
3060     {
3061       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
3062       return;
3063     }
3064
3065   /* Pick up each field in turn.  This used to be done with scanf, but
3066      scanf will make trouble if CORE_ADDR size doesn't match
3067      conversion directives correctly.  The following code will work
3068      with any size of CORE_ADDR.  */
3069   text_addr = data_addr = bss_addr = 0;
3070   ptr = buf;
3071   lose = 0;
3072
3073   if (strncmp (ptr, "Text=", 5) == 0)
3074     {
3075       ptr += 5;
3076       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3077       while (*ptr && *ptr != ';')
3078         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3079
3080       if (strncmp (ptr, ";Data=", 6) == 0)
3081         {
3082           ptr += 6;
3083           while (*ptr && *ptr != ';')
3084             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3085         }
3086       else
3087         lose = 1;
3088
3089       if (!lose && strncmp (ptr, ";Bss=", 5) == 0)
3090         {
3091           ptr += 5;
3092           while (*ptr && *ptr != ';')
3093             bss_addr = (bss_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3094
3095           if (bss_addr != data_addr)
3096             warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3097         }
3098       else
3099         lose = 1;
3100     }
3101   else if (strncmp (ptr, "TextSeg=", 8) == 0)
3102     {
3103       ptr += 8;
3104       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3105       while (*ptr && *ptr != ';')
3106         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3107       num_segments = 1;
3108
3109       if (strncmp (ptr, ";DataSeg=", 9) == 0)
3110         {
3111           ptr += 9;
3112           while (*ptr && *ptr != ';')
3113             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3114           num_segments++;
3115         }
3116     }
3117   else
3118     lose = 1;
3119
3120   if (lose)
3121     error (_("Malformed response to offset query, %s"), buf);
3122   else if (*ptr != '\0')
3123     warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3124
3125   offs = ((struct section_offsets *)
3126           alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections)));
3127   memcpy (offs, symfile_objfile->section_offsets,
3128           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections));
3129
3130   data = get_symfile_segment_data (symfile_objfile->obfd);
3131   do_segments = (data != NULL);
3132   do_sections = num_segments == 0;
3133
3134   if (num_segments > 0)
3135     {
3136       segments[0] = text_addr;
3137       segments[1] = data_addr;
3138     }
3139   /* If we have two segments, we can still try to relocate everything
3140      by assuming that the .text and .data offsets apply to the whole
3141      text and data segments.  Convert the offsets given in the packet
3142      to base addresses for symfile_map_offsets_to_segments.  */
3143   else if (data && data->num_segments == 2)
3144     {
3145       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3146       segments[1] = data->segment_bases[1] + data_addr;
3147       num_segments = 2;
3148     }
3149   /* If the object file has only one segment, assume that it is text
3150      rather than data; main programs with no writable data are rare,
3151      but programs with no code are useless.  Of course the code might
3152      have ended up in the data segment... to detect that we would need
3153      the permissions here.  */
3154   else if (data && data->num_segments == 1)
3155     {
3156       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3157       num_segments = 1;
3158     }
3159   /* There's no way to relocate by segment.  */
3160   else
3161     do_segments = 0;
3162
3163   if (do_segments)
3164     {
3165       int ret = symfile_map_offsets_to_segments (symfile_objfile->obfd, data,
3166                                                  offs, num_segments, segments);
3167
3168       if (ret == 0 && !do_sections)
3169         error (_("Can not handle qOffsets TextSeg "
3170                  "response with this symbol file"));
3171
3172       if (ret > 0)
3173         do_sections = 0;
3174     }
3175
3176   if (data)
3177     free_symfile_segment_data (data);
3178
3179   if (do_sections)
3180     {
3181       offs->offsets[SECT_OFF_TEXT (symfile_objfile)] = text_addr;
3182
3183       /* This is a temporary kludge to force data and bss to use the
3184          same offsets because that's what nlmconv does now.  The real
3185          solution requires changes to the stub and remote.c that I
3186          don't have time to do right now.  */
3187
3188       offs->offsets[SECT_OFF_DATA (symfile_objfile)] = data_addr;
3189       offs->offsets[SECT_OFF_BSS (symfile_objfile)] = data_addr;
3190     }
3191
3192   objfile_relocate (symfile_objfile, offs);
3193 }
3194
3195 /* Callback for iterate_over_threads.  Set the STOP_REQUESTED flags in
3196    threads we know are stopped already.  This is used during the
3197    initial remote connection in non-stop mode --- threads that are
3198    reported as already being stopped are left stopped.  */
3199
3200 static int
3201 set_stop_requested_callback (struct thread_info *thread, void *data)
3202 {
3203   /* If we have a stop reply for this thread, it must be stopped.  */
3204   if (peek_stop_reply (thread->ptid))
3205     set_stop_requested (thread->ptid, 1);
3206
3207   return 0;
3208 }
3209
3210 /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
3211 static void
3212 send_interrupt_sequence (void)
3213 {
3214   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
3215     remote_serial_write ("\x03", 1);
3216   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
3217     serial_send_break (remote_desc);
3218   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
3219     {
3220       serial_send_break (remote_desc);
3221       remote_serial_write ("g", 1);
3222     }
3223   else
3224     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3225                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
3226                     interrupt_sequence_mode);
3227 }
3228
3229
3230 /* If STOP_REPLY is a T stop reply, look for the "thread" register,
3231    and extract the PTID.  Returns NULL_PTID if not found.  */
3232
3233 static ptid_t
3234 stop_reply_extract_thread (char *stop_reply)
3235 {
3236   if (stop_reply[0] == 'T' && strlen (stop_reply) > 3)
3237     {
3238       char *p;
3239
3240       /* Txx r:val ; r:val (...)  */
3241       p = &stop_reply[3];
3242
3243       /* Look for "register" named "thread".  */
3244       while (*p != '\0')
3245         {
3246           char *p1;
3247
3248           p1 = strchr (p, ':');
3249           if (p1 == NULL)
3250             return null_ptid;
3251
3252           if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
3253             return read_ptid (++p1, &p);
3254
3255           p1 = strchr (p, ';');
3256           if (p1 == NULL)
3257             return null_ptid;
3258           p1++;
3259
3260           p = p1;
3261         }
3262     }
3263
3264   return null_ptid;
3265 }
3266
3267 /* Query the remote target for which is the current thread/process,
3268    add it to our tables, and update INFERIOR_PTID.  The caller is
3269    responsible for setting the state such that the remote end is ready
3270    to return the current thread.
3271
3272    This function is called after handling the '?' or 'vRun' packets,
3273    whose response is a stop reply from which we can also try
3274    extracting the thread.  If the target doesn't support the explicit
3275    qC query, we infer the current thread from that stop reply, passed
3276    in in WAIT_STATUS, which may be NULL.  */
3277
3278 static void
3279 add_current_inferior_and_thread (char *wait_status)
3280 {
3281   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3282   int fake_pid_p = 0;
3283   ptid_t ptid = null_ptid;
3284
3285   inferior_ptid = null_ptid;
3286
3287   /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  First
3288      if we have a stop reply handy, maybe it's a T stop reply with a
3289      "thread" register we can extract the current thread from.  If
3290      not, ask the remote which is the current thread, with qC.  The
3291      former method avoids a roundtrip.  Note we don't use
3292      remote_parse_stop_reply as that makes use of the target
3293      architecture, which we haven't yet fully determined at this
3294      point.  */
3295   if (wait_status != NULL)
3296     ptid = stop_reply_extract_thread (wait_status);
3297   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
3298     ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
3299
3300   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3301     {
3302       if (!remote_multi_process_p (rs))
3303         fake_pid_p = 1;
3304
3305       inferior_ptid = ptid;
3306     }
3307   else
3308     {
3309       /* Without this, some commands which require an active target
3310          (such as kill) won't work.  This variable serves (at least)
3311          double duty as both the pid of the target process (if it has
3312          such), and as a flag indicating that a target is active.  */
3313       inferior_ptid = magic_null_ptid;
3314       fake_pid_p = 1;
3315     }
3316
3317   remote_add_inferior (fake_pid_p, ptid_get_pid (inferior_ptid), -1);
3318
3319   /* Add the main thread.  */
3320   add_thread_silent (inferior_ptid);
3321 }
3322
3323 static void
3324 remote_start_remote (int from_tty, struct target_ops *target, int extended_p)
3325 {
3326   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3327   struct packet_config *noack_config;
3328   char *wait_status = NULL;
3329
3330   immediate_quit++;             /* Allow user to interrupt it.  */
3331   QUIT;
3332
3333   if (interrupt_on_connect)
3334     send_interrupt_sequence ();
3335
3336   /* Ack any packet which the remote side has already sent.  */
3337   serial_write (remote_desc, "+", 1);
3338
3339   /* Signal other parts that we're going through the initial setup,
3340      and so things may not be stable yet.  */
3341   rs->starting_up = 1;
3342
3343   /* The first packet we send to the target is the optional "supported
3344      packets" request.  If the target can answer this, it will tell us
3345      which later probes to skip.  */
3346   remote_query_supported ();
3347
3348   /* If the stub wants to get a QAllow, compose one and send it.  */
3349   if (remote_protocol_packets[PACKET_QAllow].support != PACKET_DISABLE)
3350     remote_set_permissions ();
3351
3352   /* Next, we possibly activate noack mode.
3353
3354      If the QStartNoAckMode packet configuration is set to AUTO,
3355      enable noack mode if the stub reported a wish for it with
3356      qSupported.
3357
3358      If set to TRUE, then enable noack mode even if the stub didn't
3359      report it in qSupported.  If the stub doesn't reply OK, the
3360      session ends with an error.
3361
3362      If FALSE, then don't activate noack mode, regardless of what the
3363      stub claimed should be the default with qSupported.  */
3364
3365   noack_config = &remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode];
3366
3367   if (noack_config->detect == AUTO_BOOLEAN_TRUE
3368       || (noack_config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO
3369           && noack_config->support == PACKET_ENABLE))
3370     {
3371       putpkt ("QStartNoAckMode");
3372       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3373       if (packet_ok (rs->buf, noack_config) == PACKET_OK)
3374         rs->noack_mode = 1;
3375     }
3376
3377   if (extended_p)
3378     {
3379       /* Tell the remote that we are using the extended protocol.  */
3380       putpkt ("!");
3381       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3382     }
3383
3384   /* Let the target know which signals it is allowed to pass down to
3385      the program.  */
3386   update_signals_program_target ();
3387
3388   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
3389      this before anything involving memory or registers.  */
3390   target_find_description ();
3391
3392   /* Next, now that we know something about the target, update the
3393      address spaces in the program spaces.  */
3394   update_address_spaces ();
3395
3396   /* On OSs where the list of libraries is global to all
3397      processes, we fetch them early.  */
3398   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
3399     solib_add (NULL, from_tty, target, auto_solib_add);
3400
3401   if (non_stop)
3402     {
3403       if (!rs->non_stop_aware)
3404         error (_("Non-stop mode requested, but remote "
3405                  "does not support non-stop"));
3406
3407       putpkt ("QNonStop:1");
3408       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3409
3410       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3411         error (_("Remote refused setting non-stop mode with: %s"), rs->buf);
3412
3413       /* Find about threads and processes the stub is already
3414          controlling.  We default to adding them in the running state.
3415          The '?' query below will then tell us about which threads are
3416          stopped.  */
3417       remote_threads_info (target);
3418     }
3419   else if (rs->non_stop_aware)
3420     {
3421       /* Don't assume that the stub can operate in all-stop mode.
3422          Request it explicitly.  */
3423       putpkt ("QNonStop:0");
3424       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3425
3426       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3427         error (_("Remote refused setting all-stop mode with: %s"), rs->buf);
3428     }
3429
3430   /* Check whether the target is running now.  */
3431   putpkt ("?");
3432   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3433
3434   if (!non_stop)
3435     {
3436       ptid_t ptid;
3437       int fake_pid_p = 0;
3438       struct inferior *inf;
3439
3440       if (rs->buf[0] == 'W' || rs->buf[0] == 'X')
3441         {
3442           if (!extended_p)
3443             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
3444
3445           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
3446              call start_remote.  */
3447           rs->starting_up = 0;
3448           return;
3449         }
3450       else
3451         {
3452           /* Save the reply for later.  */
3453           wait_status = alloca (strlen (rs->buf) + 1);
3454           strcpy (wait_status, rs->buf);
3455         }
3456
3457       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
3458       set_continue_thread (minus_one_ptid);
3459
3460       add_current_inferior_and_thread (wait_status);
3461
3462       /* init_wait_for_inferior should be called before get_offsets in order
3463          to manage `inserted' flag in bp loc in a correct state.
3464          breakpoint_init_inferior, called from init_wait_for_inferior, set
3465          `inserted' flag to 0, while before breakpoint_re_set, called from
3466          start_remote, set `inserted' flag to 1.  In the initialization of
3467          inferior, breakpoint_init_inferior should be called first, and then
3468          breakpoint_re_set can be called.  If this order is broken, state of
3469          `inserted' flag is wrong, and cause some problems on breakpoint
3470          manipulation.  */
3471       init_wait_for_inferior ();
3472
3473       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
3474
3475       /* If we could not find a description using qXfer, and we know
3476          how to do it some other way, try again.  This is not
3477          supported for non-stop; it could be, but it is tricky if
3478          there are no stopped threads when we connect.  */
3479       if (remote_read_description_p (target)
3480           && gdbarch_target_desc (target_gdbarch ()) == NULL)
3481         {
3482           target_clear_description ();
3483           target_find_description ();
3484         }
3485
3486       /* Use the previously fetched status.  */
3487       gdb_assert (wait_status != NULL);
3488       strcpy (rs->buf, wait_status);
3489       rs->cached_wait_status = 1;
3490
3491       immediate_quit--;
3492       start_remote (from_tty); /* Initialize gdb process mechanisms.  */
3493     }
3494   else
3495     {
3496       /* Clear WFI global state.  Do this before finding about new
3497          threads and inferiors, and setting the current inferior.
3498          Otherwise we would clear the proceed status of the current
3499          inferior when we want its stop_soon state to be preserved
3500          (see notice_new_inferior).  */
3501       init_wait_for_inferior ();
3502
3503       /* In non-stop, we will either get an "OK", meaning that there
3504          are no stopped threads at this time; or, a regular stop
3505          reply.  In the latter case, there may be more than one thread
3506          stopped --- we pull them all out using the vStopped
3507          mechanism.  */
3508       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3509         {
3510           struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
3511
3512           /* remote_notif_get_pending_replies acks this one, and gets
3513              the rest out.  */
3514           notif_client_stop.pending_event
3515             = remote_notif_parse (notif, rs->buf);
3516           remote_notif_get_pending_events (notif);
3517
3518           /* Make sure that threads that were stopped remain
3519              stopped.  */
3520           iterate_over_threads (set_stop_requested_callback, NULL);
3521         }
3522
3523       if (target_can_async_p ())
3524         target_async (inferior_event_handler, 0);
3525
3526       if (thread_count () == 0)
3527         {
3528           if (!extended_p)
3529             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
3530
3531           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
3532              call start_remote.  */
3533           rs->starting_up = 0;
3534           return;
3535         }
3536
3537       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
3538
3539       /* Force the stub to choose a thread.  */
3540       set_general_thread (null_ptid);
3541
3542       /* Query it.  */
3543       inferior_ptid = remote_current_thread (minus_one_ptid);
3544       if (ptid_equal (inferior_ptid, minus_one_ptid))
3545         error (_("remote didn't report the current thread in non-stop mode"));
3546
3547       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
3548
3549       /* In non-stop mode, any cached wait status will be stored in
3550          the stop reply queue.  */
3551       gdb_assert (wait_status == NULL);
3552
3553       /* Report all signals during attach/startup.  */
3554       remote_pass_signals (0, NULL);
3555     }
3556
3557   /* If we connected to a live target, do some additional setup.  */
3558   if (target_has_execution)
3559     {
3560       if (exec_bfd)     /* No use without an exec file.  */
3561         remote_check_symbols (symfile_objfile);
3562     }
3563
3564   /* Possibly the target has been engaged in a trace run started
3565      previously; find out where things are at.  */
3566   if (remote_get_trace_status (current_trace_status ()) != -1)
3567     {
3568       struct uploaded_tp *uploaded_tps = NULL;
3569       struct uploaded_tsv *uploaded_tsvs = NULL;
3570
3571       if (current_trace_status ()->running)
3572         printf_filtered (_("Trace is already running on the target.\n"));
3573
3574       /* Get trace state variables first, they may be checked when
3575          parsing uploaded commands.  */
3576
3577       remote_upload_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
3578
3579       merge_uploaded_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
3580
3581       remote_upload_tracepoints (&uploaded_tps);
3582
3583       merge_uploaded_tracepoints (&uploaded_tps);
3584     }
3585
3586   /* The thread and inferior lists are now synchronized with the
3587      target, our symbols have been relocated, and we're merged the
3588      target's tracepoints with ours.  We're done with basic start
3589      up.  */
3590   rs->starting_up = 0;
3591
3592   /* If breakpoints are global, insert them now.  */
3593   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
3594       && breakpoints_always_inserted_mode ())
3595     insert_breakpoints ();
3596 }
3597
3598 /* Open a connection to a remote debugger.
3599    NAME is the filename used for communication.  */
3600
3601 static void
3602 remote_open (char *name, int from_tty)
3603 {
3604   remote_open_1 (name, from_tty, &remote_ops, 0);
3605 }
3606
3607 /* Open a connection to a remote debugger using the extended
3608    remote gdb protocol.  NAME is the filename used for communication.  */
3609
3610 static void
3611 extended_remote_open (char *name, int from_tty)
3612 {
3613   remote_open_1 (name, from_tty, &extended_remote_ops, 1 /*extended_p */);
3614 }
3615
3616 /* Generic code for opening a connection to a remote target.  */
3617
3618 static void
3619 init_all_packet_configs (void)
3620 {
3621   int i;
3622
3623   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
3624     update_packet_config (&remote_protocol_packets[i]);
3625 }
3626
3627 /* Symbol look-up.  */
3628
3629 static void
3630 remote_check_symbols (struct objfile *objfile)
3631 {
3632   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3633   char *msg, *reply, *tmp;
3634   struct minimal_symbol *sym;
3635   int end;
3636
3637   /* The remote side has no concept of inferiors that aren't running
3638      yet, it only knows about running processes.  If we're connected
3639      but our current inferior is not running, we should not invite the
3640      remote target to request symbol lookups related to its
3641      (unrelated) current process.  */
3642   if (!target_has_execution)
3643     return;
3644
3645   if (remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol].support == PACKET_DISABLE)
3646     return;
3647
3648   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  Note
3649      there's no way to select "no process".  */
3650   set_general_process ();
3651
3652   /* Allocate a message buffer.  We can't reuse the input buffer in RS,
3653      because we need both at the same time.  */
3654   msg = alloca (get_remote_packet_size ());
3655
3656   /* Invite target to request symbol lookups.  */
3657
3658   putpkt ("qSymbol::");
3659   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3660   packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol]);
3661   reply = rs->buf;
3662
3663   while (strncmp (reply, "qSymbol:", 8) == 0)
3664     {
3665       tmp = &reply[8];
3666       end = hex2bin (tmp, (gdb_byte *) msg, strlen (tmp) / 2);
3667       msg[end] = '\0';
3668       sym = lookup_minimal_symbol (msg, NULL, NULL);
3669       if (sym == NULL)
3670         xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol::%s", &reply[8]);
3671       else
3672         {
3673           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
3674           CORE_ADDR sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
3675
3676           /* If this is a function address, return the start of code
3677              instead of any data function descriptor.  */
3678           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
3679                                                          sym_addr,
3680                                                          &current_target);
3681
3682           xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol:%s:%s",
3683                      phex_nz (sym_addr, addr_size), &reply[8]);
3684         }
3685   
3686       putpkt (msg);
3687       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3688       reply = rs->buf;
3689     }
3690 }
3691
3692 static struct serial *
3693 remote_serial_open (char *name)
3694 {
3695   static int udp_warning = 0;
3696
3697   /* FIXME: Parsing NAME here is a hack.  But we want to warn here instead
3698      of in ser-tcp.c, because it is the remote protocol assuming that the
3699      serial connection is reliable and not the serial connection promising
3700      to be.  */
3701   if (!udp_warning && strncmp (name, "udp:", 4) == 0)
3702     {
3703       warning (_("The remote protocol may be unreliable over UDP.\n"
3704                  "Some events may be lost, rendering further debugging "
3705                  "impossible."));
3706       udp_warning = 1;
3707     }
3708
3709   return serial_open (name);
3710 }
3711
3712 /* Inform the target of our permission settings.  The permission flags
3713    work without this, but if the target knows the settings, it can do
3714    a couple things.  First, it can add its own check, to catch cases
3715    that somehow manage to get by the permissions checks in target
3716    methods.  Second, if the target is wired to disallow particular
3717    settings (for instance, a system in the field that is not set up to
3718    be able to stop at a breakpoint), it can object to any unavailable
3719    permissions.  */
3720
3721 void
3722 remote_set_permissions (void)
3723 {
3724   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3725
3726   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAllow:"
3727              "WriteReg:%x;WriteMem:%x;"
3728              "InsertBreak:%x;InsertTrace:%x;"
3729              "InsertFastTrace:%x;Stop:%x",
3730              may_write_registers, may_write_memory,
3731              may_insert_breakpoints, may_insert_tracepoints,
3732              may_insert_fast_tracepoints, may_stop);
3733   putpkt (rs->buf);
3734   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3735
3736   /* If the target didn't like the packet, warn the user.  Do not try
3737      to undo the user's settings, that would just be maddening.  */
3738   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3739     warning (_("Remote refused setting permissions with: %s"), rs->buf);
3740 }
3741
3742 /* This type describes each known response to the qSupported
3743    packet.  */
3744 struct protocol_feature
3745 {
3746   /* The name of this protocol feature.  */
3747   const char *name;
3748
3749   /* The default for this protocol feature.  */
3750   enum packet_support default_support;
3751
3752   /* The function to call when this feature is reported, or after
3753      qSupported processing if the feature is not supported.
3754      The first argument points to this structure.  The second
3755      argument indicates whether the packet requested support be
3756      enabled, disabled, or probed (or the default, if this function
3757      is being called at the end of processing and this feature was
3758      not reported).  The third argument may be NULL; if not NULL, it
3759      is a NUL-terminated string taken from the packet following
3760      this feature's name and an equals sign.  */
3761   void (*func) (const struct protocol_feature *, enum packet_support,
3762                 const char *);
3763
3764   /* The corresponding packet for this feature.  Only used if
3765      FUNC is remote_supported_packet.  */
3766   int packet;
3767 };
3768
3769 static void
3770 remote_supported_packet (const struct protocol_feature *feature,
3771                          enum packet_support support,
3772                          const char *argument)
3773 {
3774   if (argument)
3775     {
3776       warning (_("Remote qSupported response supplied an unexpected value for"
3777                  " \"%s\"."), feature->name);
3778       return;
3779     }
3780
3781   if (remote_protocol_packets[feature->packet].support
3782       == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
3783     remote_protocol_packets[feature->packet].support = support;
3784 }
3785
3786 static void
3787 remote_packet_size (const struct protocol_feature *feature,
3788                     enum packet_support support, const char *value)
3789 {
3790   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3791
3792   int packet_size;
3793   char *value_end;
3794
3795   if (support != PACKET_ENABLE)
3796     return;
3797
3798   if (value == NULL || *value == '\0')
3799     {
3800       warning (_("Remote target reported \"%s\" without a size."),
3801                feature->name);
3802       return;
3803     }
3804
3805   errno = 0;
3806   packet_size = strtol (value, &value_end, 16);
3807   if (errno != 0 || *value_end != '\0' || packet_size < 0)
3808     {
3809       warning (_("Remote target reported \"%s\" with a bad size: \"%s\"."),
3810                feature->name, value);
3811       return;
3812     }
3813
3814   if (packet_size > MAX_REMOTE_PACKET_SIZE)
3815     {
3816       warning (_("limiting remote suggested packet size (%d bytes) to %d"),
3817                packet_size, MAX_REMOTE_PACKET_SIZE);
3818       packet_size = MAX_REMOTE_PACKET_SIZE;
3819     }
3820
3821   /* Record the new maximum packet size.  */
3822   rs->explicit_packet_size = packet_size;
3823 }
3824
3825 static void
3826 remote_multi_process_feature (const struct protocol_feature *feature,
3827                               enum packet_support support, const char *value)
3828 {
3829   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3830
3831   rs->multi_process_aware = (support == PACKET_ENABLE);
3832 }
3833
3834 static void
3835 remote_non_stop_feature (const struct protocol_feature *feature,
3836                               enum packet_support support, const char *value)
3837 {
3838   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3839
3840   rs->non_stop_aware = (support == PACKET_ENABLE);
3841 }
3842
3843 static void
3844 remote_cond_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3845                                        enum packet_support support,
3846                                        const char *value)
3847 {
3848   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3849
3850   rs->cond_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3851 }
3852
3853 static void
3854 remote_cond_breakpoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3855                                 enum packet_support support,
3856                                 const char *value)
3857 {
3858   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3859
3860   rs->cond_breakpoints = (support == PACKET_ENABLE);
3861 }
3862
3863 static void
3864 remote_breakpoint_commands_feature (const struct protocol_feature *feature,
3865                                     enum packet_support support,
3866                                     const char *value)
3867 {
3868   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3869
3870   rs->breakpoint_commands = (support == PACKET_ENABLE);
3871 }
3872
3873 static void
3874 remote_fast_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3875                                 enum packet_support support,
3876                                 const char *value)
3877 {
3878   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3879
3880   rs->fast_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3881 }
3882
3883 static void
3884 remote_static_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3885                                   enum packet_support support,
3886                                   const char *value)
3887 {
3888   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3889
3890   rs->static_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3891 }
3892
3893 static void
3894 remote_install_in_trace_feature (const struct protocol_feature *feature,
3895                                  enum packet_support support,
3896                                  const char *value)
3897 {
3898   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3899
3900   rs->install_in_trace = (support == PACKET_ENABLE);
3901 }
3902
3903 static void
3904 remote_disconnected_tracing_feature (const struct protocol_feature *feature,
3905                                      enum packet_support support,
3906                                      const char *value)
3907 {
3908   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3909
3910   rs->disconnected_tracing = (support == PACKET_ENABLE);
3911 }
3912
3913 static void
3914 remote_enable_disable_tracepoint_feature (const struct protocol_feature *feature,
3915                                           enum packet_support support,
3916                                           const char *value)
3917 {
3918   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3919
3920   rs->enable_disable_tracepoints = (support == PACKET_ENABLE);
3921 }
3922
3923 static void
3924 remote_string_tracing_feature (const struct protocol_feature *feature,
3925                                enum packet_support support,
3926                                const char *value)
3927 {
3928   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3929
3930   rs->string_tracing = (support == PACKET_ENABLE);
3931 }
3932
3933 static struct protocol_feature remote_protocol_features[] = {
3934   { "PacketSize", PACKET_DISABLE, remote_packet_size, -1 },
3935   { "qXfer:auxv:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3936     PACKET_qXfer_auxv },
3937   { "qXfer:features:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3938     PACKET_qXfer_features },
3939   { "qXfer:libraries:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3940     PACKET_qXfer_libraries },
3941   { "qXfer:libraries-svr4:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3942     PACKET_qXfer_libraries_svr4 },
3943   { "qXfer:memory-map:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3944     PACKET_qXfer_memory_map },
3945   { "qXfer:spu:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3946     PACKET_qXfer_spu_read },
3947   { "qXfer:spu:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3948     PACKET_qXfer_spu_write },
3949   { "qXfer:osdata:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3950     PACKET_qXfer_osdata },
3951   { "qXfer:threads:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3952     PACKET_qXfer_threads },
3953   { "qXfer:traceframe-info:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3954     PACKET_qXfer_traceframe_info },
3955   { "QPassSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3956     PACKET_QPassSignals },
3957   { "QProgramSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3958     PACKET_QProgramSignals },
3959   { "QStartNoAckMode", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3960     PACKET_QStartNoAckMode },
3961   { "multiprocess", PACKET_DISABLE, remote_multi_process_feature, -1 },
3962   { "QNonStop", PACKET_DISABLE, remote_non_stop_feature, -1 },
3963   { "qXfer:siginfo:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3964     PACKET_qXfer_siginfo_read },
3965   { "qXfer:siginfo:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3966     PACKET_qXfer_siginfo_write },
3967   { "ConditionalTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_cond_tracepoint_feature,
3968     PACKET_ConditionalTracepoints },
3969   { "ConditionalBreakpoints", PACKET_DISABLE, remote_cond_breakpoint_feature,
3970     PACKET_ConditionalBreakpoints },
3971   { "BreakpointCommands", PACKET_DISABLE, remote_breakpoint_commands_feature,
3972     PACKET_BreakpointCommands },
3973   { "FastTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_fast_tracepoint_feature,
3974     PACKET_FastTracepoints },
3975   { "StaticTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_static_tracepoint_feature,
3976     PACKET_StaticTracepoints },
3977   {"InstallInTrace", PACKET_DISABLE, remote_install_in_trace_feature,
3978    PACKET_InstallInTrace},
3979   { "DisconnectedTracing", PACKET_DISABLE, remote_disconnected_tracing_feature,
3980     -1 },
3981   { "ReverseContinue", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3982     PACKET_bc },
3983   { "ReverseStep", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3984     PACKET_bs },
3985   { "TracepointSource", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3986     PACKET_TracepointSource },
3987   { "QAllow", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3988     PACKET_QAllow },
3989   { "EnableDisableTracepoints", PACKET_DISABLE,
3990     remote_enable_disable_tracepoint_feature, -1 },
3991   { "qXfer:fdpic:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3992     PACKET_qXfer_fdpic },
3993   { "qXfer:uib:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3994     PACKET_qXfer_uib },
3995   { "QDisableRandomization", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
3996     PACKET_QDisableRandomization },
3997   { "QAgent", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QAgent},
3998   { "QTBuffer:size", PACKET_DISABLE,
3999     remote_supported_packet, PACKET_QTBuffer_size},
4000   { "tracenz", PACKET_DISABLE,
4001     remote_string_tracing_feature, -1 },
4002   { "Qbtrace:off", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_off },
4003   { "Qbtrace:bts", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_bts },
4004   { "qXfer:btrace:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4005     PACKET_qXfer_btrace }
4006 };
4007
4008 static char *remote_support_xml;
4009
4010 /* Register string appended to "xmlRegisters=" in qSupported query.  */
4011
4012 void
4013 register_remote_support_xml (const char *xml)
4014 {
4015 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
4016   if (remote_support_xml == NULL)
4017     remote_support_xml = concat ("xmlRegisters=", xml, (char *) NULL);
4018   else
4019     {
4020       char *copy = xstrdup (remote_support_xml + 13);
4021       char *p = strtok (copy, ",");
4022
4023       do
4024         {
4025           if (strcmp (p, xml) == 0)
4026             {
4027               /* already there */
4028               xfree (copy);
4029               return;
4030             }
4031         }
4032       while ((p = strtok (NULL, ",")) != NULL);
4033       xfree (copy);
4034
4035       remote_support_xml = reconcat (remote_support_xml,
4036                                      remote_support_xml, ",", xml,
4037                                      (char *) NULL);
4038     }
4039 #endif
4040 }
4041
4042 static char *
4043 remote_query_supported_append (char *msg, const char *append)
4044 {
4045   if (msg)
4046     return reconcat (msg, msg, ";", append, (char *) NULL);
4047   else
4048     return xstrdup (append);
4049 }
4050
4051 static void
4052 remote_query_supported (void)
4053 {
4054   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4055   char *next;
4056   int i;
4057   unsigned char seen [ARRAY_SIZE (remote_protocol_features)];
4058
4059   /* The packet support flags are handled differently for this packet
4060      than for most others.  We treat an error, a disabled packet, and
4061      an empty response identically: any features which must be reported
4062      to be used will be automatically disabled.  An empty buffer
4063      accomplishes this, since that is also the representation for a list
4064      containing no features.  */
4065
4066   rs->buf[0] = 0;
4067   if (remote_protocol_packets[PACKET_qSupported].support != PACKET_DISABLE)
4068     {
4069       char *q = NULL;
4070       struct cleanup *old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &q);
4071
4072       q = remote_query_supported_append (q, "multiprocess+");
4073
4074       if (remote_support_xml)
4075         q = remote_query_supported_append (q, remote_support_xml);
4076
4077       q = remote_query_supported_append (q, "qRelocInsn+");
4078
4079       q = reconcat (q, "qSupported:", q, (char *) NULL);
4080       putpkt (q);
4081
4082       do_cleanups (old_chain);
4083
4084       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4085
4086       /* If an error occured, warn, but do not return - just reset the
4087          buffer to empty and go on to disable features.  */
4088       if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSupported])
4089           == PACKET_ERROR)
4090         {
4091           warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
4092           rs->buf[0] = 0;
4093         }
4094     }
4095
4096   memset (seen, 0, sizeof (seen));
4097
4098   next = rs->buf;
4099   while (*next)
4100     {
4101       enum packet_support is_supported;
4102       char *p, *end, *name_end, *value;
4103
4104       /* First separate out this item from the rest of the packet.  If
4105          there's another item after this, we overwrite the separator
4106          (terminated strings are much easier to work with).  */
4107       p = next;
4108       end = strchr (p, ';');
4109       if (end == NULL)
4110         {
4111           end = p + strlen (p);
4112           next = end;
4113         }
4114       else
4115         {
4116           *end = '\0';
4117           next = end + 1;
4118
4119           if (end == p)
4120             {
4121               warning (_("empty item in \"qSupported\" response"));
4122               continue;
4123             }
4124         }
4125
4126       name_end = strchr (p, '=');
4127       if (name_end)
4128         {
4129           /* This is a name=value entry.  */
4130           is_supported = PACKET_ENABLE;
4131           value = name_end + 1;
4132           *name_end = '\0';
4133         }
4134       else
4135         {
4136           value = NULL;
4137           switch (end[-1])
4138             {
4139             case '+':
4140               is_supported = PACKET_ENABLE;
4141               break;
4142
4143             case '-':
4144               is_supported = PACKET_DISABLE;
4145               break;
4146
4147             case '?':
4148               is_supported = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4149               break;
4150
4151             default:
4152               warning (_("unrecognized item \"%s\" "
4153                          "in \"qSupported\" response"), p);
4154               continue;
4155             }
4156           end[-1] = '\0';
4157         }
4158
4159       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4160         if (strcmp (remote_protocol_features[i].name, p) == 0)
4161           {
4162             const struct protocol_feature *feature;
4163
4164             seen[i] = 1;
4165             feature = &remote_protocol_features[i];
4166             feature->func (feature, is_supported, value);
4167             break;
4168           }
4169     }
4170
4171   /* If we increased the packet size, make sure to increase the global
4172      buffer size also.  We delay this until after parsing the entire
4173      qSupported packet, because this is the same buffer we were
4174      parsing.  */
4175   if (rs->buf_size < rs->explicit_packet_size)
4176     {
4177       rs->buf_size = rs->explicit_packet_size;
4178       rs->buf = xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
4179     }
4180
4181   /* Handle the defaults for unmentioned features.  */
4182   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4183     if (!seen[i])
4184       {
4185         const struct protocol_feature *feature;
4186
4187         feature = &remote_protocol_features[i];
4188         feature->func (feature, feature->default_support, NULL);
4189       }
4190 }
4191
4192 /* Remove any of the remote.c targets from target stack.  Upper targets depend
4193    on it so remove them first.  */
4194
4195 static void
4196 remote_unpush_target (void)
4197 {
4198   pop_all_targets_above (process_stratum - 1);
4199 }
4200
4201 static void
4202 remote_open_1 (char *name, int from_tty,
4203                struct target_ops *target, int extended_p)
4204 {
4205   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4206
4207   if (name == 0)
4208     error (_("To open a remote debug connection, you need to specify what\n"
4209            "serial device is attached to the remote system\n"
4210            "(e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.)."));
4211
4212   /* See FIXME above.  */
4213   if (!target_async_permitted)
4214     wait_forever_enabled_p = 1;
4215
4216   /* If we're connected to a running target, target_preopen will kill it.
4217      Ask this question first, before target_preopen has a chance to kill
4218      anything.  */
4219   if (remote_desc != NULL && !have_inferiors ())
4220     {
4221       if (from_tty
4222           && !query (_("Already connected to a remote target.  Disconnect? ")))
4223         error (_("Still connected."));
4224     }
4225
4226   /* Here the possibly existing remote target gets unpushed.  */
4227   target_preopen (from_tty);
4228
4229   /* Make sure we send the passed signals list the next time we resume.  */
4230   xfree (last_pass_packet);
4231   last_pass_packet = NULL;
4232
4233   /* Make sure we send the program signals list the next time we
4234      resume.  */
4235   xfree (last_program_signals_packet);
4236   last_program_signals_packet = NULL;
4237
4238   remote_fileio_reset ();
4239   reopen_exec_file ();
4240   reread_symbols ();
4241
4242   remote_desc = remote_serial_open (name);
4243   if (!remote_desc)
4244     perror_with_name (name);
4245
4246   if (baud_rate != -1)
4247     {
4248       if (serial_setbaudrate (remote_desc, baud_rate))
4249         {
4250           /* The requested speed could not be set.  Error out to
4251              top level after closing remote_desc.  Take care to
4252              set remote_desc to NULL to avoid closing remote_desc
4253              more than once.  */
4254           serial_close (remote_desc);
4255           remote_desc = NULL;
4256           perror_with_name (name);
4257         }
4258     }
4259
4260   serial_raw (remote_desc);
4261
4262   /* If there is something sitting in the buffer we might take it as a
4263      response to a command, which would be bad.  */
4264   serial_flush_input (remote_desc);
4265
4266   if (from_tty)
4267     {
4268       puts_filtered ("Remote debugging using ");
4269       puts_filtered (name);
4270       puts_filtered ("\n");
4271     }
4272   push_target (target);         /* Switch to using remote target now.  */
4273
4274   /* Register extra event sources in the event loop.  */
4275   remote_async_inferior_event_token
4276     = create_async_event_handler (remote_async_inferior_event_handler,
4277                                   NULL);
4278   remote_notif_register_async_event_handler ();
4279
4280   /* Reset the target state; these things will be queried either by
4281      remote_query_supported or as they are needed.  */
4282   init_all_packet_configs ();
4283   rs->cached_wait_status = 0;
4284   rs->explicit_packet_size = 0;
4285   rs->noack_mode = 0;
4286   rs->multi_process_aware = 0;
4287   rs->extended = extended_p;
4288   rs->non_stop_aware = 0;
4289   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
4290   rs->ctrlc_pending_p = 0;
4291
4292   general_thread = not_sent_ptid;
4293   continue_thread = not_sent_ptid;
4294   remote_traceframe_number = -1;
4295
4296   /* Probe for ability to use "ThreadInfo" query, as required.  */
4297   use_threadinfo_query = 1;
4298   use_threadextra_query = 1;
4299
4300   if (target_async_permitted)
4301     {
4302       /* With this target we start out by owning the terminal.  */
4303       remote_async_terminal_ours_p = 1;
4304
4305       /* FIXME: cagney/1999-09-23: During the initial connection it is
4306          assumed that the target is already ready and able to respond to
4307          requests.  Unfortunately remote_start_remote() eventually calls
4308          wait_for_inferior() with no timeout.  wait_forever_enabled_p gets
4309          around this.  Eventually a mechanism that allows
4310          wait_for_inferior() to expect/get timeouts will be
4311          implemented.  */
4312       wait_forever_enabled_p = 0;
4313     }
4314
4315   /* First delete any symbols previously loaded from shared libraries.  */
4316   no_shared_libraries (NULL, 0);
4317
4318   /* Start afresh.  */
4319   init_thread_list ();
4320
4321   /* Start the remote connection.  If error() or QUIT, discard this
4322      target (we'd otherwise be in an inconsistent state) and then
4323      propogate the error on up the exception chain.  This ensures that
4324      the caller doesn't stumble along blindly assuming that the
4325      function succeeded.  The CLI doesn't have this problem but other
4326      UI's, such as MI do.
4327
4328      FIXME: cagney/2002-05-19: Instead of re-throwing the exception,
4329      this function should return an error indication letting the
4330      caller restore the previous state.  Unfortunately the command
4331      ``target remote'' is directly wired to this function making that
4332      impossible.  On a positive note, the CLI side of this problem has
4333      been fixed - the function set_cmd_context() makes it possible for
4334      all the ``target ....'' commands to share a common callback
4335      function.  See cli-dump.c.  */
4336   {
4337     volatile struct gdb_exception ex;
4338
4339     TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
4340       {
4341         remote_start_remote (from_tty, target, extended_p);
4342       }
4343     if (ex.reason < 0)
4344       {
4345         /* Pop the partially set up target - unless something else did
4346            already before throwing the exception.  */
4347         if (remote_desc != NULL)
4348           remote_unpush_target ();
4349         if (target_async_permitted)
4350           wait_forever_enabled_p = 1;
4351         throw_exception (ex);
4352       }
4353   }
4354
4355   if (target_async_permitted)
4356     wait_forever_enabled_p = 1;
4357 }
4358
4359 /* This takes a program previously attached to and detaches it.  After
4360    this is done, GDB can be used to debug some other program.  We
4361    better not have left any breakpoints in the target program or it'll
4362    die when it hits one.  */
4363
4364 static void
4365 remote_detach_1 (char *args, int from_tty, int extended)
4366 {
4367   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
4368   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4369
4370   if (args)
4371     error (_("Argument given to \"detach\" when remotely debugging."));
4372
4373   if (!target_has_execution)
4374     error (_("No process to detach from."));
4375
4376   if (from_tty)
4377     {
4378       char *exec_file = get_exec_file (0);
4379       if (exec_file == NULL)
4380         exec_file = "";
4381       printf_unfiltered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
4382                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4383       gdb_flush (gdb_stdout);
4384     }
4385
4386   /* Tell the remote target to detach.  */
4387   if (remote_multi_process_p (rs))
4388     xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "D;%x", pid);
4389   else
4390     strcpy (rs->buf, "D");
4391
4392   putpkt (rs->buf);
4393   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4394
4395   if (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K')
4396     ;
4397   else if (rs->buf[0] == '\0')
4398     error (_("Remote doesn't know how to detach"));
4399   else
4400     error (_("Can't detach process."));
4401
4402   if (from_tty && !extended)
4403     puts_filtered (_("Ending remote debugging.\n"));
4404
4405   target_mourn_inferior ();
4406 }
4407
4408 static void
4409 remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4410 {
4411   remote_detach_1 (args, from_tty, 0);
4412 }
4413
4414 static void
4415 extended_remote_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4416 {
4417   remote_detach_1 (args, from_tty, 1);
4418 }
4419
4420 /* Same as remote_detach, but don't send the "D" packet; just disconnect.  */
4421
4422 static void
4423 remote_disconnect (struct target_ops *target, char *args, int from_tty)
4424 {
4425   if (args)
4426     error (_("Argument given to \"disconnect\" when remotely debugging."));
4427
4428   /* Make sure we unpush even the extended remote targets; mourn
4429      won't do it.  So call remote_mourn_1 directly instead of
4430      target_mourn_inferior.  */
4431   remote_mourn_1 (target);
4432
4433   if (from_tty)
4434     puts_filtered ("Ending remote debugging.\n");
4435 }
4436
4437 /* Attach to the process specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero,
4438    be chatty about it.  */
4439
4440 static void
4441 extended_remote_attach_1 (struct target_ops *target, char *args, int from_tty)
4442 {
4443   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4444   int pid;
4445   char *wait_status = NULL;
4446
4447   pid = parse_pid_to_attach (args);
4448
4449   /* Remote PID can be freely equal to getpid, do not check it here the same
4450      way as in other targets.  */
4451
4452   if (remote_protocol_packets[PACKET_vAttach].support == PACKET_DISABLE)
4453     error (_("This target does not support attaching to a process"));
4454
4455   if (from_tty)
4456     {
4457       char *exec_file = get_exec_file (0);
4458
4459       if (exec_file)
4460         printf_unfiltered (_("Attaching to program: %s, %s\n"), exec_file,
4461                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4462       else
4463         printf_unfiltered (_("Attaching to %s\n"),
4464                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4465
4466       gdb_flush (gdb_stdout);
4467     }
4468
4469   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vAttach;%x", pid);
4470   putpkt (rs->buf);
4471   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4472
4473   if (packet_ok (rs->buf,
4474                  &remote_protocol_packets[PACKET_vAttach]) == PACKET_OK)
4475     {
4476       if (!non_stop)
4477         {
4478           /* Save the reply for later.  */
4479           wait_status = alloca (strlen (rs->buf) + 1);
4480           strcpy (wait_status, rs->buf);
4481         }
4482       else if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4483         error (_("Attaching to %s failed with: %s"),
4484                target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)),
4485                rs->buf);
4486     }
4487   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vAttach].support == PACKET_DISABLE)
4488     error (_("This target does not support attaching to a process"));
4489   else
4490     error (_("Attaching to %s failed"),
4491            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4492
4493   set_current_inferior (remote_add_inferior (0, pid, 1));
4494
4495   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
4496
4497   if (non_stop)
4498     {
4499       struct thread_info *thread;
4500
4501       /* Get list of threads.  */
4502       remote_threads_info (target);
4503
4504       thread = first_thread_of_process (pid);
4505       if (thread)
4506         inferior_ptid = thread->ptid;
4507       else
4508         inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
4509
4510       /* Invalidate our notion of the remote current thread.  */
4511       record_currthread (minus_one_ptid);
4512     }
4513   else
4514     {
4515       /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
4516       inferior_ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
4517
4518       /* Add the main thread to the thread list.  */
4519       add_thread_silent (inferior_ptid);
4520     }
4521
4522   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
4523      this before anything involving memory or registers.  */
4524   target_find_description ();
4525
4526   if (!non_stop)
4527     {
4528       /* Use the previously fetched status.  */
4529       gdb_assert (wait_status != NULL);
4530
4531       if (target_can_async_p ())
4532         {
4533           struct notif_event *reply
4534             =  remote_notif_parse (&notif_client_stop, wait_status);
4535
4536           push_stop_reply ((struct stop_reply *) reply);
4537
4538           target_async (inferior_event_handler, 0);
4539         }
4540       else
4541         {
4542           gdb_assert (wait_status != NULL);
4543           strcpy (rs->buf, wait_status);
4544           rs->cached_wait_status = 1;
4545         }
4546     }
4547   else
4548     gdb_assert (wait_status == NULL);
4549 }
4550
4551 static void
4552 extended_remote_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
4553 {
4554   extended_remote_attach_1 (ops, args, from_tty);
4555 }
4556
4557 /* Convert hex digit A to a number.  */
4558
4559 static int
4560 fromhex (int a)
4561 {
4562   if (a >= '0' && a <= '9')
4563     return a - '0';
4564   else if (a >= 'a' && a <= 'f')
4565     return a - 'a' + 10;
4566   else if (a >= 'A' && a <= 'F')
4567     return a - 'A' + 10;
4568   else
4569     error (_("Reply contains invalid hex digit %d"), a);
4570 }
4571
4572 int
4573 hex2bin (const char *hex, gdb_byte *bin, int count)
4574 {
4575   int i;
4576
4577   for (i = 0; i < count; i++)
4578     {
4579       if (hex[0] == 0 || hex[1] == 0)
4580         {
4581           /* Hex string is short, or of uneven length.
4582              Return the count that has been converted so far.  */
4583           return i;
4584         }
4585       *bin++ = fromhex (hex[0]) * 16 + fromhex (hex[1]);
4586       hex += 2;
4587     }
4588   return i;
4589 }
4590
4591 /* Convert number NIB to a hex digit.  */
4592
4593 static int
4594 tohex (int nib)
4595 {
4596   if (nib < 10)
4597     return '0' + nib;
4598   else
4599     return 'a' + nib - 10;
4600 }
4601
4602 int
4603 bin2hex (const gdb_byte *bin, char *hex, int count)
4604 {
4605   int i;
4606
4607   /* May use a length, or a nul-terminated string as input.  */
4608   if (count == 0)
4609     count = strlen ((char *) bin);
4610
4611   for (i = 0; i < count; i++)
4612     {
4613       *hex++ = tohex ((*bin >> 4) & 0xf);
4614       *hex++ = tohex (*bin++ & 0xf);
4615     }
4616   *hex = 0;
4617   return i;
4618 }
4619 \f
4620 /* Check for the availability of vCont.  This function should also check
4621    the response.  */
4622
4623 static void
4624 remote_vcont_probe (struct remote_state *rs)
4625 {
4626   char *buf;
4627
4628   strcpy (rs->buf, "vCont?");
4629   putpkt (rs->buf);
4630   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4631   buf = rs->buf;
4632
4633   /* Make sure that the features we assume are supported.  */
4634   if (strncmp (buf, "vCont", 5) == 0)
4635     {
4636       char *p = &buf[5];
4637       int support_s, support_S, support_c, support_C;
4638
4639       support_s = 0;
4640       support_S = 0;
4641       support_c = 0;
4642       support_C = 0;
4643       rs->support_vCont_t = 0;
4644       while (p && *p == ';')
4645         {
4646           p++;
4647           if (*p == 's' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4648             support_s = 1;
4649           else if (*p == 'S' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4650             support_S = 1;
4651           else if (*p == 'c' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4652             support_c = 1;
4653           else if (*p == 'C' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4654             support_C = 1;
4655           else if (*p == 't' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
4656             rs->support_vCont_t = 1;
4657
4658           p = strchr (p, ';');
4659         }
4660
4661       /* If s, S, c, and C are not all supported, we can't use vCont.  Clearing
4662          BUF will make packet_ok disable the packet.  */
4663       if (!support_s || !support_S || !support_c || !support_C)
4664         buf[0] = 0;
4665     }
4666
4667   packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCont]);
4668 }
4669
4670 /* Helper function for building "vCont" resumptions.  Write a
4671    resumption to P.  ENDP points to one-passed-the-end of the buffer
4672    we're allowed to write to.  Returns BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  The
4673    thread to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
4674    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
4675    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; if PTID
4676    represents a process, then all threads of the process are resumed;
4677    the thread to be stepped and/or signalled is given in the global
4678    INFERIOR_PTID.  */
4679
4680 static char *
4681 append_resumption (char *p, char *endp,
4682                    ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4683 {
4684   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4685
4686   if (step && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4687     p += xsnprintf (p, endp - p, ";S%02x", siggnal);
4688   else if (step)
4689     p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
4690   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4691     p += xsnprintf (p, endp - p, ";C%02x", siggnal);
4692   else
4693     p += xsnprintf (p, endp - p, ";c");
4694
4695   if (remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid))
4696     {
4697       ptid_t nptid;
4698
4699       /* All (-1) threads of process.  */
4700       nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), 0, -1);
4701
4702       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
4703       p = write_ptid (p, endp, nptid);
4704     }
4705   else if (!ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
4706     {
4707       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
4708       p = write_ptid (p, endp, ptid);
4709     }
4710
4711   return p;
4712 }
4713
4714 /* Append a vCont continue-with-signal action for threads that have a
4715    non-zero stop signal.  */
4716
4717 static char *
4718 append_pending_thread_resumptions (char *p, char *endp, ptid_t ptid)
4719 {
4720   struct thread_info *thread;
4721
4722   ALL_THREADS (thread)
4723     if (ptid_match (thread->ptid, ptid)
4724         && !ptid_equal (inferior_ptid, thread->ptid)
4725         && thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
4726         && signal_pass_state (thread->suspend.stop_signal))
4727       {
4728         p = append_resumption (p, endp, thread->ptid,
4729                                0, thread->suspend.stop_signal);
4730         thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
4731       }
4732
4733   return p;
4734 }
4735
4736 /* Resume the remote inferior by using a "vCont" packet.  The thread
4737    to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
4738    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
4739    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; the thread to
4740    be stepped and/or signalled is given in the global INFERIOR_PTID.
4741    This function returns non-zero iff it resumes the inferior.
4742
4743    This function issues a strict subset of all possible vCont commands at the
4744    moment.  */
4745
4746 static int
4747 remote_vcont_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4748 {
4749   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4750   char *p;
4751   char *endp;
4752
4753   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
4754     remote_vcont_probe (rs);
4755
4756   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_DISABLE)
4757     return 0;
4758
4759   p = rs->buf;
4760   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
4761
4762   /* If we could generate a wider range of packets, we'd have to worry
4763      about overflowing BUF.  Should there be a generic
4764      "multi-part-packet" packet?  */
4765
4766   p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont");
4767
4768   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
4769     {
4770       /* MAGIC_NULL_PTID means that we don't have any active threads,
4771          so we don't have any TID numbers the inferior will
4772          understand.  Make sure to only send forms that do not specify
4773          a TID.  */
4774       append_resumption (p, endp, minus_one_ptid, step, siggnal);
4775     }
4776   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
4777     {
4778       /* Resume all threads (of all processes, or of a single
4779          process), with preference for INFERIOR_PTID.  This assumes
4780          inferior_ptid belongs to the set of all threads we are about
4781          to resume.  */
4782       if (step || siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4783         {
4784           /* Step inferior_ptid, with or without signal.  */
4785           p = append_resumption (p, endp, inferior_ptid, step, siggnal);
4786         }
4787
4788       /* Also pass down any pending signaled resumption for other
4789          threads not the current.  */
4790       p = append_pending_thread_resumptions (p, endp, ptid);
4791
4792       /* And continue others without a signal.  */
4793       append_resumption (p, endp, ptid, /*step=*/ 0, GDB_SIGNAL_0);
4794     }
4795   else
4796     {
4797       /* Scheduler locking; resume only PTID.  */
4798       append_resumption (p, endp, ptid, step, siggnal);
4799     }
4800
4801   gdb_assert (strlen (rs->buf) < get_remote_packet_size ());
4802   putpkt (rs->buf);
4803
4804   if (non_stop)
4805     {
4806       /* In non-stop, the stub replies to vCont with "OK".  The stop
4807          reply will be reported asynchronously by means of a `%Stop'
4808          notification.  */
4809       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4810       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4811         error (_("Unexpected vCont reply in non-stop mode: %s"), rs->buf);
4812     }
4813
4814   return 1;
4815 }
4816
4817 /* Tell the remote machine to resume.  */
4818
4819 static enum gdb_signal last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
4820
4821 static int last_sent_step;
4822
4823 static void
4824 remote_resume (struct target_ops *ops,
4825                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
4826 {
4827   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4828   char *buf;
4829
4830   /* In all-stop, we can't mark REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN
4831      (explained in remote-notif.c:handle_notification) so
4832      remote_notif_process is not called.  We need find a place where
4833      it is safe to start a 'vNotif' sequence.  It is good to do it
4834      before resuming inferior, because inferior was stopped and no RSP
4835      traffic at that moment.  */
4836   if (!non_stop)
4837     remote_notif_process (&notif_client_stop);
4838
4839   last_sent_signal = siggnal;
4840   last_sent_step = step;
4841
4842   /* The vCont packet doesn't need to specify threads via Hc.  */
4843   /* No reverse support (yet) for vCont.  */
4844   if (execution_direction != EXEC_REVERSE)
4845     if (remote_vcont_resume (ptid, step, siggnal))
4846       goto done;
4847
4848   /* All other supported resume packets do use Hc, so set the continue
4849      thread.  */
4850   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
4851     set_continue_thread (any_thread_ptid);
4852   else
4853     set_continue_thread (ptid);
4854
4855   buf = rs->buf;
4856   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
4857     {
4858       /* We don't pass signals to the target in reverse exec mode.  */
4859       if (info_verbose && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4860         warning (_(" - Can't pass signal %d to target in reverse: ignored."),
4861                  siggnal);
4862
4863       if (step 
4864           && remote_protocol_packets[PACKET_bs].support == PACKET_DISABLE)
4865         error (_("Remote reverse-step not supported."));
4866       if (!step
4867           && remote_protocol_packets[PACKET_bc].support == PACKET_DISABLE)
4868         error (_("Remote reverse-continue not supported."));
4869
4870       strcpy (buf, step ? "bs" : "bc");
4871     }
4872   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
4873     {
4874       buf[0] = step ? 'S' : 'C';
4875       buf[1] = tohex (((int) siggnal >> 4) & 0xf);
4876       buf[2] = tohex (((int) siggnal) & 0xf);
4877       buf[3] = '\0';
4878     }
4879   else
4880     strcpy (buf, step ? "s" : "c");
4881
4882   putpkt (buf);
4883
4884  done:
4885   /* We are about to start executing the inferior, let's register it
4886      with the event loop.  NOTE: this is the one place where all the
4887      execution commands end up.  We could alternatively do this in each
4888      of the execution commands in infcmd.c.  */
4889   /* FIXME: ezannoni 1999-09-28: We may need to move this out of here
4890      into infcmd.c in order to allow inferior function calls to work
4891      NOT asynchronously.  */
4892   if (target_can_async_p ())
4893     target_async (inferior_event_handler, 0);
4894
4895   /* We've just told the target to resume.  The remote server will
4896      wait for the inferior to stop, and then send a stop reply.  In
4897      the mean time, we can't start another command/query ourselves
4898      because the stub wouldn't be ready to process it.  This applies
4899      only to the base all-stop protocol, however.  In non-stop (which
4900      only supports vCont), the stub replies with an "OK", and is
4901      immediate able to process further serial input.  */
4902   if (!non_stop)
4903     rs->waiting_for_stop_reply = 1;
4904 }
4905 \f
4906
4907 /* Set up the signal handler for SIGINT, while the target is
4908    executing, ovewriting the 'regular' SIGINT signal handler.  */
4909 static void
4910 initialize_sigint_signal_handler (void)
4911 {
4912   signal (SIGINT, handle_remote_sigint);
4913 }
4914
4915 /* Signal handler for SIGINT, while the target is executing.  */
4916 static void
4917 handle_remote_sigint (int sig)
4918 {
4919   signal (sig, handle_remote_sigint_twice);
4920   mark_async_signal_handler (sigint_remote_token);
4921 }
4922
4923 /* Signal handler for SIGINT, installed after SIGINT has already been
4924    sent once.  It will take effect the second time that the user sends
4925    a ^C.  */
4926 static void
4927 handle_remote_sigint_twice (int sig)
4928 {
4929   signal (sig, handle_remote_sigint);
4930   mark_async_signal_handler (sigint_remote_twice_token);
4931 }
4932
4933 /* Perform the real interruption of the target execution, in response
4934    to a ^C.  */
4935 static void
4936 async_remote_interrupt (gdb_client_data arg)
4937 {
4938   if (remote_debug)
4939     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt called\n");
4940
4941   target_stop (inferior_ptid);
4942 }
4943
4944 /* Perform interrupt, if the first attempt did not succeed.  Just give
4945    up on the target alltogether.  */
4946 void
4947 async_remote_interrupt_twice (gdb_client_data arg)
4948 {
4949   if (remote_debug)
4950     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt_twice called\n");
4951
4952   interrupt_query ();
4953 }
4954
4955 /* Reinstall the usual SIGINT handlers, after the target has
4956    stopped.  */
4957 static void
4958 cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy)
4959 {
4960   signal (SIGINT, handle_sigint);
4961 }
4962
4963 /* Send ^C to target to halt it.  Target will respond, and send us a
4964    packet.  */
4965 static void (*ofunc) (int);
4966
4967 /* The command line interface's stop routine.  This function is installed
4968    as a signal handler for SIGINT.  The first time a user requests a
4969    stop, we call remote_stop to send a break or ^C.  If there is no
4970    response from the target (it didn't stop when the user requested it),
4971    we ask the user if he'd like to detach from the target.  */
4972 static void
4973 remote_interrupt (int signo)
4974 {
4975   /* If this doesn't work, try more severe steps.  */
4976   signal (signo, remote_interrupt_twice);
4977
4978   gdb_call_async_signal_handler (sigint_remote_token, 1);
4979 }
4980
4981 /* The user typed ^C twice.  */
4982
4983 static void
4984 remote_interrupt_twice (int signo)
4985 {
4986   signal (signo, ofunc);
4987   gdb_call_async_signal_handler (sigint_remote_twice_token, 1);
4988   signal (signo, remote_interrupt);
4989 }
4990
4991 /* Non-stop version of target_stop.  Uses `vCont;t' to stop a remote
4992    thread, all threads of a remote process, or all threads of all
4993    processes.  */
4994
4995 static void
4996 remote_stop_ns (ptid_t ptid)
4997 {
4998   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4999   char *p = rs->buf;
5000   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5001
5002   if (remote_protocol_packets[PACKET_vCont].support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
5003     remote_vcont_probe (rs);
5004
5005   if (!rs->support_vCont_t)
5006     error (_("Remote server does not support stopping threads"));
5007
5008   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid)
5009       || (!remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
5010     p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t");
5011   else
5012     {
5013       ptid_t nptid;
5014
5015       p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t:");
5016
5017       if (ptid_is_pid (ptid))
5018           /* All (-1) threads of process.  */
5019         nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), 0, -1);
5020       else
5021         {
5022           /* Small optimization: if we already have a stop reply for
5023              this thread, no use in telling the stub we want this
5024              stopped.  */
5025           if (peek_stop_reply (ptid))
5026             return;
5027
5028           nptid = ptid;
5029         }
5030
5031       write_ptid (p, endp, nptid);
5032     }
5033
5034   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
5035      come in asynchronously by notification.  */
5036   putpkt (rs->buf);
5037   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5038   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5039     error (_("Stopping %s failed: %s"), target_pid_to_str (ptid), rs->buf);
5040 }
5041
5042 /* All-stop version of target_stop.  Sends a break or a ^C to stop the
5043    remote target.  It is undefined which thread of which process
5044    reports the stop.  */
5045
5046 static void
5047 remote_stop_as (ptid_t ptid)
5048 {
5049   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5050
5051   rs->ctrlc_pending_p = 1;
5052
5053   /* If the inferior is stopped already, but the core didn't know
5054      about it yet, just ignore the request.  The cached wait status
5055      will be collected in remote_wait.  */
5056   if (rs->cached_wait_status)
5057     return;
5058
5059   /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
5060   send_interrupt_sequence ();
5061 }
5062
5063 /* This is the generic stop called via the target vector.  When a target
5064    interrupt is requested, either by the command line or the GUI, we
5065    will eventually end up here.  */
5066
5067 static void
5068 remote_stop (ptid_t ptid)
5069 {
5070   if (remote_debug)
5071     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_stop called\n");
5072
5073   if (non_stop)
5074     remote_stop_ns (ptid);
5075   else
5076     remote_stop_as (ptid);
5077 }
5078
5079 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
5080
5081 static void
5082 interrupt_query (void)
5083 {
5084   target_terminal_ours ();
5085
5086   if (target_can_async_p ())
5087     {
5088       signal (SIGINT, handle_sigint);
5089       deprecated_throw_reason (RETURN_QUIT);
5090     }
5091   else
5092     {
5093       if (query (_("Interrupted while waiting for the program.\n\
5094 Give up (and stop debugging it)? ")))
5095         {
5096           remote_unpush_target ();
5097           deprecated_throw_reason (RETURN_QUIT);
5098         }
5099     }
5100
5101   target_terminal_inferior ();
5102 }
5103
5104 /* Enable/disable target terminal ownership.  Most targets can use
5105    terminal groups to control terminal ownership.  Remote targets are
5106    different in that explicit transfer of ownership to/from GDB/target
5107    is required.  */
5108
5109 static void
5110 remote_terminal_inferior (void)
5111 {
5112   if (!target_async_permitted)
5113     /* Nothing to do.  */
5114     return;
5115
5116   /* FIXME: cagney/1999-09-27: Make calls to target_terminal_*()
5117      idempotent.  The event-loop GDB talking to an asynchronous target
5118      with a synchronous command calls this function from both
5119      event-top.c and infrun.c/infcmd.c.  Once GDB stops trying to
5120      transfer the terminal to the target when it shouldn't this guard
5121      can go away.  */
5122   if (!remote_async_terminal_ours_p)
5123     return;
5124   delete_file_handler (input_fd);
5125   remote_async_terminal_ours_p = 0;
5126   initialize_sigint_signal_handler ();
5127   /* NOTE: At this point we could also register our selves as the
5128      recipient of all input.  Any characters typed could then be
5129      passed on down to the target.  */
5130 }
5131
5132 static void
5133 remote_terminal_ours (void)
5134 {
5135   if (!target_async_permitted)
5136     /* Nothing to do.  */
5137     return;
5138
5139   /* See FIXME in remote_terminal_inferior.  */
5140   if (remote_async_terminal_ours_p)
5141     return;
5142   cleanup_sigint_signal_handler (NULL);
5143   add_file_handler (input_fd, stdin_event_handler, 0);
5144   remote_async_terminal_ours_p = 1;
5145 }
5146
5147 static void
5148 remote_console_output (char *msg)
5149 {
5150   char *p;
5151
5152   for (p = msg; p[0] && p[1]; p += 2)
5153     {
5154       char tb[2];
5155       char c = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
5156
5157       tb[0] = c;
5158       tb[1] = 0;
5159       fputs_unfiltered (tb, gdb_stdtarg);
5160     }
5161   gdb_flush (gdb_stdtarg);
5162 }
5163
5164 typedef struct cached_reg
5165 {
5166   int num;
5167   gdb_byte data[MAX_REGISTER_SIZE];
5168 } cached_reg_t;
5169
5170 DEF_VEC_O(cached_reg_t);
5171
5172 typedef struct stop_reply
5173 {
5174   struct notif_event base;
5175
5176   /* The identifier of the thread about this event  */
5177   ptid_t ptid;
5178
5179   struct target_waitstatus ws;
5180
5181   /* Expedited registers.  This makes remote debugging a bit more
5182      efficient for those targets that provide critical registers as
5183      part of their normal status mechanism (as another roundtrip to
5184      fetch them is avoided).  */
5185   VEC(cached_reg_t) *regcache;
5186
5187   int stopped_by_watchpoint_p;
5188   CORE_ADDR watch_data_address;
5189
5190   int solibs_changed;
5191   int replay_event;
5192
5193   int core;
5194 } *stop_reply_p;
5195
5196 DECLARE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5197 DEFINE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5198 /* The list of already fetched and acknowledged stop events.  This
5199    queue is used for notification Stop, and other notifications
5200    don't need queue for their events, because the notification events
5201    of Stop can't be consumed immediately, so that events should be
5202    queued first, and be consumed by remote_wait_{ns,as} one per
5203    time.  Other notifications can consume their events immediately,
5204    so queue is not needed for them.  */
5205 static QUEUE (stop_reply_p) *stop_reply_queue;
5206
5207 static void
5208 stop_reply_xfree (struct stop_reply *r)
5209 {
5210   if (r != NULL)
5211     {
5212       VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
5213       xfree (r);
5214     }
5215 }
5216
5217 static void
5218 remote_notif_stop_parse (struct notif_client *self, char *buf,
5219                          struct notif_event *event)
5220 {
5221   remote_parse_stop_reply (buf, (struct stop_reply *) event);
5222 }
5223
5224 static void
5225 remote_notif_stop_ack (struct notif_client *self, char *buf,
5226                        struct notif_event *event)
5227 {
5228   struct stop_reply *stop_reply = (struct stop_reply *) event;
5229
5230   /* acknowledge */
5231   putpkt ((char *) self->ack_command);
5232
5233   if (stop_reply->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
5234       /* We got an unknown stop reply.  */
5235       error (_("Unknown stop reply"));
5236
5237   push_stop_reply (stop_reply);
5238 }
5239
5240 static int
5241 remote_notif_stop_can_get_pending_events (struct notif_client *self)
5242 {
5243   /* We can't get pending events in remote_notif_process for
5244      notification stop, and we have to do this in remote_wait_ns
5245      instead.  If we fetch all queued events from stub, remote stub
5246      may exit and we have no chance to process them back in
5247      remote_wait_ns.  */
5248   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5249   return 0;
5250 }
5251
5252 static void
5253 stop_reply_dtr (struct notif_event *event)
5254 {
5255   struct stop_reply *r = (struct stop_reply *) event;
5256
5257   VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
5258 }
5259
5260 static struct notif_event *
5261 remote_notif_stop_alloc_reply (void)
5262 {
5263   struct notif_event *r
5264     = (struct notif_event *) XMALLOC (struct stop_reply);
5265
5266   r->dtr = stop_reply_dtr;
5267
5268   return r;
5269 }
5270
5271 /* A client of notification Stop.  */
5272
5273 struct notif_client notif_client_stop =
5274 {
5275   "Stop",
5276   "vStopped",
5277   remote_notif_stop_parse,
5278   remote_notif_stop_ack,
5279   remote_notif_stop_can_get_pending_events,
5280   remote_notif_stop_alloc_reply,
5281   NULL,
5282 };
5283
5284 /* A parameter to pass data in and out.  */
5285
5286 struct queue_iter_param
5287 {
5288   void *input;
5289   struct stop_reply *output;
5290 };
5291
5292 /* Remove all queue elements meet the condition it checks.  */
5293
5294 static int
5295 remote_notif_remove_all (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5296                          QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5297                          stop_reply_p event,
5298                          void *data)
5299 {
5300   struct queue_iter_param *param = data;
5301   struct inferior *inf = param->input;
5302
5303   if (inf == NULL || ptid_get_pid (event->ptid) == inf->pid)
5304     {
5305       stop_reply_xfree (event);
5306       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
5307     }
5308
5309   return 1;
5310 }
5311
5312 /* Discard all pending stop replies of inferior INF.  If INF is NULL,
5313    discard everything.  */
5314
5315 static void
5316 discard_pending_stop_replies (struct inferior *inf)
5317 {
5318   int i;
5319   struct queue_iter_param param;
5320   struct stop_reply *reply
5321     = (struct stop_reply *) notif_client_stop.pending_event;
5322
5323   /* Discard the in-flight notification.  */
5324   if (reply != NULL
5325       && (inf == NULL
5326           || ptid_get_pid (reply->ptid) == inf->pid))
5327     {
5328       stop_reply_xfree (reply);
5329       notif_client_stop.pending_event = NULL;
5330     }
5331
5332   param.input = inf;
5333   param.output = NULL;
5334   /* Discard the stop replies we have already pulled with
5335      vStopped.  */
5336   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5337                  remote_notif_remove_all, &param);
5338 }
5339
5340 /* A parameter to pass data in and out.  */
5341
5342 static int
5343 remote_notif_remove_once_on_match (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5344                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5345                                    stop_reply_p event,
5346                                    void *data)
5347 {
5348   struct queue_iter_param *param = data;
5349   ptid_t *ptid = param->input;
5350
5351   if (ptid_match (event->ptid, *ptid))
5352     {
5353       param->output = event;
5354       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
5355       return 0;
5356     }
5357
5358   return 1;
5359 }
5360
5361 /* Remove the first reply in 'stop_reply_queue' which matches
5362    PTID.  */
5363
5364 static struct stop_reply *
5365 remote_notif_remove_queued_reply (ptid_t ptid)
5366 {
5367   struct queue_iter_param param;
5368
5369   param.input = &ptid;
5370   param.output = NULL;
5371
5372   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5373                  remote_notif_remove_once_on_match, &param);
5374   if (notif_debug)
5375     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5376                         "notif: discard queued event: 'Stop' in %s\n",
5377                         target_pid_to_str (ptid));
5378
5379   return param.output;
5380 }
5381
5382 /* Look for a queued stop reply belonging to PTID.  If one is found,
5383    remove it from the queue, and return it.  Returns NULL if none is
5384    found.  If there are still queued events left to process, tell the
5385    event loop to get back to target_wait soon.  */
5386
5387 static struct stop_reply *
5388 queued_stop_reply (ptid_t ptid)
5389 {
5390   struct stop_reply *r = remote_notif_remove_queued_reply (ptid);
5391
5392   if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
5393     /* There's still at least an event left.  */
5394     mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5395
5396   return r;
5397 }
5398
5399 /* Push a fully parsed stop reply in the stop reply queue.  Since we
5400    know that we now have at least one queued event left to pass to the
5401    core side, tell the event loop to get back to target_wait soon.  */
5402
5403 static void
5404 push_stop_reply (struct stop_reply *new_event)
5405 {
5406   QUEUE_enque (stop_reply_p, stop_reply_queue, new_event);
5407
5408   if (notif_debug)
5409     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5410                         "notif: push 'Stop' %s to queue %d\n",
5411                         target_pid_to_str (new_event->ptid),
5412                         QUEUE_length (stop_reply_p,
5413                                       stop_reply_queue));
5414
5415   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5416 }
5417
5418 static int
5419 stop_reply_match_ptid_and_ws (QUEUE (stop_reply_p) *q,
5420                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
5421                               struct stop_reply *event,
5422                               void *data)
5423 {
5424   ptid_t *ptid = data;
5425
5426   return !(ptid_equal (*ptid, event->ptid)
5427            && event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
5428 }
5429
5430 /* Returns true if we have a stop reply for PTID.  */
5431
5432 static int
5433 peek_stop_reply (ptid_t ptid)
5434 {
5435   return !QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
5436                          stop_reply_match_ptid_and_ws, &ptid);
5437 }
5438
5439 /* Parse the stop reply in BUF.  Either the function succeeds, and the
5440    result is stored in EVENT, or throws an error.  */
5441
5442 static void
5443 remote_parse_stop_reply (char *buf, struct stop_reply *event)
5444 {
5445   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
5446   ULONGEST addr;
5447   char *p;
5448
5449   event->ptid = null_ptid;
5450   event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5451   event->ws.value.integer = 0;
5452   event->solibs_changed = 0;
5453   event->replay_event = 0;
5454   event->stopped_by_watchpoint_p = 0;
5455   event->regcache = NULL;
5456   event->core = -1;
5457
5458   switch (buf[0])
5459     {
5460     case 'T':           /* Status with PC, SP, FP, ...  */
5461       /* Expedited reply, containing Signal, {regno, reg} repeat.  */
5462       /*  format is:  'Tssn...:r...;n...:r...;n...:r...;#cc', where
5463             ss = signal number
5464             n... = register number
5465             r... = register contents
5466       */
5467
5468       p = &buf[3];      /* after Txx */
5469       while (*p)
5470         {
5471           char *p1;
5472           char *p_temp;
5473           int fieldsize;
5474           LONGEST pnum = 0;
5475
5476           /* If the packet contains a register number, save it in
5477              pnum and set p1 to point to the character following it.
5478              Otherwise p1 points to p.  */
5479
5480           /* If this packet is an awatch packet, don't parse the 'a'
5481              as a register number.  */
5482
5483           if (strncmp (p, "awatch", strlen("awatch")) != 0
5484               && strncmp (p, "core", strlen ("core") != 0))
5485             {
5486               /* Read the ``P'' register number.  */
5487               pnum = strtol (p, &p_temp, 16);
5488               p1 = p_temp;
5489             }
5490           else
5491             p1 = p;
5492
5493           if (p1 == p)  /* No register number present here.  */
5494             {
5495               p1 = strchr (p, ':');
5496               if (p1 == NULL)
5497                 error (_("Malformed packet(a) (missing colon): %s\n\
5498 Packet: '%s'\n"),
5499                        p, buf);
5500               if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
5501                 event->ptid = read_ptid (++p1, &p);
5502               else if ((strncmp (p, "watch", p1 - p) == 0)
5503                        || (strncmp (p, "rwatch", p1 - p) == 0)
5504                        || (strncmp (p, "awatch", p1 - p) == 0))
5505                 {
5506                   event->stopped_by_watchpoint_p = 1;
5507                   p = unpack_varlen_hex (++p1, &addr);
5508                   event->watch_data_address = (CORE_ADDR) addr;
5509                 }
5510               else if (strncmp (p, "library", p1 - p) == 0)
5511                 {
5512                   p1++;
5513                   p_temp = p1;
5514                   while (*p_temp && *p_temp != ';')
5515                     p_temp++;
5516
5517                   event->solibs_changed = 1;
5518                   p = p_temp;
5519                 }
5520               else if (strncmp (p, "replaylog", p1 - p) == 0)
5521                 {
5522                   /* NO_HISTORY event.
5523                      p1 will indicate "begin" or "end", but
5524                      it makes no difference for now, so ignore it.  */
5525                   event->replay_event = 1;
5526                   p_temp = strchr (p1 + 1, ';');
5527                   if (p_temp)
5528                     p = p_temp;
5529                 }
5530               else if (strncmp (p, "core", p1 - p) == 0)
5531                 {
5532                   ULONGEST c;
5533
5534                   p = unpack_varlen_hex (++p1, &c);
5535                   event->core = c;
5536                 }
5537               else
5538                 {
5539                   /* Silently skip unknown optional info.  */
5540                   p_temp = strchr (p1 + 1, ';');
5541                   if (p_temp)
5542                     p = p_temp;
5543                 }
5544             }
5545           else
5546             {
5547               struct packet_reg *reg = packet_reg_from_pnum (rsa, pnum);
5548               cached_reg_t cached_reg;
5549
5550               p = p1;
5551
5552               if (*p != ':')
5553                 error (_("Malformed packet(b) (missing colon): %s\n\
5554 Packet: '%s'\n"),
5555                        p, buf);
5556               ++p;
5557
5558               if (reg == NULL)
5559                 error (_("Remote sent bad register number %s: %s\n\
5560 Packet: '%s'\n"),
5561                        hex_string (pnum), p, buf);
5562
5563               cached_reg.num = reg->regnum;
5564
5565               fieldsize = hex2bin (p, cached_reg.data,
5566                                    register_size (target_gdbarch (),
5567                                                   reg->regnum));
5568               p += 2 * fieldsize;
5569               if (fieldsize < register_size (target_gdbarch (),
5570                                              reg->regnum))
5571                 warning (_("Remote reply is too short: %s"), buf);
5572
5573               VEC_safe_push (cached_reg_t, event->regcache, &cached_reg);
5574             }
5575
5576           if (*p != ';')
5577             error (_("Remote register badly formatted: %s\nhere: %s"),
5578                    buf, p);
5579           ++p;
5580         }
5581       /* fall through */
5582     case 'S':           /* Old style status, just signal only.  */
5583       if (event->solibs_changed)
5584         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_LOADED;
5585       else if (event->replay_event)
5586         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
5587       else
5588         {
5589           event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
5590           event->ws.value.sig = (enum gdb_signal)
5591             (((fromhex (buf[1])) << 4) + (fromhex (buf[2])));
5592         }
5593       break;
5594     case 'W':           /* Target exited.  */
5595     case 'X':
5596       {
5597         char *p;
5598         int pid;
5599         ULONGEST value;
5600
5601         /* GDB used to accept only 2 hex chars here.  Stubs should
5602            only send more if they detect GDB supports multi-process
5603            support.  */
5604         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
5605
5606         if (buf[0] == 'W')
5607           {
5608             /* The remote process exited.  */
5609             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
5610             event->ws.value.integer = value;
5611           }
5612         else
5613           {
5614             /* The remote process exited with a signal.  */
5615             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
5616             event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) value;
5617           }
5618
5619         /* If no process is specified, assume inferior_ptid.  */
5620         pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
5621         if (*p == '\0')
5622           ;
5623         else if (*p == ';')
5624           {
5625             p++;
5626
5627             if (p == '\0')
5628               ;
5629             else if (strncmp (p,
5630                               "process:", sizeof ("process:") - 1) == 0)
5631               {
5632                 ULONGEST upid;
5633
5634                 p += sizeof ("process:") - 1;
5635                 unpack_varlen_hex (p, &upid);
5636                 pid = upid;
5637               }
5638             else
5639               error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
5640           }
5641         else
5642           error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
5643         event->ptid = pid_to_ptid (pid);
5644       }
5645       break;
5646     }
5647
5648   if (non_stop && ptid_equal (event->ptid, null_ptid))
5649     error (_("No process or thread specified in stop reply: %s"), buf);
5650 }
5651
5652 /* When the stub wants to tell GDB about a new notification reply, it
5653    sends a notification (%Stop, for example).  Those can come it at
5654    any time, hence, we have to make sure that any pending
5655    putpkt/getpkt sequence we're making is finished, before querying
5656    the stub for more events with the corresponding ack command
5657    (vStopped, for example).  E.g., if we started a vStopped sequence
5658    immediately upon receiving the notification, something like this
5659    could happen:
5660
5661     1.1) --> Hg 1
5662     1.2) <-- OK
5663     1.3) --> g
5664     1.4) <-- %Stop
5665     1.5) --> vStopped
5666     1.6) <-- (registers reply to step #1.3)
5667
5668    Obviously, the reply in step #1.6 would be unexpected to a vStopped
5669    query.
5670
5671    To solve this, whenever we parse a %Stop notification successfully,
5672    we mark the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN, and carry on
5673    doing whatever we were doing:
5674
5675     2.1) --> Hg 1
5676     2.2) <-- OK
5677     2.3) --> g
5678     2.4) <-- %Stop
5679       <GDB marks the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN>
5680     2.5) <-- (registers reply to step #2.3)
5681
5682    Eventualy after step #2.5, we return to the event loop, which
5683    notices there's an event on the
5684    REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN event and calls the
5685    associated callback --- the function below.  At this point, we're
5686    always safe to start a vStopped sequence. :
5687
5688     2.6) --> vStopped
5689     2.7) <-- T05 thread:2
5690     2.8) --> vStopped
5691     2.9) --> OK
5692 */
5693
5694 void
5695 remote_notif_get_pending_events (struct notif_client *nc)
5696 {
5697   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5698
5699   if (nc->pending_event)
5700     {
5701       if (notif_debug)
5702         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5703                             "notif: process: '%s' ack pending event\n",
5704                             nc->name);
5705
5706       /* acknowledge */
5707       nc->ack (nc, rs->buf, nc->pending_event);
5708       nc->pending_event = NULL;
5709
5710       while (1)
5711         {
5712           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5713           if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
5714             break;
5715           else
5716             remote_notif_ack (nc, rs->buf);
5717         }
5718     }
5719   else
5720     {
5721       if (notif_debug)
5722         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5723                             "notif: process: '%s' no pending reply\n",
5724                             nc->name);
5725     }
5726 }
5727
5728 /* Called when it is decided that STOP_REPLY holds the info of the
5729    event that is to be returned to the core.  This function always
5730    destroys STOP_REPLY.  */
5731
5732 static ptid_t
5733 process_stop_reply (struct stop_reply *stop_reply,
5734                     struct target_waitstatus *status)
5735 {
5736   ptid_t ptid;
5737
5738   *status = stop_reply->ws;
5739   ptid = stop_reply->ptid;
5740
5741   /* If no thread/process was reported by the stub, assume the current
5742      inferior.  */
5743   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
5744     ptid = inferior_ptid;
5745
5746   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5747       && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
5748     {
5749       /* Expedited registers.  */
5750       if (stop_reply->regcache)
5751         {
5752           struct regcache *regcache
5753             = get_thread_arch_regcache (ptid, target_gdbarch ());
5754           cached_reg_t *reg;
5755           int ix;
5756
5757           for (ix = 0;
5758                VEC_iterate(cached_reg_t, stop_reply->regcache, ix, reg);
5759                ix++)
5760             regcache_raw_supply (regcache, reg->num, reg->data);
5761           VEC_free (cached_reg_t, stop_reply->regcache);
5762         }
5763
5764       remote_stopped_by_watchpoint_p = stop_reply->stopped_by_watchpoint_p;
5765       remote_watch_data_address = stop_reply->watch_data_address;
5766
5767       remote_notice_new_inferior (ptid, 0);
5768       demand_private_info (ptid)->core = stop_reply->core;
5769     }
5770
5771   stop_reply_xfree (stop_reply);
5772   return ptid;
5773 }
5774
5775 /* The non-stop mode version of target_wait.  */
5776
5777 static ptid_t
5778 remote_wait_ns (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
5779 {
5780   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5781   struct stop_reply *stop_reply;
5782   int ret;
5783   int is_notif = 0;
5784
5785   /* If in non-stop mode, get out of getpkt even if a
5786      notification is received.  */
5787
5788   ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5789                               0 /* forever */, &is_notif);
5790   while (1)
5791     {
5792       if (ret != -1 && !is_notif)
5793         switch (rs->buf[0])
5794           {
5795           case 'E':             /* Error of some sort.  */
5796             /* We're out of sync with the target now.  Did it continue
5797                or not?  We can't tell which thread it was in non-stop,
5798                so just ignore this.  */
5799             warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
5800             break;
5801           case 'O':             /* Console output.  */
5802             remote_console_output (rs->buf + 1);
5803             break;
5804           default:
5805             warning (_("Invalid remote reply: %s"), rs->buf);
5806             break;
5807           }
5808
5809       /* Acknowledge a pending stop reply that may have arrived in the
5810          mean time.  */
5811       if (notif_client_stop.pending_event != NULL)
5812         remote_notif_get_pending_events (&notif_client_stop);
5813
5814       /* If indeed we noticed a stop reply, we're done.  */
5815       stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
5816       if (stop_reply != NULL)
5817         return process_stop_reply (stop_reply, status);
5818
5819       /* Still no event.  If we're just polling for an event, then
5820          return to the event loop.  */
5821       if (options & TARGET_WNOHANG)
5822         {
5823           status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5824           return minus_one_ptid;
5825         }
5826
5827       /* Otherwise do a blocking wait.  */
5828       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5829                                   1 /* forever */, &is_notif);
5830     }
5831 }
5832
5833 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
5834    STATUS just as `wait' would.  */
5835
5836 static ptid_t
5837 remote_wait_as (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
5838 {
5839   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5840   ptid_t event_ptid = null_ptid;
5841   char *buf;
5842   struct stop_reply *stop_reply;
5843
5844  again:
5845
5846   status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
5847   status->value.integer = 0;
5848
5849   stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
5850   if (stop_reply != NULL)
5851     return process_stop_reply (stop_reply, status);
5852
5853   if (rs->cached_wait_status)
5854     /* Use the cached wait status, but only once.  */
5855     rs->cached_wait_status = 0;
5856   else
5857     {
5858       int ret;
5859       int is_notif;
5860
5861       if (!target_is_async_p ())
5862         {
5863           ofunc = signal (SIGINT, remote_interrupt);
5864           /* If the user hit C-c before this packet, or between packets,
5865              pretend that it was hit right here.  */
5866           if (check_quit_flag ())
5867             {
5868               clear_quit_flag ();
5869               remote_interrupt (SIGINT);
5870             }
5871         }
5872
5873       /* FIXME: cagney/1999-09-27: If we're in async mode we should
5874          _never_ wait for ever -> test on target_is_async_p().
5875          However, before we do that we need to ensure that the caller
5876          knows how to take the target into/out of async mode.  */
5877       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
5878                                   wait_forever_enabled_p, &is_notif);
5879
5880       /* GDB gets a notification.  Return to core as this event is
5881          not interesting.  */
5882       if (ret != -1 && is_notif)
5883         return minus_one_ptid;
5884
5885       if (!target_is_async_p ())
5886         signal (SIGINT, ofunc);
5887     }
5888
5889   buf = rs->buf;
5890
5891   remote_stopped_by_watchpoint_p = 0;
5892
5893   /* We got something.  */
5894   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
5895
5896   /* Assume that the target has acknowledged Ctrl-C unless we receive
5897      an 'F' or 'O' packet.  */
5898   if (buf[0] != 'F' && buf[0] != 'O')
5899     rs->ctrlc_pending_p = 0;
5900
5901   switch (buf[0])
5902     {
5903     case 'E':           /* Error of some sort.  */
5904       /* We're out of sync with the target now.  Did it continue or
5905          not?  Not is more likely, so report a stop.  */
5906       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
5907       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
5908       status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
5909       break;
5910     case 'F':           /* File-I/O request.  */
5911       remote_fileio_request (buf, rs->ctrlc_pending_p);
5912       rs->ctrlc_pending_p = 0;
5913       break;
5914     case 'T': case 'S': case 'X': case 'W':
5915       {
5916         struct stop_reply *stop_reply
5917           = (struct stop_reply *) remote_notif_parse (&notif_client_stop,
5918                                                       rs->buf);
5919
5920         event_ptid = process_stop_reply (stop_reply, status);
5921         break;
5922       }
5923     case 'O':           /* Console output.  */
5924       remote_console_output (buf + 1);
5925
5926       /* The target didn't really stop; keep waiting.  */
5927       rs->waiting_for_stop_reply = 1;
5928
5929       break;
5930     case '\0':
5931       if (last_sent_signal != GDB_SIGNAL_0)
5932         {
5933           /* Zero length reply means that we tried 'S' or 'C' and the
5934              remote system doesn't support it.  */
5935           target_terminal_ours_for_output ();
5936           printf_filtered
5937             ("Can't send signals to this remote system.  %s not sent.\n",
5938              gdb_signal_to_name (last_sent_signal));
5939           last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
5940           target_terminal_inferior ();
5941
5942           strcpy ((char *) buf, last_sent_step ? "s" : "c");
5943           putpkt ((char *) buf);
5944
5945           /* We just told the target to resume, so a stop reply is in
5946              order.  */
5947           rs->waiting_for_stop_reply = 1;
5948           break;
5949         }
5950       /* else fallthrough */
5951     default:
5952       warning (_("Invalid remote reply: %s"), buf);
5953       /* Keep waiting.  */
5954       rs->waiting_for_stop_reply = 1;
5955       break;
5956     }
5957
5958   if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
5959     {
5960       /* Nothing interesting happened.  If we're doing a non-blocking
5961          poll, we're done.  Otherwise, go back to waiting.  */
5962       if (options & TARGET_WNOHANG)
5963         return minus_one_ptid;
5964       else
5965         goto again;
5966     }
5967   else if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
5968            && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
5969     {
5970       if (!ptid_equal (event_ptid, null_ptid))
5971         record_currthread (event_ptid);
5972       else
5973         event_ptid = inferior_ptid;
5974     }
5975   else
5976     /* A process exit.  Invalidate our notion of current thread.  */
5977     record_currthread (minus_one_ptid);
5978
5979   return event_ptid;
5980 }
5981
5982 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
5983    STATUS just as `wait' would.  */
5984
5985 static ptid_t
5986 remote_wait (struct target_ops *ops,
5987              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
5988 {
5989   ptid_t event_ptid;
5990
5991   if (non_stop)
5992     event_ptid = remote_wait_ns (ptid, status, options);
5993   else
5994     event_ptid = remote_wait_as (ptid, status, options);
5995
5996   if (target_can_async_p ())
5997     {
5998       /* If there are are events left in the queue tell the event loop
5999          to return here.  */
6000       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
6001         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6002     }
6003
6004   return event_ptid;
6005 }
6006
6007 /* Fetch a single register using a 'p' packet.  */
6008
6009 static int
6010 fetch_register_using_p (struct regcache *regcache, struct packet_reg *reg)
6011 {
6012   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6013   char *buf, *p;
6014   char regp[MAX_REGISTER_SIZE];
6015   int i;
6016
6017   if (remote_protocol_packets[PACKET_p].support == PACKET_DISABLE)
6018     return 0;
6019
6020   if (reg->pnum == -1)
6021     return 0;
6022
6023   p = rs->buf;
6024   *p++ = 'p';
6025   p += hexnumstr (p, reg->pnum);
6026   *p++ = '\0';
6027   putpkt (rs->buf);
6028   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6029
6030   buf = rs->buf;
6031
6032   switch (packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_p]))
6033     {
6034     case PACKET_OK:
6035       break;
6036     case PACKET_UNKNOWN:
6037       return 0;
6038     case PACKET_ERROR:
6039       error (_("Could not fetch register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
6040              gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), 
6041                                     reg->regnum), 
6042              buf);
6043     }
6044
6045   /* If this register is unfetchable, tell the regcache.  */
6046   if (buf[0] == 'x')
6047     {
6048       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
6049       return 1;
6050     }
6051
6052   /* Otherwise, parse and supply the value.  */
6053   p = buf;
6054   i = 0;
6055   while (p[0] != 0)
6056     {
6057       if (p[1] == 0)
6058         error (_("fetch_register_using_p: early buf termination"));
6059
6060       regp[i++] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
6061       p += 2;
6062     }
6063   regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, regp);
6064   return 1;
6065 }
6066
6067 /* Fetch the registers included in the target's 'g' packet.  */
6068
6069 static int
6070 send_g_packet (void)
6071 {
6072   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6073   int buf_len;
6074
6075   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "g");
6076   remote_send (&rs->buf, &rs->buf_size);
6077
6078   /* We can get out of synch in various cases.  If the first character
6079      in the buffer is not a hex character, assume that has happened
6080      and try to fetch another packet to read.  */
6081   while ((rs->buf[0] < '0' || rs->buf[0] > '9')
6082          && (rs->buf[0] < 'A' || rs->buf[0] > 'F')
6083          && (rs->buf[0] < 'a' || rs->buf[0] > 'f')
6084          && rs->buf[0] != 'x')  /* New: unavailable register value.  */
6085     {
6086       if (remote_debug)
6087         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6088                             "Bad register packet; fetching a new packet\n");
6089       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6090     }
6091
6092   buf_len = strlen (rs->buf);
6093
6094   /* Sanity check the received packet.  */
6095   if (buf_len % 2 != 0)
6096     error (_("Remote 'g' packet reply is of odd length: %s"), rs->buf);
6097
6098   return buf_len / 2;
6099 }
6100
6101 static void
6102 process_g_packet (struct regcache *regcache)
6103 {
6104   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6105   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6106   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6107   int i, buf_len;
6108   char *p;
6109   char *regs;
6110
6111   buf_len = strlen (rs->buf);
6112
6113   /* Further sanity checks, with knowledge of the architecture.  */
6114   if (buf_len > 2 * rsa->sizeof_g_packet)
6115     error (_("Remote 'g' packet reply is too long: %s"), rs->buf);
6116
6117   /* Save the size of the packet sent to us by the target.  It is used
6118      as a heuristic when determining the max size of packets that the
6119      target can safely receive.  */
6120   if (rsa->actual_register_packet_size == 0)
6121     rsa->actual_register_packet_size = buf_len;
6122
6123   /* If this is smaller than we guessed the 'g' packet would be,
6124      update our records.  A 'g' reply that doesn't include a register's
6125      value implies either that the register is not available, or that
6126      the 'p' packet must be used.  */
6127   if (buf_len < 2 * rsa->sizeof_g_packet)
6128     {
6129       rsa->sizeof_g_packet = buf_len / 2;
6130
6131       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
6132         {
6133           if (rsa->regs[i].pnum == -1)
6134             continue;
6135
6136           if (rsa->regs[i].offset >= rsa->sizeof_g_packet)
6137             rsa->regs[i].in_g_packet = 0;
6138           else
6139             rsa->regs[i].in_g_packet = 1;
6140         }
6141     }
6142
6143   regs = alloca (rsa->sizeof_g_packet);
6144
6145   /* Unimplemented registers read as all bits zero.  */
6146   memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
6147
6148   /* Reply describes registers byte by byte, each byte encoded as two
6149      hex characters.  Suck them all up, then supply them to the
6150      register cacheing/storage mechanism.  */
6151
6152   p = rs->buf;
6153   for (i = 0; i < rsa->sizeof_g_packet; i++)
6154     {
6155       if (p[0] == 0 || p[1] == 0)
6156         /* This shouldn't happen - we adjusted sizeof_g_packet above.  */
6157         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6158                         _("unexpected end of 'g' packet reply"));
6159
6160       if (p[0] == 'x' && p[1] == 'x')
6161         regs[i] = 0;            /* 'x' */
6162       else
6163         regs[i] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
6164       p += 2;
6165     }
6166
6167   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
6168     {
6169       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
6170
6171       if (r->in_g_packet)
6172         {
6173           if (r->offset * 2 >= strlen (rs->buf))
6174             /* This shouldn't happen - we adjusted in_g_packet above.  */
6175             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6176                             _("unexpected end of 'g' packet reply"));
6177           else if (rs->buf[r->offset * 2] == 'x')
6178             {
6179               gdb_assert (r->offset * 2 < strlen (rs->buf));
6180               /* The register isn't available, mark it as such (at
6181                  the same time setting the value to zero).  */
6182               regcache_raw_supply (regcache, r->regnum, NULL);
6183             }
6184           else
6185             regcache_raw_supply (regcache, r->regnum,
6186                                  regs + r->offset);
6187         }
6188     }
6189 }
6190
6191 static void
6192 fetch_registers_using_g (struct regcache *regcache)
6193 {
6194   send_g_packet ();
6195   process_g_packet (regcache);
6196 }
6197
6198 /* Make the remote selected traceframe match GDB's selected
6199    traceframe.  */
6200
6201 static void
6202 set_remote_traceframe (void)
6203 {
6204   int newnum;
6205
6206   if (remote_traceframe_number == get_traceframe_number ())
6207     return;
6208
6209   /* Avoid recursion, remote_trace_find calls us again.  */
6210   remote_traceframe_number = get_traceframe_number ();
6211
6212   newnum = target_trace_find (tfind_number,
6213                               get_traceframe_number (), 0, 0, NULL);
6214
6215   /* Should not happen.  If it does, all bets are off.  */
6216   if (newnum != get_traceframe_number ())
6217     warning (_("could not set remote traceframe"));
6218 }
6219
6220 static void
6221 remote_fetch_registers (struct target_ops *ops,
6222                         struct regcache *regcache, int regnum)
6223 {
6224   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6225   int i;
6226
6227   set_remote_traceframe ();
6228   set_general_thread (inferior_ptid);
6229
6230   if (regnum >= 0)
6231     {
6232       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
6233
6234       gdb_assert (reg != NULL);
6235
6236       /* If this register might be in the 'g' packet, try that first -
6237          we are likely to read more than one register.  If this is the
6238          first 'g' packet, we might be overly optimistic about its
6239          contents, so fall back to 'p'.  */
6240       if (reg->in_g_packet)
6241         {
6242           fetch_registers_using_g (regcache);
6243           if (reg->in_g_packet)
6244             return;
6245         }
6246
6247       if (fetch_register_using_p (regcache, reg))
6248         return;
6249
6250       /* This register is not available.  */
6251       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
6252
6253       return;
6254     }
6255
6256   fetch_registers_using_g (regcache);
6257
6258   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6259     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
6260       if (!fetch_register_using_p (regcache, &rsa->regs[i]))
6261         {
6262           /* This register is not available.  */
6263           regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
6264         }
6265 }
6266
6267 /* Prepare to store registers.  Since we may send them all (using a
6268    'G' request), we have to read out the ones we don't want to change
6269    first.  */
6270
6271 static void
6272 remote_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
6273 {
6274   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6275   int i;
6276   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
6277
6278   /* Make sure the entire registers array is valid.  */
6279   switch (remote_protocol_packets[PACKET_P].support)
6280     {
6281     case PACKET_DISABLE:
6282     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6283       /* Make sure all the necessary registers are cached.  */
6284       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6285         if (rsa->regs[i].in_g_packet)
6286           regcache_raw_read (regcache, rsa->regs[i].regnum, buf);
6287       break;
6288     case PACKET_ENABLE:
6289       break;
6290     }
6291 }
6292
6293 /* Helper: Attempt to store REGNUM using the P packet.  Return fail IFF
6294    packet was not recognized.  */
6295
6296 static int
6297 store_register_using_P (const struct regcache *regcache, 
6298                         struct packet_reg *reg)
6299 {
6300   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6301   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6302   /* Try storing a single register.  */
6303   char *buf = rs->buf;
6304   gdb_byte regp[MAX_REGISTER_SIZE];
6305   char *p;
6306
6307   if (remote_protocol_packets[PACKET_P].support == PACKET_DISABLE)
6308     return 0;
6309
6310   if (reg->pnum == -1)
6311     return 0;
6312
6313   xsnprintf (buf, get_remote_packet_size (), "P%s=", phex_nz (reg->pnum, 0));
6314   p = buf + strlen (buf);
6315   regcache_raw_collect (regcache, reg->regnum, regp);
6316   bin2hex (regp, p, register_size (gdbarch, reg->regnum));
6317   putpkt (rs->buf);
6318   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6319
6320   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_P]))
6321     {
6322     case PACKET_OK:
6323       return 1;
6324     case PACKET_ERROR:
6325       error (_("Could not write register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
6326              gdbarch_register_name (gdbarch, reg->regnum), rs->buf);
6327     case PACKET_UNKNOWN:
6328       return 0;
6329     default:
6330       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
6331     }
6332 }
6333
6334 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the
6335    contents of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
6336
6337 static void
6338 store_registers_using_G (const struct regcache *regcache)
6339 {
6340   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6341   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6342   gdb_byte *regs;
6343   char *p;
6344
6345   /* Extract all the registers in the regcache copying them into a
6346      local buffer.  */
6347   {
6348     int i;
6349
6350     regs = alloca (rsa->sizeof_g_packet);
6351     memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
6352     for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6353       {
6354         struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
6355
6356         if (r->in_g_packet)
6357           regcache_raw_collect (regcache, r->regnum, regs + r->offset);
6358       }
6359   }
6360
6361   /* Command describes registers byte by byte,
6362      each byte encoded as two hex characters.  */
6363   p = rs->buf;
6364   *p++ = 'G';
6365   /* remote_prepare_to_store insures that rsa->sizeof_g_packet gets
6366      updated.  */
6367   bin2hex (regs, p, rsa->sizeof_g_packet);
6368   putpkt (rs->buf);
6369   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6370   if (packet_check_result (rs->buf) == PACKET_ERROR)
6371     error (_("Could not write registers; remote failure reply '%s'"), 
6372            rs->buf);
6373 }
6374
6375 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the contents
6376    of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
6377
6378 static void
6379 remote_store_registers (struct target_ops *ops,
6380                         struct regcache *regcache, int regnum)
6381 {
6382   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6383   int i;
6384
6385   set_remote_traceframe ();
6386   set_general_thread (inferior_ptid);
6387
6388   if (regnum >= 0)
6389     {
6390       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
6391
6392       gdb_assert (reg != NULL);
6393
6394       /* Always prefer to store registers using the 'P' packet if
6395          possible; we often change only a small number of registers.
6396          Sometimes we change a larger number; we'd need help from a
6397          higher layer to know to use 'G'.  */
6398       if (store_register_using_P (regcache, reg))
6399         return;
6400
6401       /* For now, don't complain if we have no way to write the
6402          register.  GDB loses track of unavailable registers too
6403          easily.  Some day, this may be an error.  We don't have
6404          any way to read the register, either...  */
6405       if (!reg->in_g_packet)
6406         return;
6407
6408       store_registers_using_G (regcache);
6409       return;
6410     }
6411
6412   store_registers_using_G (regcache);
6413
6414   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
6415     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
6416       if (!store_register_using_P (regcache, &rsa->regs[i]))
6417         /* See above for why we do not issue an error here.  */
6418         continue;
6419 }
6420 \f
6421
6422 /* Return the number of hex digits in num.  */
6423
6424 static int
6425 hexnumlen (ULONGEST num)
6426 {
6427   int i;
6428
6429   for (i = 0; num != 0; i++)
6430     num >>= 4;
6431
6432   return max (i, 1);
6433 }
6434
6435 /* Set BUF to the minimum number of hex digits representing NUM.  */
6436
6437 static int
6438 hexnumstr (char *buf, ULONGEST num)
6439 {
6440   int len = hexnumlen (num);
6441
6442   return hexnumnstr (buf, num, len);
6443 }
6444
6445
6446 /* Set BUF to the hex digits representing NUM, padded to WIDTH characters.  */
6447
6448 static int
6449 hexnumnstr (char *buf, ULONGEST num, int width)
6450 {
6451   int i;
6452
6453   buf[width] = '\0';
6454
6455   for (i = width - 1; i >= 0; i--)
6456     {
6457       buf[i] = "0123456789abcdef"[(num & 0xf)];
6458       num >>= 4;
6459     }
6460
6461   return width;
6462 }
6463
6464 /* Mask all but the least significant REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  */
6465
6466 static CORE_ADDR
6467 remote_address_masked (CORE_ADDR addr)
6468 {
6469   unsigned int address_size = remote_address_size;
6470
6471   /* If "remoteaddresssize" was not set, default to target address size.  */
6472   if (!address_size)
6473     address_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
6474
6475   if (address_size > 0
6476       && address_size < (sizeof (ULONGEST) * 8))
6477     {
6478       /* Only create a mask when that mask can safely be constructed
6479          in a ULONGEST variable.  */
6480       ULONGEST mask = 1;
6481
6482       mask = (mask << address_size) - 1;
6483       addr &= mask;
6484     }
6485   return addr;
6486 }
6487
6488 /* Convert BUFFER, binary data at least LEN bytes long, into escaped
6489    binary data in OUT_BUF.  Set *OUT_LEN to the length of the data
6490    encoded in OUT_BUF, and return the number of bytes in OUT_BUF
6491    (which may be more than *OUT_LEN due to escape characters).  The
6492    total number of bytes in the output buffer will be at most
6493    OUT_MAXLEN.  */
6494
6495 static int
6496 remote_escape_output (const gdb_byte *buffer, int len,
6497                       gdb_byte *out_buf, int *out_len,
6498                       int out_maxlen)
6499 {
6500   int input_index, output_index;
6501
6502   output_index = 0;
6503   for (input_index = 0; input_index < len; input_index++)
6504     {
6505       gdb_byte b = buffer[input_index];
6506
6507       if (b == '$' || b == '#' || b == '}')
6508         {
6509           /* These must be escaped.  */
6510           if (output_index + 2 > out_maxlen)
6511             break;
6512           out_buf[output_index++] = '}';
6513           out_buf[output_index++] = b ^ 0x20;
6514         }
6515       else
6516         {
6517           if (output_index + 1 > out_maxlen)
6518             break;
6519           out_buf[output_index++] = b;
6520         }
6521     }
6522
6523   *out_len = input_index;
6524   return output_index;
6525 }
6526
6527 /* Convert BUFFER, escaped data LEN bytes long, into binary data
6528    in OUT_BUF.  Return the number of bytes written to OUT_BUF.
6529    Raise an error if the total number of bytes exceeds OUT_MAXLEN.
6530
6531    This function reverses remote_escape_output.  It allows more
6532    escaped characters than that function does, in particular because
6533    '*' must be escaped to avoid the run-length encoding processing
6534    in reading packets.  */
6535
6536 static int
6537 remote_unescape_input (const gdb_byte *buffer, int len,
6538                        gdb_byte *out_buf, int out_maxlen)
6539 {
6540   int input_index, output_index;
6541   int escaped;
6542
6543   output_index = 0;
6544   escaped = 0;
6545   for (input_index = 0; input_index < len; input_index++)
6546     {
6547       gdb_byte b = buffer[input_index];
6548
6549       if (output_index + 1 > out_maxlen)
6550         {
6551           warning (_("Received too much data from remote target;"
6552                      " ignoring overflow."));
6553           return output_index;
6554         }
6555
6556       if (escaped)
6557         {
6558           out_buf[output_index++] = b ^ 0x20;
6559           escaped = 0;
6560         }
6561       else if (b == '}')
6562         escaped = 1;
6563       else
6564         out_buf[output_index++] = b;
6565     }
6566
6567   if (escaped)
6568     error (_("Unmatched escape character in target response."));
6569
6570   return output_index;
6571 }
6572
6573 /* Determine whether the remote target supports binary downloading.
6574    This is accomplished by sending a no-op memory write of zero length
6575    to the target at the specified address. It does not suffice to send
6576    the whole packet, since many stubs strip the eighth bit and
6577    subsequently compute a wrong checksum, which causes real havoc with
6578    remote_write_bytes.
6579
6580    NOTE: This can still lose if the serial line is not eight-bit
6581    clean.  In cases like this, the user should clear "remote
6582    X-packet".  */
6583
6584 static void
6585 check_binary_download (CORE_ADDR addr)
6586 {
6587   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6588
6589   switch (remote_protocol_packets[PACKET_X].support)
6590     {
6591     case PACKET_DISABLE:
6592       break;
6593     case PACKET_ENABLE:
6594       break;
6595     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6596       {
6597         char *p;
6598
6599         p = rs->buf;
6600         *p++ = 'X';
6601         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
6602         *p++ = ',';
6603         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) 0);
6604         *p++ = ':';
6605         *p = '\0';
6606
6607         putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
6608         getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6609
6610         if (rs->buf[0] == '\0')
6611           {
6612             if (remote_debug)
6613               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6614                                   "binary downloading NOT "
6615                                   "supported by target\n");
6616             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_DISABLE;
6617           }
6618         else
6619           {
6620             if (remote_debug)
6621               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6622                                   "binary downloading supported by target\n");
6623             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_ENABLE;
6624           }
6625         break;
6626       }
6627     }
6628 }
6629
6630 /* Write memory data directly to the remote machine.
6631    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
6632    HEADER is the starting part of the packet.
6633    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6634    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6635    LEN is the number of bytes.
6636    PACKET_FORMAT should be either 'X' or 'M', and indicates if we
6637    should send data as binary ('X'), or hex-encoded ('M').
6638
6639    The function creates packet of the form
6640        <HEADER><ADDRESS>,<LENGTH>:<DATA>
6641
6642    where encoding of <DATA> is termined by PACKET_FORMAT.
6643
6644    If USE_LENGTH is 0, then the <LENGTH> field and the preceding comma
6645    are omitted.
6646
6647    Returns the number of bytes transferred, or 0 (setting errno) for
6648    error.  Only transfer a single packet.  */
6649
6650 static int
6651 remote_write_bytes_aux (const char *header, CORE_ADDR memaddr,
6652                         const gdb_byte *myaddr, ssize_t len,
6653                         char packet_format, int use_length)
6654 {
6655   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6656   char *p;
6657   char *plen = NULL;
6658   int plenlen = 0;
6659   int todo;
6660   int nr_bytes;
6661   int payload_size;
6662   int payload_length;
6663   int header_length;
6664
6665   if (packet_format != 'X' && packet_format != 'M')
6666     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6667                     _("remote_write_bytes_aux: bad packet format"));
6668
6669   if (len <= 0)
6670     return 0;
6671
6672   payload_size = get_memory_write_packet_size ();
6673
6674   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
6675      get_memory_packet_size ensures this.  */
6676   rs->buf[0] = '\0';
6677
6678   /* Compute the size of the actual payload by subtracting out the
6679      packet header and footer overhead: "$M<memaddr>,<len>:...#nn".  */
6680
6681   payload_size -= strlen ("$,:#NN");
6682   if (!use_length)
6683     /* The comma won't be used.  */
6684     payload_size += 1;
6685   header_length = strlen (header);
6686   payload_size -= header_length;
6687   payload_size -= hexnumlen (memaddr);
6688
6689   /* Construct the packet excluding the data: "<header><memaddr>,<len>:".  */
6690
6691   strcat (rs->buf, header);
6692   p = rs->buf + strlen (header);
6693
6694   /* Compute a best guess of the number of bytes actually transfered.  */
6695   if (packet_format == 'X')
6696     {
6697       /* Best guess at number of bytes that will fit.  */
6698       todo = min (len, payload_size);
6699       if (use_length)
6700         payload_size -= hexnumlen (todo);
6701       todo = min (todo, payload_size);
6702     }
6703   else
6704     {
6705       /* Num bytes that will fit.  */
6706       todo = min (len, payload_size / 2);
6707       if (use_length)
6708         payload_size -= hexnumlen (todo);
6709       todo = min (todo, payload_size / 2);
6710     }
6711
6712   if (todo <= 0)
6713     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6714                     _("minimum packet size too small to write data"));
6715
6716   /* If we already need another packet, then try to align the end
6717      of this packet to a useful boundary.  */
6718   if (todo > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES && todo < len)
6719     todo = ((memaddr + todo) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1)) - memaddr;
6720
6721   /* Append "<memaddr>".  */
6722   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
6723   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
6724
6725   if (use_length)
6726     {
6727       /* Append ",".  */
6728       *p++ = ',';
6729
6730       /* Append <len>.  Retain the location/size of <len>.  It may need to
6731          be adjusted once the packet body has been created.  */
6732       plen = p;
6733       plenlen = hexnumstr (p, (ULONGEST) todo);
6734       p += plenlen;
6735     }
6736
6737   /* Append ":".  */
6738   *p++ = ':';
6739   *p = '\0';
6740
6741   /* Append the packet body.  */
6742   if (packet_format == 'X')
6743     {
6744       /* Binary mode.  Send target system values byte by byte, in
6745          increasing byte addresses.  Only escape certain critical
6746          characters.  */
6747       payload_length = remote_escape_output (myaddr, todo, p, &nr_bytes,
6748                                              payload_size);
6749
6750       /* If not all TODO bytes fit, then we'll need another packet.  Make
6751          a second try to keep the end of the packet aligned.  Don't do
6752          this if the packet is tiny.  */
6753       if (nr_bytes < todo && nr_bytes > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES)
6754         {
6755           int new_nr_bytes;
6756
6757           new_nr_bytes = (((memaddr + nr_bytes) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1))
6758                           - memaddr);
6759           if (new_nr_bytes != nr_bytes)
6760             payload_length = remote_escape_output (myaddr, new_nr_bytes,
6761                                                    p, &nr_bytes,
6762                                                    payload_size);
6763         }
6764
6765       p += payload_length;
6766       if (use_length && nr_bytes < todo)
6767         {
6768           /* Escape chars have filled up the buffer prematurely,
6769              and we have actually sent fewer bytes than planned.
6770              Fix-up the length field of the packet.  Use the same
6771              number of characters as before.  */
6772           plen += hexnumnstr (plen, (ULONGEST) nr_bytes, plenlen);
6773           *plen = ':';  /* overwrite \0 from hexnumnstr() */
6774         }
6775     }
6776   else
6777     {
6778       /* Normal mode: Send target system values byte by byte, in
6779          increasing byte addresses.  Each byte is encoded as a two hex
6780          value.  */
6781       nr_bytes = bin2hex (myaddr, p, todo);
6782       p += 2 * nr_bytes;
6783     }
6784
6785   putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
6786   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6787
6788   if (rs->buf[0] == 'E')
6789     {
6790       /* There is no correspondance between what the remote protocol
6791          uses for errors and errno codes.  We would like a cleaner way
6792          of representing errors (big enough to include errno codes,
6793          bfd_error codes, and others).  But for now just return EIO.  */
6794       errno = EIO;
6795       return 0;
6796     }
6797
6798   /* Return NR_BYTES, not TODO, in case escape chars caused us to send
6799      fewer bytes than we'd planned.  */
6800   return nr_bytes;
6801 }
6802
6803 /* Write memory data directly to the remote machine.
6804    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
6805    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6806    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6807    LEN is the number of bytes.
6808
6809    Returns number of bytes transferred, or 0 (setting errno) for
6810    error.  Only transfer a single packet.  */
6811
6812 static int
6813 remote_write_bytes (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
6814 {
6815   char *packet_format = 0;
6816
6817   /* Check whether the target supports binary download.  */
6818   check_binary_download (memaddr);
6819
6820   switch (remote_protocol_packets[PACKET_X].support)
6821     {
6822     case PACKET_ENABLE:
6823       packet_format = "X";
6824       break;
6825     case PACKET_DISABLE:
6826       packet_format = "M";
6827       break;
6828     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
6829       internal_error (__FILE__, __LINE__,
6830                       _("remote_write_bytes: bad internal state"));
6831     default:
6832       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
6833     }
6834
6835   return remote_write_bytes_aux (packet_format,
6836                                  memaddr, myaddr, len, packet_format[0], 1);
6837 }
6838
6839 /* Read memory data directly from the remote machine.
6840    This does not use the data cache; the data cache uses this.
6841    MEMADDR is the address in the remote memory space.
6842    MYADDR is the address of the buffer in our space.
6843    LEN is the number of bytes.
6844
6845    Returns number of bytes transferred, or 0 for error.  */
6846
6847 static int
6848 remote_read_bytes (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
6849 {
6850   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6851   int max_buf_size;             /* Max size of packet output buffer.  */
6852   char *p;
6853   int todo;
6854   int i;
6855
6856   if (len <= 0)
6857     return 0;
6858
6859   max_buf_size = get_memory_read_packet_size ();
6860   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
6861      get_memory_packet_size ensures this.  */
6862
6863   /* Number if bytes that will fit.  */
6864   todo = min (len, max_buf_size / 2);
6865
6866   /* Construct "m"<memaddr>","<len>".  */
6867   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
6868   p = rs->buf;
6869   *p++ = 'm';
6870   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
6871   *p++ = ',';
6872   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) todo);
6873   *p = '\0';
6874   putpkt (rs->buf);
6875   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6876   if (rs->buf[0] == 'E'
6877       && isxdigit (rs->buf[1]) && isxdigit (rs->buf[2])
6878       && rs->buf[3] == '\0')
6879     {
6880       /* There is no correspondance between what the remote protocol
6881          uses for errors and errno codes.  We would like a cleaner way
6882          of representing errors (big enough to include errno codes,
6883          bfd_error codes, and others).  But for now just return
6884          EIO.  */
6885       errno = EIO;
6886       return 0;
6887     }
6888   /* Reply describes memory byte by byte, each byte encoded as two hex
6889      characters.  */
6890   p = rs->buf;
6891   i = hex2bin (p, myaddr, todo);
6892   /* Return what we have.  Let higher layers handle partial reads.  */
6893   return i;
6894 }
6895
6896 \f
6897 /* Read or write LEN bytes from inferior memory at MEMADDR,
6898    transferring to or from debugger address BUFFER.  Write to inferior
6899    if SHOULD_WRITE is nonzero.  Returns length of data written or
6900    read; 0 for error.  TARGET is unused.  */
6901
6902 static int
6903 remote_xfer_memory (CORE_ADDR mem_addr, gdb_byte *buffer, int mem_len,
6904                     int should_write, struct mem_attrib *attrib,
6905                     struct target_ops *target)
6906 {
6907   int res;
6908
6909   set_remote_traceframe ();
6910   set_general_thread (inferior_ptid);
6911
6912   if (should_write)
6913     res = remote_write_bytes (mem_addr, buffer, mem_len);
6914   else
6915     res = remote_read_bytes (mem_addr, buffer, mem_len);
6916
6917   return res;
6918 }
6919
6920 /* Sends a packet with content determined by the printf format string
6921    FORMAT and the remaining arguments, then gets the reply.  Returns
6922    whether the packet was a success, a failure, or unknown.  */
6923
6924 static enum packet_result
6925 remote_send_printf (const char *format, ...)
6926 {
6927   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6928   int max_size = get_remote_packet_size ();
6929   va_list ap;
6930
6931   va_start (ap, format);
6932
6933   rs->buf[0] = '\0';
6934   if (vsnprintf (rs->buf, max_size, format, ap) >= max_size)
6935     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Too long remote packet."));
6936
6937   if (putpkt (rs->buf) < 0)
6938     error (_("Communication problem with target."));
6939
6940   rs->buf[0] = '\0';
6941   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6942
6943   return packet_check_result (rs->buf);
6944 }
6945
6946 static void
6947 restore_remote_timeout (void *p)
6948 {
6949   int value = *(int *)p;
6950
6951   remote_timeout = value;
6952 }
6953
6954 /* Flash writing can take quite some time.  We'll set
6955    effectively infinite timeout for flash operations.
6956    In future, we'll need to decide on a better approach.  */
6957 static const int remote_flash_timeout = 1000;
6958
6959 static void
6960 remote_flash_erase (struct target_ops *ops,
6961                     ULONGEST address, LONGEST length)
6962 {
6963   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
6964   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
6965   enum packet_result ret;
6966   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
6967                                           &saved_remote_timeout);
6968
6969   remote_timeout = remote_flash_timeout;
6970
6971   ret = remote_send_printf ("vFlashErase:%s,%s",
6972                             phex (address, addr_size),
6973                             phex (length, 4));
6974   switch (ret)
6975     {
6976     case PACKET_UNKNOWN:
6977       error (_("Remote target does not support flash erase"));
6978     case PACKET_ERROR:
6979       error (_("Error erasing flash with vFlashErase packet"));
6980     default:
6981       break;
6982     }
6983
6984   do_cleanups (back_to);
6985 }
6986
6987 static LONGEST
6988 remote_flash_write (struct target_ops *ops,
6989                     ULONGEST address, LONGEST length,
6990                     const gdb_byte *data)
6991 {
6992   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
6993   int ret;
6994   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
6995                                           &saved_remote_timeout);
6996
6997   remote_timeout = remote_flash_timeout;
6998   ret = remote_write_bytes_aux ("vFlashWrite:", address, data, length, 'X', 0);
6999   do_cleanups (back_to);
7000
7001   return ret;
7002 }
7003
7004 static void
7005 remote_flash_done (struct target_ops *ops)
7006 {
7007   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
7008   int ret;
7009   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
7010                                           &saved_remote_timeout);
7011
7012   remote_timeout = remote_flash_timeout;
7013   ret = remote_send_printf ("vFlashDone");
7014   do_cleanups (back_to);
7015
7016   switch (ret)
7017     {
7018     case PACKET_UNKNOWN:
7019       error (_("Remote target does not support vFlashDone"));
7020     case PACKET_ERROR:
7021       error (_("Error finishing flash operation"));
7022     default:
7023       break;
7024     }
7025 }
7026
7027 static void
7028 remote_files_info (struct target_ops *ignore)
7029 {
7030   puts_filtered ("Debugging a target over a serial line.\n");
7031 }
7032 \f
7033 /* Stuff for dealing with the packets which are part of this protocol.
7034    See comment at top of file for details.  */
7035
7036 /* Close/unpush the remote target, and throw a TARGET_CLOSE_ERROR
7037    error to higher layers.  Called when a serial error is detected.
7038    The exception message is STRING, followed by a colon and a blank,
7039    the system error message for errno at function entry and final dot
7040    for output compatibility with throw_perror_with_name.  */
7041
7042 static void
7043 unpush_and_perror (const char *string)
7044 {
7045   int saved_errno = errno;
7046
7047   remote_unpush_target ();
7048   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, "%s: %s.", string,
7049                safe_strerror (saved_errno));
7050 }
7051
7052 /* Read a single character from the remote end.  */
7053
7054 static int
7055 readchar (int timeout)
7056 {
7057   int ch;
7058
7059   ch = serial_readchar (remote_desc, timeout);
7060
7061   if (ch >= 0)
7062     return ch;
7063
7064   switch ((enum serial_rc) ch)
7065     {
7066     case SERIAL_EOF:
7067       remote_unpush_target ();
7068       throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Remote connection closed"));
7069       /* no return */
7070     case SERIAL_ERROR:
7071       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
7072                            "Target disconnected."));
7073       /* no return */
7074     case SERIAL_TIMEOUT:
7075       break;
7076     }
7077   return ch;
7078 }
7079
7080 /* Wrapper for serial_write that closes the target and throws if
7081    writing fails.  */
7082
7083 static void
7084 remote_serial_write (const char *str, int len)
7085 {
7086   if (serial_write (remote_desc, str, len))
7087     {
7088       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
7089                            "Target disconnected."));
7090     }
7091 }
7092
7093 /* Send the command in *BUF to the remote machine, and read the reply
7094    into *BUF.  Report an error if we get an error reply.  Resize
7095    *BUF using xrealloc if necessary to hold the result, and update
7096    *SIZEOF_BUF.  */
7097
7098 static void
7099 remote_send (char **buf,
7100              long *sizeof_buf)
7101 {
7102   putpkt (*buf);
7103   getpkt (buf, sizeof_buf, 0);
7104
7105   if ((*buf)[0] == 'E')
7106     error (_("Remote failure reply: %s"), *buf);
7107 }
7108
7109 /* Return a pointer to an xmalloc'ed string representing an escaped
7110    version of BUF, of len N.  E.g. \n is converted to \\n, \t to \\t,
7111    etc.  The caller is responsible for releasing the returned
7112    memory.  */
7113
7114 static char *
7115 escape_buffer (const char *buf, int n)
7116 {
7117   struct cleanup *old_chain;
7118   struct ui_file *stb;
7119   char *str;
7120
7121   stb = mem_fileopen ();
7122   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
7123
7124   fputstrn_unfiltered (buf, n, 0, stb);
7125   str = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
7126   do_cleanups (old_chain);
7127   return str;
7128 }
7129
7130 /* Display a null-terminated packet on stdout, for debugging, using C
7131    string notation.  */
7132
7133 static void
7134 print_packet (char *buf)
7135 {
7136   puts_filtered ("\"");
7137   fputstr_filtered (buf, '"', gdb_stdout);
7138   puts_filtered ("\"");
7139 }
7140
7141 int
7142 putpkt (char *buf)
7143 {
7144   return putpkt_binary (buf, strlen (buf));
7145 }
7146
7147 /* Send a packet to the remote machine, with error checking.  The data
7148    of the packet is in BUF.  The string in BUF can be at most
7149    get_remote_packet_size () - 5 to account for the $, # and checksum,
7150    and for a possible /0 if we are debugging (remote_debug) and want
7151    to print the sent packet as a string.  */
7152
7153 static int
7154 putpkt_binary (char *buf, int cnt)
7155 {
7156   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7157   int i;
7158   unsigned char csum = 0;
7159   char *buf2 = alloca (cnt + 6);
7160
7161   int ch;
7162   int tcount = 0;
7163   char *p;
7164   char *message;
7165
7166   /* Catch cases like trying to read memory or listing threads while
7167      we're waiting for a stop reply.  The remote server wouldn't be
7168      ready to handle this request, so we'd hang and timeout.  We don't
7169      have to worry about this in synchronous mode, because in that
7170      case it's not possible to issue a command while the target is
7171      running.  This is not a problem in non-stop mode, because in that
7172      case, the stub is always ready to process serial input.  */
7173   if (!non_stop && target_can_async_p () && rs->waiting_for_stop_reply)
7174     error (_("Cannot execute this command while the target is running."));
7175
7176   /* We're sending out a new packet.  Make sure we don't look at a
7177      stale cached response.  */
7178   rs->cached_wait_status = 0;
7179
7180   /* Copy the packet into buffer BUF2, encapsulating it
7181      and giving it a checksum.  */
7182
7183   p = buf2;
7184   *p++ = '$';
7185
7186   for (i = 0; i < cnt; i++)
7187     {
7188       csum += buf[i];
7189       *p++ = buf[i];
7190     }
7191   *p++ = '#';
7192   *p++ = tohex ((csum >> 4) & 0xf);
7193   *p++ = tohex (csum & 0xf);
7194
7195   /* Send it over and over until we get a positive ack.  */
7196
7197   while (1)
7198     {
7199       int started_error_output = 0;
7200
7201       if (remote_debug)
7202         {
7203           struct cleanup *old_chain;
7204           char *str;
7205
7206           *p = '\0';
7207           str = escape_buffer (buf2, p - buf2);
7208           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7209           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Sending packet: %s...", str);
7210           gdb_flush (gdb_stdlog);
7211           do_cleanups (old_chain);
7212         }
7213       remote_serial_write (buf2, p - buf2);
7214
7215       /* If this is a no acks version of the remote protocol, send the
7216          packet and move on.  */
7217       if (rs->noack_mode)
7218         break;
7219
7220       /* Read until either a timeout occurs (-2) or '+' is read.
7221          Handle any notification that arrives in the mean time.  */
7222       while (1)
7223         {
7224           ch = readchar (remote_timeout);
7225
7226           if (remote_debug)
7227             {
7228               switch (ch)
7229                 {
7230                 case '+':
7231                 case '-':
7232                 case SERIAL_TIMEOUT:
7233                 case '$':
7234                 case '%':
7235                   if (started_error_output)
7236                     {
7237                       putchar_unfiltered ('\n');
7238                       started_error_output = 0;
7239                     }
7240                 }
7241             }
7242
7243           switch (ch)
7244             {
7245             case '+':
7246               if (remote_debug)
7247                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Ack\n");
7248               return 1;
7249             case '-':
7250               if (remote_debug)
7251                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Nak\n");
7252               /* FALLTHROUGH */
7253             case SERIAL_TIMEOUT:
7254               tcount++;
7255               if (tcount > 3)
7256                 return 0;
7257               break;            /* Retransmit buffer.  */
7258             case '$':
7259               {
7260                 if (remote_debug)
7261                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7262                                       "Packet instead of Ack, ignoring it\n");
7263                 /* It's probably an old response sent because an ACK
7264                    was lost.  Gobble up the packet and ack it so it
7265                    doesn't get retransmitted when we resend this
7266                    packet.  */
7267                 skip_frame ();
7268                 remote_serial_write ("+", 1);
7269                 continue;       /* Now, go look for +.  */
7270               }
7271
7272             case '%':
7273               {
7274                 int val;
7275
7276                 /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
7277                    for an ack.  */
7278                 /* We've found the start of a notification.  Now
7279                    collect the data.  */
7280                 val = read_frame (&rs->buf, &rs->buf_size);
7281                 if (val >= 0)
7282                   {
7283                     if (remote_debug)
7284                       {
7285                         struct cleanup *old_chain;
7286                         char *str;
7287
7288                         str = escape_buffer (rs->buf, val);
7289                         old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7290                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7291                                             "  Notification received: %s\n",
7292                                             str);
7293                         do_cleanups (old_chain);
7294                       }
7295                     handle_notification (rs->buf);
7296                     /* We're in sync now, rewait for the ack.  */
7297                     tcount = 0;
7298                   }
7299                 else
7300                   {
7301                     if (remote_debug)
7302                       {
7303                         if (!started_error_output)
7304                           {
7305                             started_error_output = 1;
7306                             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
7307                           }
7308                         fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
7309                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", rs->buf);
7310                       }
7311                   }
7312                 continue;
7313               }
7314               /* fall-through */
7315             default:
7316               if (remote_debug)
7317                 {
7318                   if (!started_error_output)
7319                     {
7320                       started_error_output = 1;
7321                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
7322                     }
7323                   fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
7324                 }
7325               continue;
7326             }
7327           break;                /* Here to retransmit.  */
7328         }
7329
7330 #if 0
7331       /* This is wrong.  If doing a long backtrace, the user should be
7332          able to get out next time we call QUIT, without anything as
7333          violent as interrupt_query.  If we want to provide a way out of
7334          here without getting to the next QUIT, it should be based on
7335          hitting ^C twice as in remote_wait.  */
7336       if (quit_flag)
7337         {
7338           quit_flag = 0;
7339           interrupt_query ();
7340         }
7341 #endif
7342     }
7343   return 0;
7344 }
7345
7346 /* Come here after finding the start of a frame when we expected an
7347    ack.  Do our best to discard the rest of this packet.  */
7348
7349 static void
7350 skip_frame (void)
7351 {
7352   int c;
7353
7354   while (1)
7355     {
7356       c = readchar (remote_timeout);
7357       switch (c)
7358         {
7359         case SERIAL_TIMEOUT:
7360           /* Nothing we can do.  */
7361           return;
7362         case '#':
7363           /* Discard the two bytes of checksum and stop.  */
7364           c = readchar (remote_timeout);
7365           if (c >= 0)
7366             c = readchar (remote_timeout);
7367
7368           return;
7369         case '*':               /* Run length encoding.  */
7370           /* Discard the repeat count.  */
7371           c = readchar (remote_timeout);
7372           if (c < 0)
7373             return;
7374           break;
7375         default:
7376           /* A regular character.  */
7377           break;
7378         }
7379     }
7380 }
7381
7382 /* Come here after finding the start of the frame.  Collect the rest
7383    into *BUF, verifying the checksum, length, and handling run-length
7384    compression.  NUL terminate the buffer.  If there is not enough room,
7385    expand *BUF using xrealloc.
7386
7387    Returns -1 on error, number of characters in buffer (ignoring the
7388    trailing NULL) on success. (could be extended to return one of the
7389    SERIAL status indications).  */
7390
7391 static long
7392 read_frame (char **buf_p,
7393             long *sizeof_buf)
7394 {
7395   unsigned char csum;
7396   long bc;
7397   int c;
7398   char *buf = *buf_p;
7399   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7400
7401   csum = 0;
7402   bc = 0;
7403
7404   while (1)
7405     {
7406       c = readchar (remote_timeout);
7407       switch (c)
7408         {
7409         case SERIAL_TIMEOUT:
7410           if (remote_debug)
7411             fputs_filtered ("Timeout in mid-packet, retrying\n", gdb_stdlog);
7412           return -1;
7413         case '$':
7414           if (remote_debug)
7415             fputs_filtered ("Saw new packet start in middle of old one\n",
7416                             gdb_stdlog);
7417           return -1;            /* Start a new packet, count retries.  */
7418         case '#':
7419           {
7420             unsigned char pktcsum;
7421             int check_0 = 0;
7422             int check_1 = 0;
7423
7424             buf[bc] = '\0';
7425
7426             check_0 = readchar (remote_timeout);
7427             if (check_0 >= 0)
7428               check_1 = readchar (remote_timeout);
7429
7430             if (check_0 == SERIAL_TIMEOUT || check_1 == SERIAL_TIMEOUT)
7431               {
7432                 if (remote_debug)
7433                   fputs_filtered ("Timeout in checksum, retrying\n",
7434                                   gdb_stdlog);
7435                 return -1;
7436               }
7437             else if (check_0 < 0 || check_1 < 0)
7438               {
7439                 if (remote_debug)
7440                   fputs_filtered ("Communication error in checksum\n",
7441                                   gdb_stdlog);
7442                 return -1;
7443               }
7444
7445             /* Don't recompute the checksum; with no ack packets we
7446                don't have any way to indicate a packet retransmission
7447                is necessary.  */
7448             if (rs->noack_mode)
7449               return bc;
7450
7451             pktcsum = (fromhex (check_0) << 4) | fromhex (check_1);
7452             if (csum == pktcsum)
7453               return bc;
7454
7455             if (remote_debug)
7456               {
7457                 struct cleanup *old_chain;
7458                 char *str;
7459
7460                 str = escape_buffer (buf, bc);
7461                 old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7462                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7463                                     "Bad checksum, sentsum=0x%x, "
7464                                     "csum=0x%x, buf=%s\n",
7465                                     pktcsum, csum, str);
7466                 do_cleanups (old_chain);
7467               }
7468             /* Number of characters in buffer ignoring trailing
7469                NULL.  */
7470             return -1;
7471           }
7472         case '*':               /* Run length encoding.  */
7473           {
7474             int repeat;
7475
7476             csum += c;
7477             c = readchar (remote_timeout);
7478             csum += c;
7479             repeat = c - ' ' + 3;       /* Compute repeat count.  */
7480
7481             /* The character before ``*'' is repeated.  */
7482
7483             if (repeat > 0 && repeat <= 255 && bc > 0)
7484               {
7485                 if (bc + repeat - 1 >= *sizeof_buf - 1)
7486                   {
7487                     /* Make some more room in the buffer.  */
7488                     *sizeof_buf += repeat;
7489                     *buf_p = xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
7490                     buf = *buf_p;
7491                   }
7492
7493                 memset (&buf[bc], buf[bc - 1], repeat);
7494                 bc += repeat;
7495                 continue;
7496               }
7497
7498             buf[bc] = '\0';
7499             printf_filtered (_("Invalid run length encoding: %s\n"), buf);
7500             return -1;
7501           }
7502         default:
7503           if (bc >= *sizeof_buf - 1)
7504             {
7505               /* Make some more room in the buffer.  */
7506               *sizeof_buf *= 2;
7507               *buf_p = xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
7508               buf = *buf_p;
7509             }
7510
7511           buf[bc++] = c;
7512           csum += c;
7513           continue;
7514         }
7515     }
7516 }
7517
7518 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
7519    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
7520    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
7521    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
7522    for a target that is is executing user code to stop.  */
7523 /* FIXME: ezannoni 2000-02-01 this wrapper is necessary so that we
7524    don't have to change all the calls to getpkt to deal with the
7525    return value, because at the moment I don't know what the right
7526    thing to do it for those.  */
7527 void
7528 getpkt (char **buf,
7529         long *sizeof_buf,
7530         int forever)
7531 {
7532   int timed_out;
7533
7534   timed_out = getpkt_sane (buf, sizeof_buf, forever);
7535 }
7536
7537
7538 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
7539    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
7540    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
7541    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
7542    for a target that is is executing user code to stop.  If FOREVER ==
7543    0, this function is allowed to time out gracefully and return an
7544    indication of this to the caller.  Otherwise return the number of
7545    bytes read.  If EXPECTING_NOTIF, consider receiving a notification
7546    enough reason to return to the caller.  *IS_NOTIF is an output
7547    boolean that indicates whether *BUF holds a notification or not
7548    (a regular packet).  */
7549
7550 static int
7551 getpkt_or_notif_sane_1 (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
7552                         int expecting_notif, int *is_notif)
7553 {
7554   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7555   int c;
7556   int tries;
7557   int timeout;
7558   int val = -1;
7559
7560   /* We're reading a new response.  Make sure we don't look at a
7561      previously cached response.  */
7562   rs->cached_wait_status = 0;
7563
7564   strcpy (*buf, "timeout");
7565
7566   if (forever)
7567     timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
7568   else if (expecting_notif)
7569     timeout = 0; /* There should already be a char in the buffer.  If
7570                     not, bail out.  */
7571   else
7572     timeout = remote_timeout;
7573
7574 #define MAX_TRIES 3
7575
7576   /* Process any number of notifications, and then return when
7577      we get a packet.  */
7578   for (;;)
7579     {
7580       /* If we get a timeout or bad checksm, retry up to MAX_TRIES
7581          times.  */
7582       for (tries = 1; tries <= MAX_TRIES; tries++)
7583         {
7584           /* This can loop forever if the remote side sends us
7585              characters continuously, but if it pauses, we'll get
7586              SERIAL_TIMEOUT from readchar because of timeout.  Then
7587              we'll count that as a retry.
7588
7589              Note that even when forever is set, we will only wait
7590              forever prior to the start of a packet.  After that, we
7591              expect characters to arrive at a brisk pace.  They should
7592              show up within remote_timeout intervals.  */
7593           do
7594             c = readchar (timeout);
7595           while (c != SERIAL_TIMEOUT && c != '$' && c != '%');
7596
7597           if (c == SERIAL_TIMEOUT)
7598             {
7599               if (expecting_notif)
7600                 return -1; /* Don't complain, it's normal to not get
7601                               anything in this case.  */
7602
7603               if (forever)      /* Watchdog went off?  Kill the target.  */
7604                 {
7605                   QUIT;
7606                   remote_unpush_target ();
7607                   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR,
7608                                _("Watchdog timeout has expired.  "
7609                                  "Target detached."));
7610                 }
7611               if (remote_debug)
7612                 fputs_filtered ("Timed out.\n", gdb_stdlog);
7613             }
7614           else
7615             {
7616               /* We've found the start of a packet or notification.
7617                  Now collect the data.  */
7618               val = read_frame (buf, sizeof_buf);
7619               if (val >= 0)
7620                 break;
7621             }
7622
7623           remote_serial_write ("-", 1);
7624         }
7625
7626       if (tries > MAX_TRIES)
7627         {
7628           /* We have tried hard enough, and just can't receive the
7629              packet/notification.  Give up.  */
7630           printf_unfiltered (_("Ignoring packet error, continuing...\n"));
7631
7632           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
7633           if (!rs->noack_mode)
7634             remote_serial_write ("+", 1);
7635           return -1;
7636         }
7637
7638       /* If we got an ordinary packet, return that to our caller.  */
7639       if (c == '$')
7640         {
7641           if (remote_debug)
7642             {
7643              struct cleanup *old_chain;
7644              char *str;
7645
7646              str = escape_buffer (*buf, val);
7647              old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7648              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Packet received: %s\n", str);
7649              do_cleanups (old_chain);
7650             }
7651
7652           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
7653           if (!rs->noack_mode)
7654             remote_serial_write ("+", 1);
7655           if (is_notif != NULL)
7656             *is_notif = 0;
7657           return val;
7658         }
7659
7660        /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
7661          for a packet.  */
7662       else
7663         {
7664           gdb_assert (c == '%');
7665
7666           if (remote_debug)
7667             {
7668               struct cleanup *old_chain;
7669               char *str;
7670
7671               str = escape_buffer (*buf, val);
7672               old_chain = make_cleanup (xfree, str);
7673               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7674                                   "  Notification received: %s\n",
7675                                   str);
7676               do_cleanups (old_chain);
7677             }
7678           if (is_notif != NULL)
7679             *is_notif = 1;
7680
7681           handle_notification (*buf);
7682
7683           /* Notifications require no acknowledgement.  */
7684
7685           if (expecting_notif)
7686             return val;
7687         }
7688     }
7689 }
7690
7691 static int
7692 getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever)
7693 {
7694   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 0, NULL);
7695 }
7696
7697 static int
7698 getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
7699                       int *is_notif)
7700 {
7701   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 1,
7702                                  is_notif);
7703 }
7704
7705 \f
7706 /* A helper function that just calls putpkt; for type correctness.  */
7707
7708 static int
7709 putpkt_for_catch_errors (void *arg)
7710 {
7711   return putpkt (arg);
7712 }
7713
7714 static void
7715 remote_kill (struct target_ops *ops)
7716 {
7717   /* Use catch_errors so the user can quit from gdb even when we
7718      aren't on speaking terms with the remote system.  */
7719   catch_errors (putpkt_for_catch_errors, "k", "", RETURN_MASK_ERROR);
7720
7721   /* Don't wait for it to die.  I'm not really sure it matters whether
7722      we do or not.  For the existing stubs, kill is a noop.  */
7723   target_mourn_inferior ();
7724 }
7725
7726 static int
7727 remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs)
7728 {
7729   if (remote_protocol_packets[PACKET_vKill].support == PACKET_DISABLE)
7730     return -1;
7731
7732   /* Tell the remote target to detach.  */
7733   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vKill;%x", pid);
7734   putpkt (rs->buf);
7735   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7736
7737   if (packet_ok (rs->buf,
7738                  &remote_protocol_packets[PACKET_vKill]) == PACKET_OK)
7739     return 0;
7740   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vKill].support == PACKET_DISABLE)
7741     return -1;
7742   else
7743     return 1;
7744 }
7745
7746 static void
7747 extended_remote_kill (struct target_ops *ops)
7748 {
7749   int res;
7750   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
7751   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7752
7753   res = remote_vkill (pid, rs);
7754   if (res == -1 && !(rs->extended && remote_multi_process_p (rs)))
7755     {
7756       /* Don't try 'k' on a multi-process aware stub -- it has no way
7757          to specify the pid.  */
7758
7759       putpkt ("k");
7760 #if 0
7761       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7762       if (rs->buf[0] != 'O' || rs->buf[0] != 'K')
7763         res = 1;
7764 #else
7765       /* Don't wait for it to die.  I'm not really sure it matters whether
7766          we do or not.  For the existing stubs, kill is a noop.  */
7767       res = 0;
7768 #endif
7769     }
7770
7771   if (res != 0)
7772     error (_("Can't kill process"));
7773
7774   target_mourn_inferior ();
7775 }
7776
7777 static void
7778 remote_mourn (struct target_ops *ops)
7779 {
7780   remote_mourn_1 (ops);
7781 }
7782
7783 /* Worker function for remote_mourn.  */
7784 static void
7785 remote_mourn_1 (struct target_ops *target)
7786 {
7787   unpush_target (target);
7788
7789   /* remote_close takes care of doing most of the clean up.  */
7790   generic_mourn_inferior ();
7791 }
7792
7793 static void
7794 extended_remote_mourn_1 (struct target_ops *target)
7795 {
7796   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7797
7798   /* In case we got here due to an error, but we're going to stay
7799      connected.  */
7800   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
7801
7802   /* If the current general thread belonged to the process we just
7803      detached from or has exited, the remote side current general
7804      thread becomes undefined.  Considering a case like this:
7805
7806      - We just got here due to a detach.
7807      - The process that we're detaching from happens to immediately
7808        report a global breakpoint being hit in non-stop mode, in the
7809        same thread we had selected before.
7810      - GDB attaches to this process again.
7811      - This event happens to be the next event we handle.
7812
7813      GDB would consider that the current general thread didn't need to
7814      be set on the stub side (with Hg), since for all it knew,
7815      GENERAL_THREAD hadn't changed.
7816
7817      Notice that although in all-stop mode, the remote server always
7818      sets the current thread to the thread reporting the stop event,
7819      that doesn't happen in non-stop mode; in non-stop, the stub *must
7820      not* change the current thread when reporting a breakpoint hit,
7821      due to the decoupling of event reporting and event handling.
7822
7823      To keep things simple, we always invalidate our notion of the
7824      current thread.  */
7825   record_currthread (minus_one_ptid);
7826
7827   /* Unlike "target remote", we do not want to unpush the target; then
7828      the next time the user says "run", we won't be connected.  */
7829
7830   /* Call common code to mark the inferior as not running.      */
7831   generic_mourn_inferior ();
7832
7833   if (!have_inferiors ())
7834     {
7835       if (!remote_multi_process_p (rs))
7836         {
7837           /* Check whether the target is running now - some remote stubs
7838              automatically restart after kill.  */
7839           putpkt ("?");
7840           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7841
7842           if (rs->buf[0] == 'S' || rs->buf[0] == 'T')
7843             {
7844               /* Assume that the target has been restarted.  Set
7845                  inferior_ptid so that bits of core GDB realizes
7846                  there's something here, e.g., so that the user can
7847                  say "kill" again.  */
7848               inferior_ptid = magic_null_ptid;
7849             }
7850         }
7851     }
7852 }
7853
7854 static void
7855 extended_remote_mourn (struct target_ops *ops)
7856 {
7857   extended_remote_mourn_1 (ops);
7858 }
7859
7860 static int
7861 extended_remote_supports_disable_randomization (void)
7862 {
7863   return (remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization].support
7864           == PACKET_ENABLE);
7865 }
7866
7867 static void
7868 extended_remote_disable_randomization (int val)
7869 {
7870   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7871   char *reply;
7872
7873   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QDisableRandomization:%x",
7874              val);
7875   putpkt (rs->buf);
7876   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
7877   if (*reply == '\0')
7878     error (_("Target does not support QDisableRandomization."));
7879   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
7880     error (_("Bogus QDisableRandomization reply from target: %s"), reply);
7881 }
7882
7883 static int
7884 extended_remote_run (char *args)
7885 {
7886   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7887   int len;
7888
7889   /* If the user has disabled vRun support, or we have detected that
7890      support is not available, do not try it.  */
7891   if (remote_protocol_packets[PACKET_vRun].support == PACKET_DISABLE)
7892     return -1;
7893
7894   strcpy (rs->buf, "vRun;");
7895   len = strlen (rs->buf);
7896
7897   if (strlen (remote_exec_file) * 2 + len >= get_remote_packet_size ())
7898     error (_("Remote file name too long for run packet"));
7899   len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) remote_exec_file, rs->buf + len, 0);
7900
7901   gdb_assert (args != NULL);
7902   if (*args)
7903     {
7904       struct cleanup *back_to;
7905       int i;
7906       char **argv;
7907
7908       argv = gdb_buildargv (args);
7909       back_to = make_cleanup ((void (*) (void *)) freeargv, argv);
7910       for (i = 0; argv[i] != NULL; i++)
7911         {
7912           if (strlen (argv[i]) * 2 + 1 + len >= get_remote_packet_size ())
7913             error (_("Argument list too long for run packet"));
7914           rs->buf[len++] = ';';
7915           len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) argv[i], rs->buf + len, 0);
7916         }
7917       do_cleanups (back_to);
7918     }
7919
7920   rs->buf[len++] = '\0';
7921
7922   putpkt (rs->buf);
7923   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7924
7925   if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vRun]) == PACKET_OK)
7926     {
7927       /* We have a wait response.  All is well.  */
7928       return 0;
7929     }
7930   else if (remote_protocol_packets[PACKET_vRun].support == PACKET_DISABLE)
7931     /* It wasn't disabled before, but it is now.  */
7932     return -1;
7933   else
7934     {
7935       if (remote_exec_file[0] == '\0')
7936         error (_("Running the default executable on the remote target failed; "
7937                  "try \"set remote exec-file\"?"));
7938       else
7939         error (_("Running \"%s\" on the remote target failed"),
7940                remote_exec_file);
7941     }
7942 }
7943
7944 /* In the extended protocol we want to be able to do things like
7945    "run" and have them basically work as expected.  So we need
7946    a special create_inferior function.  We support changing the
7947    executable file and the command line arguments, but not the
7948    environment.  */
7949
7950 static void
7951 extended_remote_create_inferior_1 (char *exec_file, char *args,
7952                                    char **env, int from_tty)
7953 {
7954   int run_worked;
7955   char *stop_reply;
7956   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7957
7958   /* If running asynchronously, register the target file descriptor
7959      with the event loop.  */
7960   if (target_can_async_p ())
7961     target_async (inferior_event_handler, 0);
7962
7963   /* Disable address space randomization if requested (and supported).  */
7964   if (extended_remote_supports_disable_randomization ())
7965     extended_remote_disable_randomization (disable_randomization);
7966
7967   /* Now restart the remote server.  */
7968   run_worked = extended_remote_run (args) != -1;
7969   if (!run_worked)
7970     {
7971       /* vRun was not supported.  Fail if we need it to do what the
7972          user requested.  */
7973       if (remote_exec_file[0])
7974         error (_("Remote target does not support \"set remote exec-file\""));
7975       if (args[0])
7976         error (_("Remote target does not support \"set args\" or run <ARGS>"));
7977
7978       /* Fall back to "R".  */
7979       extended_remote_restart ();
7980     }
7981
7982   if (!have_inferiors ())
7983     {
7984       /* Clean up from the last time we ran, before we mark the target
7985          running again.  This will mark breakpoints uninserted, and
7986          get_offsets may insert breakpoints.  */
7987       init_thread_list ();
7988       init_wait_for_inferior ();
7989     }
7990
7991   /* vRun's success return is a stop reply.  */
7992   stop_reply = run_worked ? rs->buf : NULL;
7993   add_current_inferior_and_thread (stop_reply);
7994
7995   /* Get updated offsets, if the stub uses qOffsets.  */
7996   get_offsets ();
7997 }
7998
7999 static void
8000 extended_remote_create_inferior (struct target_ops *ops, 
8001                                  char *exec_file, char *args,
8002                                  char **env, int from_tty)
8003 {
8004   extended_remote_create_inferior_1 (exec_file, args, env, from_tty);
8005 }
8006 \f
8007
8008 /* Given a location's target info BP_TGT and the packet buffer BUF,  output
8009    the list of conditions (in agent expression bytecode format), if any, the
8010    target needs to evaluate.  The output is placed into the packet buffer
8011    started from BUF and ended at BUF_END.  */
8012
8013 static int
8014 remote_add_target_side_condition (struct gdbarch *gdbarch,
8015                                   struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf,
8016                                   char *buf_end)
8017 {
8018   struct agent_expr *aexpr = NULL;
8019   int i, ix;
8020   char *pkt;
8021   char *buf_start = buf;
8022
8023   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->conditions))
8024     return 0;
8025
8026   buf += strlen (buf);
8027   xsnprintf (buf, buf_end - buf, "%s", ";");
8028   buf++;
8029
8030   /* Send conditions to the target and free the vector.  */
8031   for (ix = 0;
8032        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->conditions, ix, aexpr);
8033        ix++)
8034     {
8035       xsnprintf (buf, buf_end - buf, "X%x,", aexpr->len);
8036       buf += strlen (buf);
8037       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
8038         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
8039       *buf = '\0';
8040     }
8041
8042   VEC_free (agent_expr_p, bp_tgt->conditions);
8043   return 0;
8044 }
8045
8046 static void
8047 remote_add_target_side_commands (struct gdbarch *gdbarch,
8048                                  struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf)
8049 {
8050   struct agent_expr *aexpr = NULL;
8051   int i, ix;
8052
8053   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands))
8054     return;
8055
8056   buf += strlen (buf);
8057
8058   sprintf (buf, ";cmds:%x,", bp_tgt->persist);
8059   buf += strlen (buf);
8060
8061   /* Concatenate all the agent expressions that are commands into the
8062      cmds parameter.  */
8063   for (ix = 0;
8064        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands, ix, aexpr);
8065        ix++)
8066     {
8067       sprintf (buf, "X%x,", aexpr->len);
8068       buf += strlen (buf);
8069       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
8070         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
8071       *buf = '\0';
8072     }
8073
8074   VEC_free (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands);
8075 }
8076
8077 /* Insert a breakpoint.  On targets that have software breakpoint
8078    support, we ask the remote target to do the work; on targets
8079    which don't, we insert a traditional memory breakpoint.  */
8080
8081 static int
8082 remote_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8083                           struct bp_target_info *bp_tgt)
8084 {
8085   /* Try the "Z" s/w breakpoint packet if it is not already disabled.
8086      If it succeeds, then set the support to PACKET_ENABLE.  If it
8087      fails, and the user has explicitly requested the Z support then
8088      report an error, otherwise, mark it disabled and go on.  */
8089
8090   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0].support != PACKET_DISABLE)
8091     {
8092       CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
8093       struct remote_state *rs;
8094       char *p, *endbuf;
8095       int bpsize;
8096       struct condition_list *cond = NULL;
8097
8098       gdbarch_remote_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bpsize);
8099
8100       rs = get_remote_state ();
8101       p = rs->buf;
8102       endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8103
8104       *(p++) = 'Z';
8105       *(p++) = '0';
8106       *(p++) = ',';
8107       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (addr);
8108       p += hexnumstr (p, addr);
8109       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bpsize);
8110
8111       if (remote_supports_cond_breakpoints ())
8112         remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
8113
8114       if (remote_can_run_breakpoint_commands ())
8115         remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
8116
8117       putpkt (rs->buf);
8118       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8119
8120       switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0]))
8121         {
8122         case PACKET_ERROR:
8123           return -1;
8124         case PACKET_OK:
8125           bp_tgt->placed_address = addr;
8126           bp_tgt->placed_size = bpsize;
8127           return 0;
8128         case PACKET_UNKNOWN:
8129           break;
8130         }
8131     }
8132
8133   return memory_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
8134 }
8135
8136 static int
8137 remote_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8138                           struct bp_target_info *bp_tgt)
8139 {
8140   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
8141   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8142
8143   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0].support != PACKET_DISABLE)
8144     {
8145       char *p = rs->buf;
8146       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8147
8148       *(p++) = 'z';
8149       *(p++) = '0';
8150       *(p++) = ',';
8151
8152       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8153       p += hexnumstr (p, addr);
8154       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bp_tgt->placed_size);
8155
8156       putpkt (rs->buf);
8157       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8158
8159       return (rs->buf[0] == 'E');
8160     }
8161
8162   return memory_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
8163 }
8164
8165 static int
8166 watchpoint_to_Z_packet (int type)
8167 {
8168   switch (type)
8169     {
8170     case hw_write:
8171       return Z_PACKET_WRITE_WP;
8172       break;
8173     case hw_read:
8174       return Z_PACKET_READ_WP;
8175       break;
8176     case hw_access:
8177       return Z_PACKET_ACCESS_WP;
8178       break;
8179     default:
8180       internal_error (__FILE__, __LINE__,
8181                       _("hw_bp_to_z: bad watchpoint type %d"), type);
8182     }
8183 }
8184
8185 static int
8186 remote_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
8187                           struct expression *cond)
8188 {
8189   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8190   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8191   char *p;
8192   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
8193
8194   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet].support == PACKET_DISABLE)
8195     return 1;
8196
8197   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "Z%x,", packet);
8198   p = strchr (rs->buf, '\0');
8199   addr = remote_address_masked (addr);
8200   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8201   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
8202
8203   putpkt (rs->buf);
8204   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8205
8206   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
8207     {
8208     case PACKET_ERROR:
8209       return -1;
8210     case PACKET_UNKNOWN:
8211       return 1;
8212     case PACKET_OK:
8213       return 0;
8214     }
8215   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8216                   _("remote_insert_watchpoint: reached end of function"));
8217 }
8218
8219 static int
8220 remote_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr,
8221                                      CORE_ADDR start, int length)
8222 {
8223   CORE_ADDR diff = remote_address_masked (addr - start);
8224
8225   return diff < length;
8226 }
8227
8228
8229 static int
8230 remote_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
8231                           struct expression *cond)
8232 {
8233   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8234   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8235   char *p;
8236   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
8237
8238   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet].support == PACKET_DISABLE)
8239     return -1;
8240
8241   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "z%x,", packet);
8242   p = strchr (rs->buf, '\0');
8243   addr = remote_address_masked (addr);
8244   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8245   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
8246   putpkt (rs->buf);
8247   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8248
8249   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
8250     {
8251     case PACKET_ERROR:
8252     case PACKET_UNKNOWN:
8253       return -1;
8254     case PACKET_OK:
8255       return 0;
8256     }
8257   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8258                   _("remote_remove_watchpoint: reached end of function"));
8259 }
8260
8261
8262 int remote_hw_watchpoint_limit = -1;
8263 int remote_hw_watchpoint_length_limit = -1;
8264 int remote_hw_breakpoint_limit = -1;
8265
8266 static int
8267 remote_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
8268 {
8269   if (remote_hw_watchpoint_length_limit == 0)
8270     return 0;
8271   else if (remote_hw_watchpoint_length_limit < 0)
8272     return 1;
8273   else if (len <= remote_hw_watchpoint_length_limit)
8274     return 1;
8275   else
8276     return 0;
8277 }
8278
8279 static int
8280 remote_check_watch_resources (int type, int cnt, int ot)
8281 {
8282   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8283     {
8284       if (remote_hw_breakpoint_limit == 0)
8285         return 0;
8286       else if (remote_hw_breakpoint_limit < 0)
8287         return 1;
8288       else if (cnt <= remote_hw_breakpoint_limit)
8289         return 1;
8290     }
8291   else
8292     {
8293       if (remote_hw_watchpoint_limit == 0)
8294         return 0;
8295       else if (remote_hw_watchpoint_limit < 0)
8296         return 1;
8297       else if (ot)
8298         return -1;
8299       else if (cnt <= remote_hw_watchpoint_limit)
8300         return 1;
8301     }
8302   return -1;
8303 }
8304
8305 static int
8306 remote_stopped_by_watchpoint (void)
8307 {
8308   return remote_stopped_by_watchpoint_p;
8309 }
8310
8311 static int
8312 remote_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr_p)
8313 {
8314   int rc = 0;
8315
8316   if (remote_stopped_by_watchpoint ())
8317     {
8318       *addr_p = remote_watch_data_address;
8319       rc = 1;
8320     }
8321
8322   return rc;
8323 }
8324
8325
8326 static int
8327 remote_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8328                              struct bp_target_info *bp_tgt)
8329 {
8330   CORE_ADDR addr;
8331   struct remote_state *rs;
8332   char *p, *endbuf;
8333   char *message;
8334
8335   /* The length field should be set to the size of a breakpoint
8336      instruction, even though we aren't inserting one ourselves.  */
8337
8338   gdbarch_remote_breakpoint_from_pc
8339     (gdbarch, &bp_tgt->placed_address, &bp_tgt->placed_size);
8340
8341   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z1].support == PACKET_DISABLE)
8342     return -1;
8343
8344   rs = get_remote_state ();
8345   p = rs->buf;
8346   endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8347
8348   *(p++) = 'Z';
8349   *(p++) = '1';
8350   *(p++) = ',';
8351
8352   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8353   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8354   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", bp_tgt->placed_size);
8355
8356   if (remote_supports_cond_breakpoints ())
8357     remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
8358
8359   if (remote_can_run_breakpoint_commands ())
8360     remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
8361
8362   putpkt (rs->buf);
8363   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8364
8365   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
8366     {
8367     case PACKET_ERROR:
8368       if (rs->buf[1] == '.')
8369         {
8370           message = strchr (rs->buf + 2, '.');
8371           if (message)
8372             error (_("Remote failure reply: %s"), message + 1);
8373         }
8374       return -1;
8375     case PACKET_UNKNOWN:
8376       return -1;
8377     case PACKET_OK:
8378       return 0;
8379     }
8380   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8381                   _("remote_insert_hw_breakpoint: reached end of function"));
8382 }
8383
8384
8385 static int
8386 remote_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8387                              struct bp_target_info *bp_tgt)
8388 {
8389   CORE_ADDR addr;
8390   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8391   char *p = rs->buf;
8392   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
8393
8394   if (remote_protocol_packets[PACKET_Z1].support == PACKET_DISABLE)
8395     return -1;
8396
8397   *(p++) = 'z';
8398   *(p++) = '1';
8399   *(p++) = ',';
8400
8401   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
8402   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
8403   xsnprintf (p, endbuf  - p, ",%x", bp_tgt->placed_size);
8404
8405   putpkt (rs->buf);
8406   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8407
8408   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
8409     {
8410     case PACKET_ERROR:
8411     case PACKET_UNKNOWN:
8412       return -1;
8413     case PACKET_OK:
8414       return 0;
8415     }
8416   internal_error (__FILE__, __LINE__,
8417                   _("remote_remove_hw_breakpoint: reached end of function"));
8418 }
8419
8420 /* Table used by the crc32 function to calcuate the checksum.  */
8421
8422 static unsigned long crc32_table[256] =
8423 {0, 0};
8424
8425 static unsigned long
8426 crc32 (const unsigned char *buf, int len, unsigned int crc)
8427 {
8428   if (!crc32_table[1])
8429     {
8430       /* Initialize the CRC table and the decoding table.  */
8431       int i, j;
8432       unsigned int c;
8433
8434       for (i = 0; i < 256; i++)
8435         {
8436           for (c = i << 24, j = 8; j > 0; --j)
8437             c = c & 0x80000000 ? (c << 1) ^ 0x04c11db7 : (c << 1);
8438           crc32_table[i] = c;
8439         }
8440     }
8441
8442   while (len--)
8443     {
8444       crc = (crc << 8) ^ crc32_table[((crc >> 24) ^ *buf) & 255];
8445       buf++;
8446     }
8447   return crc;
8448 }
8449
8450 /* Verify memory using the "qCRC:" request.  */
8451
8452 static int
8453 remote_verify_memory (struct target_ops *ops,
8454                       const gdb_byte *data, CORE_ADDR lma, ULONGEST size)
8455 {
8456   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8457   unsigned long host_crc, target_crc;
8458   char *tmp;
8459
8460   /* FIXME: assumes lma can fit into long.  */
8461   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qCRC:%lx,%lx",
8462              (long) lma, (long) size);
8463   putpkt (rs->buf);
8464
8465   /* Be clever; compute the host_crc before waiting for target
8466      reply.  */
8467   host_crc = crc32 (data, size, 0xffffffff);
8468
8469   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8470   if (rs->buf[0] == 'E')
8471     return -1;
8472
8473   if (rs->buf[0] != 'C')
8474     error (_("remote target does not support this operation"));
8475
8476   for (target_crc = 0, tmp = &rs->buf[1]; *tmp; tmp++)
8477     target_crc = target_crc * 16 + fromhex (*tmp);
8478
8479   return (host_crc == target_crc);
8480 }
8481
8482 /* compare-sections command
8483
8484    With no arguments, compares each loadable section in the exec bfd
8485    with the same memory range on the target, and reports mismatches.
8486    Useful for verifying the image on the target against the exec file.  */
8487
8488 static void
8489 compare_sections_command (char *args, int from_tty)
8490 {
8491   asection *s;
8492   struct cleanup *old_chain;
8493   char *sectdata;
8494   const char *sectname;
8495   bfd_size_type size;
8496   bfd_vma lma;
8497   int matched = 0;
8498   int mismatched = 0;
8499   int res;
8500
8501   if (!exec_bfd)
8502     error (_("command cannot be used without an exec file"));
8503
8504   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
8505     {
8506       if (!(s->flags & SEC_LOAD))
8507         continue;               /* Skip non-loadable section.  */
8508
8509       size = bfd_get_section_size (s);
8510       if (size == 0)
8511         continue;               /* Skip zero-length section.  */
8512
8513       sectname = bfd_get_section_name (exec_bfd, s);
8514       if (args && strcmp (args, sectname) != 0)
8515         continue;               /* Not the section selected by user.  */
8516
8517       matched = 1;              /* Do this section.  */
8518       lma = s->lma;
8519
8520       sectdata = xmalloc (size);
8521       old_chain = make_cleanup (xfree, sectdata);
8522       bfd_get_section_contents (exec_bfd, s, sectdata, 0, size);
8523
8524       res = target_verify_memory (sectdata, lma, size);
8525
8526       if (res == -1)
8527         error (_("target memory fault, section %s, range %s -- %s"), sectname,
8528                paddress (target_gdbarch (), lma),
8529                paddress (target_gdbarch (), lma + size));
8530
8531       printf_filtered ("Section %s, range %s -- %s: ", sectname,
8532                        paddress (target_gdbarch (), lma),
8533                        paddress (target_gdbarch (), lma + size));
8534       if (res)
8535         printf_filtered ("matched.\n");
8536       else
8537         {
8538           printf_filtered ("MIS-MATCHED!\n");
8539           mismatched++;
8540         }
8541
8542       do_cleanups (old_chain);
8543     }
8544   if (mismatched > 0)
8545     warning (_("One or more sections of the remote executable does not match\n\
8546 the loaded file\n"));
8547   if (args && !matched)
8548     printf_filtered (_("No loaded section named '%s'.\n"), args);
8549 }
8550
8551 /* Write LEN bytes from WRITEBUF into OBJECT_NAME/ANNEX at OFFSET
8552    into remote target.  The number of bytes written to the remote
8553    target is returned, or -1 for error.  */
8554
8555 static LONGEST
8556 remote_write_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
8557                     const char *annex, const gdb_byte *writebuf, 
8558                     ULONGEST offset, LONGEST len, 
8559                     struct packet_config *packet)
8560 {
8561   int i, buf_len;
8562   ULONGEST n;
8563   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8564   int max_size = get_memory_write_packet_size (); 
8565
8566   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8567     return -1;
8568
8569   /* Insert header.  */
8570   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
8571                 "qXfer:%s:write:%s:%s:",
8572                 object_name, annex ? annex : "",
8573                 phex_nz (offset, sizeof offset));
8574   max_size -= (i + 1);
8575
8576   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
8577   buf_len = remote_escape_output 
8578     (writebuf, len, (rs->buf + i), &max_size, max_size);
8579
8580   if (putpkt_binary (rs->buf, i + buf_len) < 0
8581       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
8582       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
8583     return -1;
8584
8585   unpack_varlen_hex (rs->buf, &n);
8586   return n;
8587 }
8588
8589 /* Read OBJECT_NAME/ANNEX from the remote target using a qXfer packet.
8590    Data at OFFSET, of up to LEN bytes, is read into READBUF; the
8591    number of bytes read is returned, or 0 for EOF, or -1 for error.
8592    The number of bytes read may be less than LEN without indicating an
8593    EOF.  PACKET is checked and updated to indicate whether the remote
8594    target supports this object.  */
8595
8596 static LONGEST
8597 remote_read_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
8598                    const char *annex,
8599                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, LONGEST len,
8600                    struct packet_config *packet)
8601 {
8602   static char *finished_object;
8603   static char *finished_annex;
8604   static ULONGEST finished_offset;
8605
8606   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8607   LONGEST i, n, packet_len;
8608
8609   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8610     return -1;
8611
8612   /* Check whether we've cached an end-of-object packet that matches
8613      this request.  */
8614   if (finished_object)
8615     {
8616       if (strcmp (object_name, finished_object) == 0
8617           && strcmp (annex ? annex : "", finished_annex) == 0
8618           && offset == finished_offset)
8619         return 0;
8620
8621       /* Otherwise, we're now reading something different.  Discard
8622          the cache.  */
8623       xfree (finished_object);
8624       xfree (finished_annex);
8625       finished_object = NULL;
8626       finished_annex = NULL;
8627     }
8628
8629   /* Request only enough to fit in a single packet.  The actual data
8630      may not, since we don't know how much of it will need to be escaped;
8631      the target is free to respond with slightly less data.  We subtract
8632      five to account for the response type and the protocol frame.  */
8633   n = min (get_remote_packet_size () - 5, len);
8634   snprintf (rs->buf, get_remote_packet_size () - 4, "qXfer:%s:read:%s:%s,%s",
8635             object_name, annex ? annex : "",
8636             phex_nz (offset, sizeof offset),
8637             phex_nz (n, sizeof n));
8638   i = putpkt (rs->buf);
8639   if (i < 0)
8640     return -1;
8641
8642   rs->buf[0] = '\0';
8643   packet_len = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8644   if (packet_len < 0 || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
8645     return -1;
8646
8647   if (rs->buf[0] != 'l' && rs->buf[0] != 'm')
8648     error (_("Unknown remote qXfer reply: %s"), rs->buf);
8649
8650   /* 'm' means there is (or at least might be) more data after this
8651      batch.  That does not make sense unless there's at least one byte
8652      of data in this reply.  */
8653   if (rs->buf[0] == 'm' && packet_len == 1)
8654     error (_("Remote qXfer reply contained no data."));
8655
8656   /* Got some data.  */
8657   i = remote_unescape_input (rs->buf + 1, packet_len - 1, readbuf, n);
8658
8659   /* 'l' is an EOF marker, possibly including a final block of data,
8660      or possibly empty.  If we have the final block of a non-empty
8661      object, record this fact to bypass a subsequent partial read.  */
8662   if (rs->buf[0] == 'l' && offset + i > 0)
8663     {
8664       finished_object = xstrdup (object_name);
8665       finished_annex = xstrdup (annex ? annex : "");
8666       finished_offset = offset + i;
8667     }
8668
8669   return i;
8670 }
8671
8672 static LONGEST
8673 remote_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
8674                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
8675                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
8676 {
8677   struct remote_state *rs;
8678   int i;
8679   char *p2;
8680   char query_type;
8681
8682   set_remote_traceframe ();
8683   set_general_thread (inferior_ptid);
8684
8685   rs = get_remote_state ();
8686
8687   /* Handle memory using the standard memory routines.  */
8688   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
8689     {
8690       int xfered;
8691
8692       errno = 0;
8693
8694       /* If the remote target is connected but not running, we should
8695          pass this request down to a lower stratum (e.g. the executable
8696          file).  */
8697       if (!target_has_execution)
8698         return 0;
8699
8700       if (writebuf != NULL)
8701         xfered = remote_write_bytes (offset, writebuf, len);
8702       else
8703         xfered = remote_read_bytes (offset, readbuf, len);
8704
8705       if (xfered > 0)
8706         return xfered;
8707       else if (xfered == 0 && errno == 0)
8708         return 0;
8709       else
8710         return -1;
8711     }
8712
8713   /* Handle SPU memory using qxfer packets.  */
8714   if (object == TARGET_OBJECT_SPU)
8715     {
8716       if (readbuf)
8717         return remote_read_qxfer (ops, "spu", annex, readbuf, offset, len,
8718                                   &remote_protocol_packets
8719                                     [PACKET_qXfer_spu_read]);
8720       else
8721         return remote_write_qxfer (ops, "spu", annex, writebuf, offset, len,
8722                                    &remote_protocol_packets
8723                                      [PACKET_qXfer_spu_write]);
8724     }
8725
8726   /* Handle extra signal info using qxfer packets.  */
8727   if (object == TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO)
8728     {
8729       if (readbuf)
8730         return remote_read_qxfer (ops, "siginfo", annex, readbuf, offset, len,
8731                                   &remote_protocol_packets
8732                                   [PACKET_qXfer_siginfo_read]);
8733       else
8734         return remote_write_qxfer (ops, "siginfo", annex,
8735                                    writebuf, offset, len,
8736                                    &remote_protocol_packets
8737                                    [PACKET_qXfer_siginfo_write]);
8738     }
8739
8740   if (object == TARGET_OBJECT_STATIC_TRACE_DATA)
8741     {
8742       if (readbuf)
8743         return remote_read_qxfer (ops, "statictrace", annex,
8744                                   readbuf, offset, len,
8745                                   &remote_protocol_packets
8746                                   [PACKET_qXfer_statictrace_read]);
8747       else
8748         return -1;
8749     }
8750
8751   /* Only handle flash writes.  */
8752   if (writebuf != NULL)
8753     {
8754       LONGEST xfered;
8755
8756       switch (object)
8757         {
8758         case TARGET_OBJECT_FLASH:
8759           xfered = remote_flash_write (ops, offset, len, writebuf);
8760
8761           if (xfered > 0)
8762             return xfered;
8763           else if (xfered == 0 && errno == 0)
8764             return 0;
8765           else
8766             return -1;
8767
8768         default:
8769           return -1;
8770         }
8771     }
8772
8773   /* Map pre-existing objects onto letters.  DO NOT do this for new
8774      objects!!!  Instead specify new query packets.  */
8775   switch (object)
8776     {
8777     case TARGET_OBJECT_AVR:
8778       query_type = 'R';
8779       break;
8780
8781     case TARGET_OBJECT_AUXV:
8782       gdb_assert (annex == NULL);
8783       return remote_read_qxfer (ops, "auxv", annex, readbuf, offset, len,
8784                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv]);
8785
8786     case TARGET_OBJECT_AVAILABLE_FEATURES:
8787       return remote_read_qxfer
8788         (ops, "features", annex, readbuf, offset, len,
8789          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features]);
8790
8791     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
8792       return remote_read_qxfer
8793         (ops, "libraries", annex, readbuf, offset, len,
8794          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries]);
8795
8796     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4:
8797       return remote_read_qxfer
8798         (ops, "libraries-svr4", annex, readbuf, offset, len,
8799          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4]);
8800
8801     case TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP:
8802       gdb_assert (annex == NULL);
8803       return remote_read_qxfer (ops, "memory-map", annex, readbuf, offset, len,
8804                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map]);
8805
8806     case TARGET_OBJECT_OSDATA:
8807       /* Should only get here if we're connected.  */
8808       gdb_assert (remote_desc);
8809       return remote_read_qxfer
8810        (ops, "osdata", annex, readbuf, offset, len,
8811         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata]);
8812
8813     case TARGET_OBJECT_THREADS:
8814       gdb_assert (annex == NULL);
8815       return remote_read_qxfer (ops, "threads", annex, readbuf, offset, len,
8816                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads]);
8817
8818     case TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO:
8819       gdb_assert (annex == NULL);
8820       return remote_read_qxfer
8821         (ops, "traceframe-info", annex, readbuf, offset, len,
8822          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info]);
8823
8824     case TARGET_OBJECT_FDPIC:
8825       return remote_read_qxfer (ops, "fdpic", annex, readbuf, offset, len,
8826                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic]);
8827
8828     case TARGET_OBJECT_OPENVMS_UIB:
8829       return remote_read_qxfer (ops, "uib", annex, readbuf, offset, len,
8830                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib]);
8831
8832     case TARGET_OBJECT_BTRACE:
8833       return remote_read_qxfer (ops, "btrace", annex, readbuf, offset, len,
8834         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace]);
8835
8836     default:
8837       return -1;
8838     }
8839
8840   /* Note: a zero OFFSET and LEN can be used to query the minimum
8841      buffer size.  */
8842   if (offset == 0 && len == 0)
8843     return (get_remote_packet_size ());
8844   /* Minimum outbuf size is get_remote_packet_size ().  If LEN is not
8845      large enough let the caller deal with it.  */
8846   if (len < get_remote_packet_size ())
8847     return -1;
8848   len = get_remote_packet_size ();
8849
8850   /* Except for querying the minimum buffer size, target must be open.  */
8851   if (!remote_desc)
8852     error (_("remote query is only available after target open"));
8853
8854   gdb_assert (annex != NULL);
8855   gdb_assert (readbuf != NULL);
8856
8857   p2 = rs->buf;
8858   *p2++ = 'q';
8859   *p2++ = query_type;
8860
8861   /* We used one buffer char for the remote protocol q command and
8862      another for the query type.  As the remote protocol encapsulation
8863      uses 4 chars plus one extra in case we are debugging
8864      (remote_debug), we have PBUFZIZ - 7 left to pack the query
8865      string.  */
8866   i = 0;
8867   while (annex[i] && (i < (get_remote_packet_size () - 8)))
8868     {
8869       /* Bad caller may have sent forbidden characters.  */
8870       gdb_assert (isprint (annex[i]) && annex[i] != '$' && annex[i] != '#');
8871       *p2++ = annex[i];
8872       i++;
8873     }
8874   *p2 = '\0';
8875   gdb_assert (annex[i] == '\0');
8876
8877   i = putpkt (rs->buf);
8878   if (i < 0)
8879     return i;
8880
8881   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8882   strcpy ((char *) readbuf, rs->buf);
8883
8884   return strlen ((char *) readbuf);
8885 }
8886
8887 static int
8888 remote_search_memory (struct target_ops* ops,
8889                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
8890                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
8891                       CORE_ADDR *found_addrp)
8892 {
8893   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
8894   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8895   int max_size = get_memory_write_packet_size ();
8896   struct packet_config *packet =
8897     &remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory];
8898   /* Number of packet bytes used to encode the pattern;
8899      this could be more than PATTERN_LEN due to escape characters.  */
8900   int escaped_pattern_len;
8901   /* Amount of pattern that was encodable in the packet.  */
8902   int used_pattern_len;
8903   int i;
8904   int found;
8905   ULONGEST found_addr;
8906
8907   /* Don't go to the target if we don't have to.
8908      This is done before checking packet->support to avoid the possibility that
8909      a success for this edge case means the facility works in general.  */
8910   if (pattern_len > search_space_len)
8911     return 0;
8912   if (pattern_len == 0)
8913     {
8914       *found_addrp = start_addr;
8915       return 1;
8916     }
8917
8918   /* If we already know the packet isn't supported, fall back to the simple
8919      way of searching memory.  */
8920
8921   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8922     {
8923       /* Target doesn't provided special support, fall back and use the
8924          standard support (copy memory and do the search here).  */
8925       return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
8926                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
8927     }
8928
8929   /* Insert header.  */
8930   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
8931                 "qSearch:memory:%s;%s;",
8932                 phex_nz (start_addr, addr_size),
8933                 phex_nz (search_space_len, sizeof (search_space_len)));
8934   max_size -= (i + 1);
8935
8936   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
8937   escaped_pattern_len =
8938     remote_escape_output (pattern, pattern_len, (rs->buf + i),
8939                           &used_pattern_len, max_size);
8940
8941   /* Bail if the pattern is too large.  */
8942   if (used_pattern_len != pattern_len)
8943     error (_("Pattern is too large to transmit to remote target."));
8944
8945   if (putpkt_binary (rs->buf, i + escaped_pattern_len) < 0
8946       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
8947       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
8948     {
8949       /* The request may not have worked because the command is not
8950          supported.  If so, fall back to the simple way.  */
8951       if (packet->support == PACKET_DISABLE)
8952         {
8953           return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
8954                                        pattern, pattern_len, found_addrp);
8955         }
8956       return -1;
8957     }
8958
8959   if (rs->buf[0] == '0')
8960     found = 0;
8961   else if (rs->buf[0] == '1')
8962     {
8963       found = 1;
8964       if (rs->buf[1] != ',')
8965         error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
8966       unpack_varlen_hex (rs->buf + 2, &found_addr);
8967       *found_addrp = found_addr;
8968     }
8969   else
8970     error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
8971
8972   return found;
8973 }
8974
8975 static void
8976 remote_rcmd (char *command,
8977              struct ui_file *outbuf)
8978 {
8979   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8980   char *p = rs->buf;
8981
8982   if (!remote_desc)
8983     error (_("remote rcmd is only available after target open"));
8984
8985   /* Send a NULL command across as an empty command.  */
8986   if (command == NULL)
8987     command = "";
8988
8989   /* The query prefix.  */
8990   strcpy (rs->buf, "qRcmd,");
8991   p = strchr (rs->buf, '\0');
8992
8993   if ((strlen (rs->buf) + strlen (command) * 2 + 8/*misc*/)
8994       > get_remote_packet_size ())
8995     error (_("\"monitor\" command ``%s'' is too long."), command);
8996
8997   /* Encode the actual command.  */
8998   bin2hex ((gdb_byte *) command, p, 0);
8999
9000   if (putpkt (rs->buf) < 0)
9001     error (_("Communication problem with target."));
9002
9003   /* get/display the response */
9004   while (1)
9005     {
9006       char *buf;
9007
9008       /* XXX - see also remote_get_noisy_reply().  */
9009       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
9010       rs->buf[0] = '\0';
9011       if (getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) == -1)
9012         { 
9013           /* Timeout.  Continue to (try to) read responses.
9014              This is better than stopping with an error, assuming the stub
9015              is still executing the (long) monitor command.
9016              If needed, the user can interrupt gdb using C-c, obtaining
9017              an effect similar to stop on timeout.  */
9018           continue;
9019         }
9020       buf = rs->buf;
9021       if (buf[0] == '\0')
9022         error (_("Target does not support this command."));
9023       if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
9024         {
9025           remote_console_output (buf + 1); /* 'O' message from stub.  */
9026           continue;
9027         }
9028       if (strcmp (buf, "OK") == 0)
9029         break;
9030       if (strlen (buf) == 3 && buf[0] == 'E'
9031           && isdigit (buf[1]) && isdigit (buf[2]))
9032         {
9033           error (_("Protocol error with Rcmd"));
9034         }
9035       for (p = buf; p[0] != '\0' && p[1] != '\0'; p += 2)
9036         {
9037           char c = (fromhex (p[0]) << 4) + fromhex (p[1]);
9038
9039           fputc_unfiltered (c, outbuf);
9040         }
9041       break;
9042     }
9043 }
9044
9045 static VEC(mem_region_s) *
9046 remote_memory_map (struct target_ops *ops)
9047 {
9048   VEC(mem_region_s) *result = NULL;
9049   char *text = target_read_stralloc (&current_target,
9050                                      TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP, NULL);
9051
9052   if (text)
9053     {
9054       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
9055
9056       result = parse_memory_map (text);
9057       do_cleanups (back_to);
9058     }
9059
9060   return result;
9061 }
9062
9063 static void
9064 packet_command (char *args, int from_tty)
9065 {
9066   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9067
9068   if (!remote_desc)
9069     error (_("command can only be used with remote target"));
9070
9071   if (!args)
9072     error (_("remote-packet command requires packet text as argument"));
9073
9074   puts_filtered ("sending: ");
9075   print_packet (args);
9076   puts_filtered ("\n");
9077   putpkt (args);
9078
9079   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9080   puts_filtered ("received: ");
9081   print_packet (rs->buf);
9082   puts_filtered ("\n");
9083 }
9084
9085 #if 0
9086 /* --------- UNIT_TEST for THREAD oriented PACKETS ------------------- */
9087
9088 static void display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info);
9089
9090 static void threadset_test_cmd (char *cmd, int tty);
9091
9092 static void threadalive_test (char *cmd, int tty);
9093
9094 static void threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty);
9095
9096 int get_and_display_threadinfo (threadref *ref);
9097
9098 static void threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty);
9099
9100 static int thread_display_step (threadref *ref, void *context);
9101
9102 static void threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty);
9103
9104 static void init_remote_threadtests (void);
9105
9106 #define SAMPLE_THREAD  0x05060708       /* Truncated 64 bit threadid.  */
9107
9108 static void
9109 threadset_test_cmd (char *cmd, int tty)
9110 {
9111   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
9112
9113   printf_filtered (_("Remote threadset test\n"));
9114   set_general_thread (sample_thread);
9115 }
9116
9117
9118 static void
9119 threadalive_test (char *cmd, int tty)
9120 {
9121   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
9122   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
9123   ptid_t ptid = ptid_build (pid, 0, sample_thread);
9124
9125   if (remote_thread_alive (ptid))
9126     printf_filtered ("PASS: Thread alive test\n");
9127   else
9128     printf_filtered ("FAIL: Thread alive test\n");
9129 }
9130
9131 void output_threadid (char *title, threadref *ref);
9132
9133 void
9134 output_threadid (char *title, threadref *ref)
9135 {
9136   char hexid[20];
9137
9138   pack_threadid (&hexid[0], ref);       /* Convert threead id into hex.  */
9139   hexid[16] = 0;
9140   printf_filtered ("%s  %s\n", title, (&hexid[0]));
9141 }
9142
9143 static void
9144 threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty)
9145 {
9146   int startflag = 1;
9147   threadref nextthread;
9148   int done, result_count;
9149   threadref threadlist[3];
9150
9151   printf_filtered ("Remote Threadlist test\n");
9152   if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, 3, &done,
9153                               &result_count, &threadlist[0]))
9154     printf_filtered ("FAIL: threadlist test\n");
9155   else
9156     {
9157       threadref *scan = threadlist;
9158       threadref *limit = scan + result_count;
9159
9160       while (scan < limit)
9161         output_threadid (" thread ", scan++);
9162     }
9163 }
9164
9165 void
9166 display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info)
9167 {
9168   output_threadid ("Threadid: ", &info->threadid);
9169   printf_filtered ("Name: %s\n ", info->shortname);
9170   printf_filtered ("State: %s\n", info->display);
9171   printf_filtered ("other: %s\n\n", info->more_display);
9172 }
9173
9174 int
9175 get_and_display_threadinfo (threadref *ref)
9176 {
9177   int result;
9178   int set;
9179   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
9180
9181   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
9182     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
9183   if (0 != (result = remote_get_threadinfo (ref, set, &threadinfo)))
9184     display_thread_info (&threadinfo);
9185   return result;
9186 }
9187
9188 static void
9189 threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty)
9190 {
9191   int athread = SAMPLE_THREAD;
9192   threadref thread;
9193   int set;
9194
9195   int_to_threadref (&thread, athread);
9196   printf_filtered ("Remote Threadinfo test\n");
9197   if (!get_and_display_threadinfo (&thread))
9198     printf_filtered ("FAIL cannot get thread info\n");
9199 }
9200
9201 static int
9202 thread_display_step (threadref *ref, void *context)
9203 {
9204   /* output_threadid(" threadstep ",ref); *//* simple test */
9205   return get_and_display_threadinfo (ref);
9206 }
9207
9208 static void
9209 threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty)
9210 {
9211   printf_filtered ("Remote Threadlist update test\n");
9212   remote_threadlist_iterator (thread_display_step, 0, CRAZY_MAX_THREADS);
9213 }
9214
9215 static void
9216 init_remote_threadtests (void)
9217 {
9218   add_com ("tlist", class_obscure, threadlist_test_cmd,
9219            _("Fetch and print the remote list of "
9220              "thread identifiers, one pkt only"));
9221   add_com ("tinfo", class_obscure, threadinfo_test_cmd,
9222            _("Fetch and display info about one thread"));
9223   add_com ("tset", class_obscure, threadset_test_cmd,
9224            _("Test setting to a different thread"));
9225   add_com ("tupd", class_obscure, threadlist_update_test_cmd,
9226            _("Iterate through updating all remote thread info"));
9227   add_com ("talive", class_obscure, threadalive_test,
9228            _(" Remote thread alive test "));
9229 }
9230
9231 #endif /* 0 */
9232
9233 /* Convert a thread ID to a string.  Returns the string in a static
9234    buffer.  */
9235
9236 static char *
9237 remote_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
9238 {
9239   static char buf[64];
9240   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9241
9242   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
9243     return normal_pid_to_str (ptid);
9244   else if (ptid_is_pid (ptid))
9245     {
9246       /* Printing an inferior target id.  */
9247
9248       /* When multi-process extensions are off, there's no way in the
9249          remote protocol to know the remote process id, if there's any
9250          at all.  There's one exception --- when we're connected with
9251          target extended-remote, and we manually attached to a process
9252          with "attach PID".  We don't record anywhere a flag that
9253          allows us to distinguish that case from the case of
9254          connecting with extended-remote and the stub already being
9255          attached to a process, and reporting yes to qAttached, hence
9256          no smart special casing here.  */
9257       if (!remote_multi_process_p (rs))
9258         {
9259           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Remote target");
9260           return buf;
9261         }
9262
9263       return normal_pid_to_str (ptid);
9264     }
9265   else
9266     {
9267       if (ptid_equal (magic_null_ptid, ptid))
9268         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread <main>");
9269       else if (rs->extended && remote_multi_process_p (rs))
9270         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %d.%ld",
9271                    ptid_get_pid (ptid), ptid_get_tid (ptid));
9272       else
9273         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %ld",
9274                    ptid_get_tid (ptid));
9275       return buf;
9276     }
9277 }
9278
9279 /* Get the address of the thread local variable in OBJFILE which is
9280    stored at OFFSET within the thread local storage for thread PTID.  */
9281
9282 static CORE_ADDR
9283 remote_get_thread_local_address (struct target_ops *ops,
9284                                  ptid_t ptid, CORE_ADDR lm, CORE_ADDR offset)
9285 {
9286   if (remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr].support != PACKET_DISABLE)
9287     {
9288       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9289       char *p = rs->buf;
9290       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9291       enum packet_result result;
9292
9293       strcpy (p, "qGetTLSAddr:");
9294       p += strlen (p);
9295       p = write_ptid (p, endp, ptid);
9296       *p++ = ',';
9297       p += hexnumstr (p, offset);
9298       *p++ = ',';
9299       p += hexnumstr (p, lm);
9300       *p++ = '\0';
9301
9302       putpkt (rs->buf);
9303       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9304       result = packet_ok (rs->buf,
9305                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr]);
9306       if (result == PACKET_OK)
9307         {
9308           ULONGEST result;
9309
9310           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
9311           return result;
9312         }
9313       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
9314         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9315                      _("Remote target doesn't support qGetTLSAddr packet"));
9316       else
9317         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9318                      _("Remote target failed to process qGetTLSAddr request"));
9319     }
9320   else
9321     throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
9322                  _("TLS not supported or disabled on this target"));
9323   /* Not reached.  */
9324   return 0;
9325 }
9326
9327 /* Provide thread local base, i.e. Thread Information Block address.
9328    Returns 1 if ptid is found and thread_local_base is non zero.  */
9329
9330 static int
9331 remote_get_tib_address (ptid_t ptid, CORE_ADDR *addr)
9332 {
9333   if (remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr].support != PACKET_DISABLE)
9334     {
9335       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9336       char *p = rs->buf;
9337       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9338       enum packet_result result;
9339
9340       strcpy (p, "qGetTIBAddr:");
9341       p += strlen (p);
9342       p = write_ptid (p, endp, ptid);
9343       *p++ = '\0';
9344
9345       putpkt (rs->buf);
9346       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9347       result = packet_ok (rs->buf,
9348                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr]);
9349       if (result == PACKET_OK)
9350         {
9351           ULONGEST result;
9352
9353           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
9354           if (addr)
9355             *addr = (CORE_ADDR) result;
9356           return 1;
9357         }
9358       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
9359         error (_("Remote target doesn't support qGetTIBAddr packet"));
9360       else
9361         error (_("Remote target failed to process qGetTIBAddr request"));
9362     }
9363   else
9364     error (_("qGetTIBAddr not supported or disabled on this target"));
9365   /* Not reached.  */
9366   return 0;
9367 }
9368
9369 /* Support for inferring a target description based on the current
9370    architecture and the size of a 'g' packet.  While the 'g' packet
9371    can have any size (since optional registers can be left off the
9372    end), some sizes are easily recognizable given knowledge of the
9373    approximate architecture.  */
9374
9375 struct remote_g_packet_guess
9376 {
9377   int bytes;
9378   const struct target_desc *tdesc;
9379 };
9380 typedef struct remote_g_packet_guess remote_g_packet_guess_s;
9381 DEF_VEC_O(remote_g_packet_guess_s);
9382
9383 struct remote_g_packet_data
9384 {
9385   VEC(remote_g_packet_guess_s) *guesses;
9386 };
9387
9388 static struct gdbarch_data *remote_g_packet_data_handle;
9389
9390 static void *
9391 remote_g_packet_data_init (struct obstack *obstack)
9392 {
9393   return OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct remote_g_packet_data);
9394 }
9395
9396 void
9397 register_remote_g_packet_guess (struct gdbarch *gdbarch, int bytes,
9398                                 const struct target_desc *tdesc)
9399 {
9400   struct remote_g_packet_data *data
9401     = gdbarch_data (gdbarch, remote_g_packet_data_handle);
9402   struct remote_g_packet_guess new_guess, *guess;
9403   int ix;
9404
9405   gdb_assert (tdesc != NULL);
9406
9407   for (ix = 0;
9408        VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
9409        ix++)
9410     if (guess->bytes == bytes)
9411       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9412                       _("Duplicate g packet description added for size %d"),
9413                       bytes);
9414
9415   new_guess.bytes = bytes;
9416   new_guess.tdesc = tdesc;
9417   VEC_safe_push (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, &new_guess);
9418 }
9419
9420 /* Return 1 if remote_read_description would do anything on this target
9421    and architecture, 0 otherwise.  */
9422
9423 static int
9424 remote_read_description_p (struct target_ops *target)
9425 {
9426   struct remote_g_packet_data *data
9427     = gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle);
9428
9429   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
9430     return 1;
9431
9432   return 0;
9433 }
9434
9435 static const struct target_desc *
9436 remote_read_description (struct target_ops *target)
9437 {
9438   struct remote_g_packet_data *data
9439     = gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle);
9440
9441   /* Do not try this during initial connection, when we do not know
9442      whether there is a running but stopped thread.  */
9443   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
9444     return NULL;
9445
9446   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
9447     {
9448       struct remote_g_packet_guess *guess;
9449       int ix;
9450       int bytes = send_g_packet ();
9451
9452       for (ix = 0;
9453            VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
9454            ix++)
9455         if (guess->bytes == bytes)
9456           return guess->tdesc;
9457
9458       /* We discard the g packet.  A minor optimization would be to
9459          hold on to it, and fill the register cache once we have selected
9460          an architecture, but it's too tricky to do safely.  */
9461     }
9462
9463   return NULL;
9464 }
9465
9466 /* Remote file transfer support.  This is host-initiated I/O, not
9467    target-initiated; for target-initiated, see remote-fileio.c.  */
9468
9469 /* If *LEFT is at least the length of STRING, copy STRING to
9470    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9471    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9472
9473 static void
9474 remote_buffer_add_string (char **buffer, int *left, char *string)
9475 {
9476   int len = strlen (string);
9477
9478   if (len > *left)
9479     error (_("Packet too long for target."));
9480
9481   memcpy (*buffer, string, len);
9482   *buffer += len;
9483   *left -= len;
9484
9485   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9486      room.  */
9487   if (*left)
9488     **buffer = '\0';
9489 }
9490
9491 /* If *LEFT is large enough, hex encode LEN bytes from BYTES into
9492    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9493    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9494
9495 static void
9496 remote_buffer_add_bytes (char **buffer, int *left, const gdb_byte *bytes,
9497                          int len)
9498 {
9499   if (2 * len > *left)
9500     error (_("Packet too long for target."));
9501
9502   bin2hex (bytes, *buffer, len);
9503   *buffer += 2 * len;
9504   *left -= 2 * len;
9505
9506   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9507      room.  */
9508   if (*left)
9509     **buffer = '\0';
9510 }
9511
9512 /* If *LEFT is large enough, convert VALUE to hex and add it to
9513    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
9514    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
9515
9516 static void
9517 remote_buffer_add_int (char **buffer, int *left, ULONGEST value)
9518 {
9519   int len = hexnumlen (value);
9520
9521   if (len > *left)
9522     error (_("Packet too long for target."));
9523
9524   hexnumstr (*buffer, value);
9525   *buffer += len;
9526   *left -= len;
9527
9528   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
9529      room.  */
9530   if (*left)
9531     **buffer = '\0';
9532 }
9533
9534 /* Parse an I/O result packet from BUFFER.  Set RETCODE to the return
9535    value, *REMOTE_ERRNO to the remote error number or zero if none
9536    was included, and *ATTACHMENT to point to the start of the annex
9537    if any.  The length of the packet isn't needed here; there may
9538    be NUL bytes in BUFFER, but they will be after *ATTACHMENT.
9539
9540    Return 0 if the packet could be parsed, -1 if it could not.  If
9541    -1 is returned, the other variables may not be initialized.  */
9542
9543 static int
9544 remote_hostio_parse_result (char *buffer, int *retcode,
9545                             int *remote_errno, char **attachment)
9546 {
9547   char *p, *p2;
9548
9549   *remote_errno = 0;
9550   *attachment = NULL;
9551
9552   if (buffer[0] != 'F')
9553     return -1;
9554
9555   errno = 0;
9556   *retcode = strtol (&buffer[1], &p, 16);
9557   if (errno != 0 || p == &buffer[1])
9558     return -1;
9559
9560   /* Check for ",errno".  */
9561   if (*p == ',')
9562     {
9563       errno = 0;
9564       *remote_errno = strtol (p + 1, &p2, 16);
9565       if (errno != 0 || p + 1 == p2)
9566         return -1;
9567       p = p2;
9568     }
9569
9570   /* Check for ";attachment".  If there is no attachment, the
9571      packet should end here.  */
9572   if (*p == ';')
9573     {
9574       *attachment = p + 1;
9575       return 0;
9576     }
9577   else if (*p == '\0')
9578     return 0;
9579   else
9580     return -1;
9581 }
9582
9583 /* Send a prepared I/O packet to the target and read its response.
9584    The prepared packet is in the global RS->BUF before this function
9585    is called, and the answer is there when we return.
9586
9587    COMMAND_BYTES is the length of the request to send, which may include
9588    binary data.  WHICH_PACKET is the packet configuration to check
9589    before attempting a packet.  If an error occurs, *REMOTE_ERRNO
9590    is set to the error number and -1 is returned.  Otherwise the value
9591    returned by the function is returned.
9592
9593    ATTACHMENT and ATTACHMENT_LEN should be non-NULL if and only if an
9594    attachment is expected; an error will be reported if there's a
9595    mismatch.  If one is found, *ATTACHMENT will be set to point into
9596    the packet buffer and *ATTACHMENT_LEN will be set to the
9597    attachment's length.  */
9598
9599 static int
9600 remote_hostio_send_command (int command_bytes, int which_packet,
9601                             int *remote_errno, char **attachment,
9602                             int *attachment_len)
9603 {
9604   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9605   int ret, bytes_read;
9606   char *attachment_tmp;
9607
9608   if (!remote_desc
9609       || remote_protocol_packets[which_packet].support == PACKET_DISABLE)
9610     {
9611       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
9612       return -1;
9613     }
9614
9615   putpkt_binary (rs->buf, command_bytes);
9616   bytes_read = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9617
9618   /* If it timed out, something is wrong.  Don't try to parse the
9619      buffer.  */
9620   if (bytes_read < 0)
9621     {
9622       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9623       return -1;
9624     }
9625
9626   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[which_packet]))
9627     {
9628     case PACKET_ERROR:
9629       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9630       return -1;
9631     case PACKET_UNKNOWN:
9632       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
9633       return -1;
9634     case PACKET_OK:
9635       break;
9636     }
9637
9638   if (remote_hostio_parse_result (rs->buf, &ret, remote_errno,
9639                                   &attachment_tmp))
9640     {
9641       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9642       return -1;
9643     }
9644
9645   /* Make sure we saw an attachment if and only if we expected one.  */
9646   if ((attachment_tmp == NULL && attachment != NULL)
9647       || (attachment_tmp != NULL && attachment == NULL))
9648     {
9649       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
9650       return -1;
9651     }
9652
9653   /* If an attachment was found, it must point into the packet buffer;
9654      work out how many bytes there were.  */
9655   if (attachment_tmp != NULL)
9656     {
9657       *attachment = attachment_tmp;
9658       *attachment_len = bytes_read - (*attachment - rs->buf);
9659     }
9660
9661   return ret;
9662 }
9663
9664 /* Open FILENAME on the remote target, using FLAGS and MODE.  Return a
9665    remote file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
9666    *REMOTE_ERRNO).  */
9667
9668 static int
9669 remote_hostio_open (const char *filename, int flags, int mode,
9670                     int *remote_errno)
9671 {
9672   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9673   char *p = rs->buf;
9674   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9675
9676   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:open:");
9677
9678   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9679                            strlen (filename));
9680   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9681
9682   remote_buffer_add_int (&p, &left, flags);
9683   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9684
9685   remote_buffer_add_int (&p, &left, mode);
9686
9687   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_open,
9688                                      remote_errno, NULL, NULL);
9689 }
9690
9691 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the remote target.
9692    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs (and
9693    set *REMOTE_ERRNO).  */
9694
9695 static int
9696 remote_hostio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
9697                       ULONGEST offset, int *remote_errno)
9698 {
9699   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9700   char *p = rs->buf;
9701   int left = get_remote_packet_size ();
9702   int out_len;
9703
9704   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pwrite:");
9705
9706   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9707   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9708
9709   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
9710   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9711
9712   p += remote_escape_output (write_buf, len, p, &out_len,
9713                              get_remote_packet_size () - (p - rs->buf));
9714
9715   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pwrite,
9716                                      remote_errno, NULL, NULL);
9717 }
9718
9719 /* Read up to LEN bytes FD on the remote target into READ_BUF
9720    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs (and
9721    set *REMOTE_ERRNO).  */
9722
9723 static int
9724 remote_hostio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
9725                      ULONGEST offset, int *remote_errno)
9726 {
9727   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9728   char *p = rs->buf;
9729   char *attachment;
9730   int left = get_remote_packet_size ();
9731   int ret, attachment_len;
9732   int read_len;
9733
9734   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pread:");
9735
9736   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9737   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9738
9739   remote_buffer_add_int (&p, &left, len);
9740   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
9741
9742   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
9743
9744   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pread,
9745                                     remote_errno, &attachment,
9746                                     &attachment_len);
9747
9748   if (ret < 0)
9749     return ret;
9750
9751   read_len = remote_unescape_input (attachment, attachment_len,
9752                                     read_buf, len);
9753   if (read_len != ret)
9754     error (_("Read returned %d, but %d bytes."), ret, (int) read_len);
9755
9756   return ret;
9757 }
9758
9759 /* Close FD on the remote target.  Return 0, or -1 if an error occurs
9760    (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9761
9762 static int
9763 remote_hostio_close (int fd, int *remote_errno)
9764 {
9765   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9766   char *p = rs->buf;
9767   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9768
9769   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:close:");
9770
9771   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
9772
9773   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_close,
9774                                      remote_errno, NULL, NULL);
9775 }
9776
9777 /* Unlink FILENAME on the remote target.  Return 0, or -1 if an error
9778    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9779
9780 static int
9781 remote_hostio_unlink (const char *filename, int *remote_errno)
9782 {
9783   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9784   char *p = rs->buf;
9785   int left = get_remote_packet_size () - 1;
9786
9787   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:unlink:");
9788
9789   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9790                            strlen (filename));
9791
9792   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_unlink,
9793                                      remote_errno, NULL, NULL);
9794 }
9795
9796 /* Read value of symbolic link FILENAME on the remote target.  Return
9797    a null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
9798    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
9799
9800 static char *
9801 remote_hostio_readlink (const char *filename, int *remote_errno)
9802 {
9803   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9804   char *p = rs->buf;
9805   char *attachment;
9806   int left = get_remote_packet_size ();
9807   int len, attachment_len;
9808   int read_len;
9809   char *ret;
9810
9811   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:readlink:");
9812
9813   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
9814                            strlen (filename));
9815
9816   len = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_readlink,
9817                                     remote_errno, &attachment,
9818                                     &attachment_len);
9819
9820   if (len < 0)
9821     return NULL;
9822
9823   ret = xmalloc (len + 1);
9824
9825   read_len = remote_unescape_input (attachment, attachment_len,
9826                                     ret, len);
9827   if (read_len != len)
9828     error (_("Readlink returned %d, but %d bytes."), len, read_len);
9829
9830   ret[len] = '\0';
9831   return ret;
9832 }
9833
9834 static int
9835 remote_fileio_errno_to_host (int errnum)
9836 {
9837   switch (errnum)
9838     {
9839       case FILEIO_EPERM:
9840         return EPERM;
9841       case FILEIO_ENOENT:
9842         return ENOENT;
9843       case FILEIO_EINTR:
9844         return EINTR;
9845       case FILEIO_EIO:
9846         return EIO;
9847       case FILEIO_EBADF:
9848         return EBADF;
9849       case FILEIO_EACCES:
9850         return EACCES;
9851       case FILEIO_EFAULT:
9852         return EFAULT;
9853       case FILEIO_EBUSY:
9854         return EBUSY;
9855       case FILEIO_EEXIST:
9856         return EEXIST;
9857       case FILEIO_ENODEV:
9858         return ENODEV;
9859       case FILEIO_ENOTDIR:
9860         return ENOTDIR;
9861       case FILEIO_EISDIR:
9862         return EISDIR;
9863       case FILEIO_EINVAL:
9864         return EINVAL;
9865       case FILEIO_ENFILE:
9866         return ENFILE;
9867       case FILEIO_EMFILE:
9868         return EMFILE;
9869       case FILEIO_EFBIG:
9870         return EFBIG;
9871       case FILEIO_ENOSPC:
9872         return ENOSPC;
9873       case FILEIO_ESPIPE:
9874         return ESPIPE;
9875       case FILEIO_EROFS:
9876         return EROFS;
9877       case FILEIO_ENOSYS:
9878         return ENOSYS;
9879       case FILEIO_ENAMETOOLONG:
9880         return ENAMETOOLONG;
9881     }
9882   return -1;
9883 }
9884
9885 static char *
9886 remote_hostio_error (int errnum)
9887 {
9888   int host_error = remote_fileio_errno_to_host (errnum);
9889
9890   if (host_error == -1)
9891     error (_("Unknown remote I/O error %d"), errnum);
9892   else
9893     error (_("Remote I/O error: %s"), safe_strerror (host_error));
9894 }
9895
9896 static void
9897 remote_hostio_close_cleanup (void *opaque)
9898 {
9899   int fd = *(int *) opaque;
9900   int remote_errno;
9901
9902   remote_hostio_close (fd, &remote_errno);
9903 }
9904
9905
9906 static void *
9907 remote_bfd_iovec_open (struct bfd *abfd, void *open_closure)
9908 {
9909   const char *filename = bfd_get_filename (abfd);
9910   int fd, remote_errno;
9911   int *stream;
9912
9913   gdb_assert (remote_filename_p (filename));
9914
9915   fd = remote_hostio_open (filename + 7, FILEIO_O_RDONLY, 0, &remote_errno);
9916   if (fd == -1)
9917     {
9918       errno = remote_fileio_errno_to_host (remote_errno);
9919       bfd_set_error (bfd_error_system_call);
9920       return NULL;
9921     }
9922
9923   stream = xmalloc (sizeof (int));
9924   *stream = fd;
9925   return stream;
9926 }
9927
9928 static int
9929 remote_bfd_iovec_close (struct bfd *abfd, void *stream)
9930 {
9931   int fd = *(int *)stream;
9932   int remote_errno;
9933
9934   xfree (stream);
9935
9936   /* Ignore errors on close; these may happen if the remote
9937      connection was already torn down.  */
9938   remote_hostio_close (fd, &remote_errno);
9939
9940   return 1;
9941 }
9942
9943 static file_ptr
9944 remote_bfd_iovec_pread (struct bfd *abfd, void *stream, void *buf,
9945                         file_ptr nbytes, file_ptr offset)
9946 {
9947   int fd = *(int *)stream;
9948   int remote_errno;
9949   file_ptr pos, bytes;
9950
9951   pos = 0;
9952   while (nbytes > pos)
9953     {
9954       bytes = remote_hostio_pread (fd, (char *)buf + pos, nbytes - pos,
9955                                    offset + pos, &remote_errno);
9956       if (bytes == 0)
9957         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
9958         break;
9959       if (bytes == -1)
9960         {
9961           errno = remote_fileio_errno_to_host (remote_errno);
9962           bfd_set_error (bfd_error_system_call);
9963           return -1;
9964         }
9965
9966       pos += bytes;
9967     }
9968
9969   return pos;
9970 }
9971
9972 static int
9973 remote_bfd_iovec_stat (struct bfd *abfd, void *stream, struct stat *sb)
9974 {
9975   /* FIXME: We should probably implement remote_hostio_stat.  */
9976   sb->st_size = INT_MAX;
9977   return 0;
9978 }
9979
9980 int
9981 remote_filename_p (const char *filename)
9982 {
9983   return strncmp (filename, "remote:", 7) == 0;
9984 }
9985
9986 bfd *
9987 remote_bfd_open (const char *remote_file, const char *target)
9988 {
9989   bfd *abfd = gdb_bfd_openr_iovec (remote_file, target,
9990                                    remote_bfd_iovec_open, NULL,
9991                                    remote_bfd_iovec_pread,
9992                                    remote_bfd_iovec_close,
9993                                    remote_bfd_iovec_stat);
9994
9995   return abfd;
9996 }
9997
9998 void
9999 remote_file_put (const char *local_file, const char *remote_file, int from_tty)
10000 {
10001   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
10002   int retcode, fd, remote_errno, bytes, io_size;
10003   FILE *file;
10004   gdb_byte *buffer;
10005   int bytes_in_buffer;
10006   int saw_eof;
10007   ULONGEST offset;
10008
10009   if (!remote_desc)
10010     error (_("command can only be used with remote target"));
10011
10012   file = fopen (local_file, "rb");
10013   if (file == NULL)
10014     perror_with_name (local_file);
10015   back_to = make_cleanup_fclose (file);
10016
10017   fd = remote_hostio_open (remote_file, (FILEIO_O_WRONLY | FILEIO_O_CREAT
10018                                          | FILEIO_O_TRUNC),
10019                            0700, &remote_errno);
10020   if (fd == -1)
10021     remote_hostio_error (remote_errno);
10022
10023   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
10024      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
10025   io_size = get_remote_packet_size ();
10026   buffer = xmalloc (io_size);
10027   make_cleanup (xfree, buffer);
10028
10029   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
10030
10031   bytes_in_buffer = 0;
10032   saw_eof = 0;
10033   offset = 0;
10034   while (bytes_in_buffer || !saw_eof)
10035     {
10036       if (!saw_eof)
10037         {
10038           bytes = fread (buffer + bytes_in_buffer, 1,
10039                          io_size - bytes_in_buffer,
10040                          file);
10041           if (bytes == 0)
10042             {
10043               if (ferror (file))
10044                 error (_("Error reading %s."), local_file);
10045               else
10046                 {
10047                   /* EOF.  Unless there is something still in the
10048                      buffer from the last iteration, we are done.  */
10049                   saw_eof = 1;
10050                   if (bytes_in_buffer == 0)
10051                     break;
10052                 }
10053             }
10054         }
10055       else
10056         bytes = 0;
10057
10058       bytes += bytes_in_buffer;
10059       bytes_in_buffer = 0;
10060
10061       retcode = remote_hostio_pwrite (fd, buffer, bytes,
10062                                       offset, &remote_errno);
10063
10064       if (retcode < 0)
10065         remote_hostio_error (remote_errno);
10066       else if (retcode == 0)
10067         error (_("Remote write of %d bytes returned 0!"), bytes);
10068       else if (retcode < bytes)
10069         {
10070           /* Short write.  Save the rest of the read data for the next
10071              write.  */
10072           bytes_in_buffer = bytes - retcode;
10073           memmove (buffer, buffer + retcode, bytes_in_buffer);
10074         }
10075
10076       offset += retcode;
10077     }
10078
10079   discard_cleanups (close_cleanup);
10080   if (remote_hostio_close (fd, &remote_errno))
10081     remote_hostio_error (remote_errno);
10082
10083   if (from_tty)
10084     printf_filtered (_("Successfully sent file \"%s\".\n"), local_file);
10085   do_cleanups (back_to);
10086 }
10087
10088 void
10089 remote_file_get (const char *remote_file, const char *local_file, int from_tty)
10090 {
10091   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
10092   int fd, remote_errno, bytes, io_size;
10093   FILE *file;
10094   gdb_byte *buffer;
10095   ULONGEST offset;
10096
10097   if (!remote_desc)
10098     error (_("command can only be used with remote target"));
10099
10100   fd = remote_hostio_open (remote_file, FILEIO_O_RDONLY, 0, &remote_errno);
10101   if (fd == -1)
10102     remote_hostio_error (remote_errno);
10103
10104   file = fopen (local_file, "wb");
10105   if (file == NULL)
10106     perror_with_name (local_file);
10107   back_to = make_cleanup_fclose (file);
10108
10109   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
10110      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
10111   io_size = get_remote_packet_size ();
10112   buffer = xmalloc (io_size);
10113   make_cleanup (xfree, buffer);
10114
10115   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
10116
10117   offset = 0;
10118   while (1)
10119     {
10120       bytes = remote_hostio_pread (fd, buffer, io_size, offset, &remote_errno);
10121       if (bytes == 0)
10122         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
10123         break;
10124       if (bytes == -1)
10125         remote_hostio_error (remote_errno);
10126
10127       offset += bytes;
10128
10129       bytes = fwrite (buffer, 1, bytes, file);
10130       if (bytes == 0)
10131         perror_with_name (local_file);
10132     }
10133
10134   discard_cleanups (close_cleanup);
10135   if (remote_hostio_close (fd, &remote_errno))
10136     remote_hostio_error (remote_errno);
10137
10138   if (from_tty)
10139     printf_filtered (_("Successfully fetched file \"%s\".\n"), remote_file);
10140   do_cleanups (back_to);
10141 }
10142
10143 void
10144 remote_file_delete (const char *remote_file, int from_tty)
10145 {
10146   int retcode, remote_errno;
10147
10148   if (!remote_desc)
10149     error (_("command can only be used with remote target"));
10150
10151   retcode = remote_hostio_unlink (remote_file, &remote_errno);
10152   if (retcode == -1)
10153     remote_hostio_error (remote_errno);
10154
10155   if (from_tty)
10156     printf_filtered (_("Successfully deleted file \"%s\".\n"), remote_file);
10157 }
10158
10159 static void
10160 remote_put_command (char *args, int from_tty)
10161 {
10162   struct cleanup *back_to;
10163   char **argv;
10164
10165   if (args == NULL)
10166     error_no_arg (_("file to put"));
10167
10168   argv = gdb_buildargv (args);
10169   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10170   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
10171     error (_("Invalid parameters to remote put"));
10172
10173   remote_file_put (argv[0], argv[1], from_tty);
10174
10175   do_cleanups (back_to);
10176 }
10177
10178 static void
10179 remote_get_command (char *args, int from_tty)
10180 {
10181   struct cleanup *back_to;
10182   char **argv;
10183
10184   if (args == NULL)
10185     error_no_arg (_("file to get"));
10186
10187   argv = gdb_buildargv (args);
10188   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10189   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
10190     error (_("Invalid parameters to remote get"));
10191
10192   remote_file_get (argv[0], argv[1], from_tty);
10193
10194   do_cleanups (back_to);
10195 }
10196
10197 static void
10198 remote_delete_command (char *args, int from_tty)
10199 {
10200   struct cleanup *back_to;
10201   char **argv;
10202
10203   if (args == NULL)
10204     error_no_arg (_("file to delete"));
10205
10206   argv = gdb_buildargv (args);
10207   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
10208   if (argv[0] == NULL || argv[1] != NULL)
10209     error (_("Invalid parameters to remote delete"));
10210
10211   remote_file_delete (argv[0], from_tty);
10212
10213   do_cleanups (back_to);
10214 }
10215
10216 static void
10217 remote_command (char *args, int from_tty)
10218 {
10219   help_list (remote_cmdlist, "remote ", -1, gdb_stdout);
10220 }
10221
10222 static int
10223 remote_can_execute_reverse (void)
10224 {
10225   if (remote_protocol_packets[PACKET_bs].support == PACKET_ENABLE
10226       || remote_protocol_packets[PACKET_bc].support == PACKET_ENABLE)
10227     return 1;
10228   else
10229     return 0;
10230 }
10231
10232 static int
10233 remote_supports_non_stop (void)
10234 {
10235   return 1;
10236 }
10237
10238 static int
10239 remote_supports_disable_randomization (void)
10240 {
10241   /* Only supported in extended mode.  */
10242   return 0;
10243 }
10244
10245 static int
10246 remote_supports_multi_process (void)
10247 {
10248   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10249
10250   /* Only extended-remote handles being attached to multiple
10251      processes, even though plain remote can use the multi-process
10252      thread id extensions, so that GDB knows the target process's
10253      PID.  */
10254   return rs->extended && remote_multi_process_p (rs);
10255 }
10256
10257 static int
10258 remote_supports_cond_tracepoints (void)
10259 {
10260   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10261
10262   return rs->cond_tracepoints;
10263 }
10264
10265 static int
10266 remote_supports_cond_breakpoints (void)
10267 {
10268   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10269
10270   return rs->cond_breakpoints;
10271 }
10272
10273 static int
10274 remote_supports_fast_tracepoints (void)
10275 {
10276   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10277
10278   return rs->fast_tracepoints;
10279 }
10280
10281 static int
10282 remote_supports_static_tracepoints (void)
10283 {
10284   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10285
10286   return rs->static_tracepoints;
10287 }
10288
10289 static int
10290 remote_supports_install_in_trace (void)
10291 {
10292   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10293
10294   return rs->install_in_trace;
10295 }
10296
10297 static int
10298 remote_supports_enable_disable_tracepoint (void)
10299 {
10300   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10301
10302   return rs->enable_disable_tracepoints;
10303 }
10304
10305 static int
10306 remote_supports_string_tracing (void)
10307 {
10308   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10309
10310   return rs->string_tracing;
10311 }
10312
10313 static int
10314 remote_can_run_breakpoint_commands (void)
10315 {
10316   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10317
10318   return rs->breakpoint_commands;
10319 }
10320
10321 static void
10322 remote_trace_init (void)
10323 {
10324   putpkt ("QTinit");
10325   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10326   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10327     error (_("Target does not support this command."));
10328 }
10329
10330 static void free_actions_list (char **actions_list);
10331 static void free_actions_list_cleanup_wrapper (void *);
10332 static void
10333 free_actions_list_cleanup_wrapper (void *al)
10334 {
10335   free_actions_list (al);
10336 }
10337
10338 static void
10339 free_actions_list (char **actions_list)
10340 {
10341   int ndx;
10342
10343   if (actions_list == 0)
10344     return;
10345
10346   for (ndx = 0; actions_list[ndx]; ndx++)
10347     xfree (actions_list[ndx]);
10348
10349   xfree (actions_list);
10350 }
10351
10352 /* Recursive routine to walk through command list including loops, and
10353    download packets for each command.  */
10354
10355 static void
10356 remote_download_command_source (int num, ULONGEST addr,
10357                                 struct command_line *cmds)
10358 {
10359   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10360   struct command_line *cmd;
10361
10362   for (cmd = cmds; cmd; cmd = cmd->next)
10363     {
10364       QUIT;     /* Allow user to bail out with ^C.  */
10365       strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
10366       encode_source_string (num, addr, "cmd", cmd->line,
10367                             rs->buf + strlen (rs->buf),
10368                             rs->buf_size - strlen (rs->buf));
10369       putpkt (rs->buf);
10370       remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10371       if (strcmp (target_buf, "OK"))
10372         warning (_("Target does not support source download."));
10373
10374       if (cmd->control_type == while_control
10375           || cmd->control_type == while_stepping_control)
10376         {
10377           remote_download_command_source (num, addr, *cmd->body_list);
10378
10379           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10380           strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
10381           encode_source_string (num, addr, "cmd", "end",
10382                                 rs->buf + strlen (rs->buf),
10383                                 rs->buf_size - strlen (rs->buf));
10384           putpkt (rs->buf);
10385           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10386           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10387             warning (_("Target does not support source download."));
10388         }
10389     }
10390 }
10391
10392 static void
10393 remote_download_tracepoint (struct bp_location *loc)
10394 {
10395 #define BUF_SIZE 2048
10396
10397   CORE_ADDR tpaddr;
10398   char addrbuf[40];
10399   char buf[BUF_SIZE];
10400   char **tdp_actions;
10401   char **stepping_actions;
10402   int ndx;
10403   struct cleanup *old_chain = NULL;
10404   struct agent_expr *aexpr;
10405   struct cleanup *aexpr_chain = NULL;
10406   char *pkt;
10407   struct breakpoint *b = loc->owner;
10408   struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
10409
10410   encode_actions (loc->owner, loc, &tdp_actions, &stepping_actions);
10411   old_chain = make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
10412                             tdp_actions);
10413   (void) make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
10414                        stepping_actions);
10415
10416   tpaddr = loc->address;
10417   sprintf_vma (addrbuf, tpaddr);
10418   xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:%x:%s:%c:%lx:%x", b->number,
10419              addrbuf, /* address */
10420              (b->enable_state == bp_enabled ? 'E' : 'D'),
10421              t->step_count, t->pass_count);
10422   /* Fast tracepoints are mostly handled by the target, but we can
10423      tell the target how big of an instruction block should be moved
10424      around.  */
10425   if (b->type == bp_fast_tracepoint)
10426     {
10427       /* Only test for support at download time; we may not know
10428          target capabilities at definition time.  */
10429       if (remote_supports_fast_tracepoints ())
10430         {
10431           int isize;
10432
10433           if (gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (target_gdbarch (),
10434                                                 tpaddr, &isize, NULL))
10435             xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":F%x",
10436                        isize);
10437           else
10438             /* If it passed validation at definition but fails now,
10439                something is very wrong.  */
10440             internal_error (__FILE__, __LINE__,
10441                             _("Fast tracepoint not "
10442                               "valid during download"));
10443         }
10444       else
10445         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
10446            tracepoints, so don't take lack of support as a reason to
10447            give up on the trace run.  */
10448         warning (_("Target does not support fast tracepoints, "
10449                    "downloading %d as regular tracepoint"), b->number);
10450     }
10451   else if (b->type == bp_static_tracepoint)
10452     {
10453       /* Only test for support at download time; we may not know
10454          target capabilities at definition time.  */
10455       if (remote_supports_static_tracepoints ())
10456         {
10457           struct static_tracepoint_marker marker;
10458
10459           if (target_static_tracepoint_marker_at (tpaddr, &marker))
10460             strcat (buf, ":S");
10461           else
10462             error (_("Static tracepoint not valid during download"));
10463         }
10464       else
10465         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
10466            tracepoints, so don't take lack of support as a reason
10467            to give up on the trace run.  */
10468         error (_("Target does not support static tracepoints"));
10469     }
10470   /* If the tracepoint has a conditional, make it into an agent
10471      expression and append to the definition.  */
10472   if (loc->cond)
10473     {
10474       /* Only test support at download time, we may not know target
10475          capabilities at definition time.  */
10476       if (remote_supports_cond_tracepoints ())
10477         {
10478           aexpr = gen_eval_for_expr (tpaddr, loc->cond);
10479           aexpr_chain = make_cleanup_free_agent_expr (aexpr);
10480           xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":X%x,",
10481                      aexpr->len);
10482           pkt = buf + strlen (buf);
10483           for (ndx = 0; ndx < aexpr->len; ++ndx)
10484             pkt = pack_hex_byte (pkt, aexpr->buf[ndx]);
10485           *pkt = '\0';
10486           do_cleanups (aexpr_chain);
10487         }
10488       else
10489         warning (_("Target does not support conditional tracepoints, "
10490                    "ignoring tp %d cond"), b->number);
10491     }
10492
10493   if (b->commands || *default_collect)
10494     strcat (buf, "-");
10495   putpkt (buf);
10496   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10497   if (strcmp (target_buf, "OK"))
10498     error (_("Target does not support tracepoints."));
10499
10500   /* do_single_steps (t); */
10501   if (tdp_actions)
10502     {
10503       for (ndx = 0; tdp_actions[ndx]; ndx++)
10504         {
10505           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10506           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%c",
10507                      b->number, addrbuf, /* address */
10508                      tdp_actions[ndx],
10509                      ((tdp_actions[ndx + 1] || stepping_actions)
10510                       ? '-' : 0));
10511           putpkt (buf);
10512           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
10513                                   &target_buf_size);
10514           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10515             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
10516         }
10517     }
10518   if (stepping_actions)
10519     {
10520       for (ndx = 0; stepping_actions[ndx]; ndx++)
10521         {
10522           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
10523           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%s%s",
10524                      b->number, addrbuf, /* address */
10525                      ((ndx == 0) ? "S" : ""),
10526                      stepping_actions[ndx],
10527                      (stepping_actions[ndx + 1] ? "-" : ""));
10528           putpkt (buf);
10529           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
10530                                   &target_buf_size);
10531           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10532             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
10533         }
10534     }
10535
10536   if (remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource].support
10537       == PACKET_ENABLE)
10538     {
10539       if (b->addr_string)
10540         {
10541           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
10542           encode_source_string (b->number, loc->address,
10543                                 "at", b->addr_string, buf + strlen (buf),
10544                                 2048 - strlen (buf));
10545
10546           putpkt (buf);
10547           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10548           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10549             warning (_("Target does not support source download."));
10550         }
10551       if (b->cond_string)
10552         {
10553           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
10554           encode_source_string (b->number, loc->address,
10555                                 "cond", b->cond_string, buf + strlen (buf),
10556                                 2048 - strlen (buf));
10557           putpkt (buf);
10558           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10559           if (strcmp (target_buf, "OK"))
10560             warning (_("Target does not support source download."));
10561         }
10562       remote_download_command_source (b->number, loc->address,
10563                                       breakpoint_commands (b));
10564     }
10565
10566   do_cleanups (old_chain);
10567 }
10568
10569 static int
10570 remote_can_download_tracepoint (void)
10571 {
10572   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10573   struct trace_status *ts;
10574   int status;
10575
10576   /* Don't try to install tracepoints until we've relocated our
10577      symbols, and fetched and merged the target's tracepoint list with
10578      ours.  */
10579   if (rs->starting_up)
10580     return 0;
10581
10582   ts = current_trace_status ();
10583   status = remote_get_trace_status (ts);
10584
10585   if (status == -1 || !ts->running_known || !ts->running)
10586     return 0;
10587
10588   /* If we are in a tracing experiment, but remote stub doesn't support
10589      installing tracepoint in trace, we have to return.  */
10590   if (!remote_supports_install_in_trace ())
10591     return 0;
10592
10593   return 1;
10594 }
10595
10596
10597 static void
10598 remote_download_trace_state_variable (struct trace_state_variable *tsv)
10599 {
10600   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10601   char *p;
10602
10603   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDV:%x:%s:%x:",
10604              tsv->number, phex ((ULONGEST) tsv->initial_value, 8),
10605              tsv->builtin);
10606   p = rs->buf + strlen (rs->buf);
10607   if ((p - rs->buf) + strlen (tsv->name) * 2 >= get_remote_packet_size ())
10608     error (_("Trace state variable name too long for tsv definition packet"));
10609   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) (tsv->name), p, 0);
10610   *p++ = '\0';
10611   putpkt (rs->buf);
10612   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10613   if (*target_buf == '\0')
10614     error (_("Target does not support this command."));
10615   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10616     error (_("Error on target while downloading trace state variable."));
10617 }
10618
10619 static void
10620 remote_enable_tracepoint (struct bp_location *location)
10621 {
10622   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10623   char addr_buf[40];
10624
10625   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
10626   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTEnable:%x:%s",
10627              location->owner->number, addr_buf);
10628   putpkt (rs->buf);
10629   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
10630   if (*rs->buf == '\0')
10631     error (_("Target does not support enabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
10632   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
10633     error (_("Error on target while enabling tracepoint."));
10634 }
10635
10636 static void
10637 remote_disable_tracepoint (struct bp_location *location)
10638 {
10639   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10640   char addr_buf[40];
10641
10642   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
10643   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisable:%x:%s",
10644              location->owner->number, addr_buf);
10645   putpkt (rs->buf);
10646   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
10647   if (*rs->buf == '\0')
10648     error (_("Target does not support disabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
10649   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
10650     error (_("Error on target while disabling tracepoint."));
10651 }
10652
10653 static void
10654 remote_trace_set_readonly_regions (void)
10655 {
10656   asection *s;
10657   bfd *abfd = NULL;
10658   bfd_size_type size;
10659   bfd_vma vma;
10660   int anysecs = 0;
10661   int offset = 0;
10662
10663   if (!exec_bfd)
10664     return;                     /* No information to give.  */
10665
10666   strcpy (target_buf, "QTro");
10667   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
10668     {
10669       char tmp1[40], tmp2[40];
10670       int sec_length;
10671
10672       if ((s->flags & SEC_LOAD) == 0 ||
10673       /*  (s->flags & SEC_CODE) == 0 || */
10674           (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
10675         continue;
10676
10677       anysecs = 1;
10678       vma = bfd_get_section_vma (abfd, s);
10679       size = bfd_get_section_size (s);
10680       sprintf_vma (tmp1, vma);
10681       sprintf_vma (tmp2, vma + size);
10682       sec_length = 1 + strlen (tmp1) + 1 + strlen (tmp2);
10683       if (offset + sec_length + 1 > target_buf_size)
10684         {
10685           if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info].support
10686               != PACKET_ENABLE)
10687             warning (_("\
10688 Too many sections for read-only sections definition packet."));
10689           break;
10690         }
10691       xsnprintf (target_buf + offset, target_buf_size - offset, ":%s,%s",
10692                  tmp1, tmp2);
10693       offset += sec_length;
10694     }
10695   if (anysecs)
10696     {
10697       putpkt (target_buf);
10698       getpkt (&target_buf, &target_buf_size, 0);
10699     }
10700 }
10701
10702 static void
10703 remote_trace_start (void)
10704 {
10705   putpkt ("QTStart");
10706   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10707   if (*target_buf == '\0')
10708     error (_("Target does not support this command."));
10709   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10710     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
10711 }
10712
10713 static int
10714 remote_get_trace_status (struct trace_status *ts)
10715 {
10716   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
10717   char *p = NULL;
10718   /* FIXME we need to get register block size some other way.  */
10719   extern int trace_regblock_size;
10720   volatile struct gdb_exception ex;
10721   enum packet_result result;
10722
10723   if (remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus].support == PACKET_DISABLE)
10724     return -1;
10725
10726   trace_regblock_size = get_remote_arch_state ()->sizeof_g_packet;
10727
10728   putpkt ("qTStatus");
10729
10730   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
10731     {
10732       p = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10733     }
10734   if (ex.reason < 0)
10735     {
10736       if (ex.error != TARGET_CLOSE_ERROR)
10737         {
10738           exception_fprintf (gdb_stderr, ex, "qTStatus: ");
10739           return -1;
10740         }
10741       throw_exception (ex);
10742     }
10743
10744   result = packet_ok (p, &remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus]);
10745
10746   /* If the remote target doesn't do tracing, flag it.  */
10747   if (result == PACKET_UNKNOWN)
10748     return -1;
10749
10750   /* We're working with a live target.  */
10751   ts->filename = NULL;
10752
10753   if (*p++ != 'T')
10754     error (_("Bogus trace status reply from target: %s"), target_buf);
10755
10756   /* Function 'parse_trace_status' sets default value of each field of
10757      'ts' at first, so we don't have to do it here.  */
10758   parse_trace_status (p, ts);
10759
10760   return ts->running;
10761 }
10762
10763 static void
10764 remote_get_tracepoint_status (struct breakpoint *bp,
10765                               struct uploaded_tp *utp)
10766 {
10767   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10768   char *reply;
10769   struct bp_location *loc;
10770   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) bp;
10771   size_t size = get_remote_packet_size ();
10772
10773   if (tp)
10774     {
10775       tp->base.hit_count = 0;
10776       tp->traceframe_usage = 0;
10777       for (loc = tp->base.loc; loc; loc = loc->next)
10778         {
10779           /* If the tracepoint was never downloaded, don't go asking for
10780              any status.  */
10781           if (tp->number_on_target == 0)
10782             continue;
10783           xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", tp->number_on_target,
10784                      phex_nz (loc->address, 0));
10785           putpkt (rs->buf);
10786           reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10787           if (reply && *reply)
10788             {
10789               if (*reply == 'V')
10790                 parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
10791             }
10792         }
10793     }
10794   else if (utp)
10795     {
10796       utp->hit_count = 0;
10797       utp->traceframe_usage = 0;
10798       xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", utp->number,
10799                  phex_nz (utp->addr, 0));
10800       putpkt (rs->buf);
10801       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10802       if (reply && *reply)
10803         {
10804           if (*reply == 'V')
10805             parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
10806         }
10807     }
10808 }
10809
10810 static void
10811 remote_trace_stop (void)
10812 {
10813   putpkt ("QTStop");
10814   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10815   if (*target_buf == '\0')
10816     error (_("Target does not support this command."));
10817   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
10818     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
10819 }
10820
10821 static int
10822 remote_trace_find (enum trace_find_type type, int num,
10823                    CORE_ADDR addr1, CORE_ADDR addr2,
10824                    int *tpp)
10825 {
10826   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10827   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10828   char *p, *reply;
10829   int target_frameno = -1, target_tracept = -1;
10830
10831   /* Lookups other than by absolute frame number depend on the current
10832      trace selected, so make sure it is correct on the remote end
10833      first.  */
10834   if (type != tfind_number)
10835     set_remote_traceframe ();
10836
10837   p = rs->buf;
10838   strcpy (p, "QTFrame:");
10839   p = strchr (p, '\0');
10840   switch (type)
10841     {
10842     case tfind_number:
10843       xsnprintf (p, endbuf - p, "%x", num);
10844       break;
10845     case tfind_pc:
10846       xsnprintf (p, endbuf - p, "pc:%s", phex_nz (addr1, 0));
10847       break;
10848     case tfind_tp:
10849       xsnprintf (p, endbuf - p, "tdp:%x", num);
10850       break;
10851     case tfind_range:
10852       xsnprintf (p, endbuf - p, "range:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
10853                  phex_nz (addr2, 0));
10854       break;
10855     case tfind_outside:
10856       xsnprintf (p, endbuf - p, "outside:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
10857                  phex_nz (addr2, 0));
10858       break;
10859     default:
10860       error (_("Unknown trace find type %d"), type);
10861     }
10862
10863   putpkt (rs->buf);
10864   reply = remote_get_noisy_reply (&(rs->buf), &sizeof_pkt);
10865   if (*reply == '\0')
10866     error (_("Target does not support this command."));
10867
10868   while (reply && *reply)
10869     switch (*reply)
10870       {
10871       case 'F':
10872         p = ++reply;
10873         target_frameno = (int) strtol (p, &reply, 16);
10874         if (reply == p)
10875           error (_("Unable to parse trace frame number"));
10876         /* Don't update our remote traceframe number cache on failure
10877            to select a remote traceframe.  */
10878         if (target_frameno == -1)
10879           return -1;
10880         break;
10881       case 'T':
10882         p = ++reply;
10883         target_tracept = (int) strtol (p, &reply, 16);
10884         if (reply == p)
10885           error (_("Unable to parse tracepoint number"));
10886         break;
10887       case 'O':         /* "OK"? */
10888         if (reply[1] == 'K' && reply[2] == '\0')
10889           reply += 2;
10890         else
10891           error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
10892         break;
10893       default:
10894         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
10895       }
10896   if (tpp)
10897     *tpp = target_tracept;
10898
10899   remote_traceframe_number = target_frameno;
10900   return target_frameno;
10901 }
10902
10903 static int
10904 remote_get_trace_state_variable_value (int tsvnum, LONGEST *val)
10905 {
10906   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10907   char *reply;
10908   ULONGEST uval;
10909
10910   set_remote_traceframe ();
10911
10912   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTV:%x", tsvnum);
10913   putpkt (rs->buf);
10914   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10915   if (reply && *reply)
10916     {
10917       if (*reply == 'V')
10918         {
10919           unpack_varlen_hex (reply + 1, &uval);
10920           *val = (LONGEST) uval;
10921           return 1;
10922         }
10923     }
10924   return 0;
10925 }
10926
10927 static int
10928 remote_save_trace_data (const char *filename)
10929 {
10930   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10931   char *p, *reply;
10932
10933   p = rs->buf;
10934   strcpy (p, "QTSave:");
10935   p += strlen (p);
10936   if ((p - rs->buf) + strlen (filename) * 2 >= get_remote_packet_size ())
10937     error (_("Remote file name too long for trace save packet"));
10938   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) filename, p, 0);
10939   *p++ = '\0';
10940   putpkt (rs->buf);
10941   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10942   if (*reply == '\0')
10943     error (_("Target does not support this command."));
10944   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
10945     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
10946   return 0;
10947 }
10948
10949 /* This is basically a memory transfer, but needs to be its own packet
10950    because we don't know how the target actually organizes its trace
10951    memory, plus we want to be able to ask for as much as possible, but
10952    not be unhappy if we don't get as much as we ask for.  */
10953
10954 static LONGEST
10955 remote_get_raw_trace_data (gdb_byte *buf, ULONGEST offset, LONGEST len)
10956 {
10957   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10958   char *reply;
10959   char *p;
10960   int rslt;
10961
10962   p = rs->buf;
10963   strcpy (p, "qTBuffer:");
10964   p += strlen (p);
10965   p += hexnumstr (p, offset);
10966   *p++ = ',';
10967   p += hexnumstr (p, len);
10968   *p++ = '\0';
10969
10970   putpkt (rs->buf);
10971   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
10972   if (reply && *reply)
10973     {
10974       /* 'l' by itself means we're at the end of the buffer and
10975          there is nothing more to get.  */
10976       if (*reply == 'l')
10977         return 0;
10978
10979       /* Convert the reply into binary.  Limit the number of bytes to
10980          convert according to our passed-in buffer size, rather than
10981          what was returned in the packet; if the target is
10982          unexpectedly generous and gives us a bigger reply than we
10983          asked for, we don't want to crash.  */
10984       rslt = hex2bin (target_buf, buf, len);
10985       return rslt;
10986     }
10987
10988   /* Something went wrong, flag as an error.  */
10989   return -1;
10990 }
10991
10992 static void
10993 remote_set_disconnected_tracing (int val)
10994 {
10995   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10996
10997   if (rs->disconnected_tracing)
10998     {
10999       char *reply;
11000
11001       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisconnected:%x", val);
11002       putpkt (rs->buf);
11003       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11004       if (*reply == '\0')
11005         error (_("Target does not support this command."));
11006       if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11007         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11008     }
11009   else if (val)
11010     warning (_("Target does not support disconnected tracing."));
11011 }
11012
11013 static int
11014 remote_core_of_thread (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
11015 {
11016   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
11017
11018   if (info && info->private)
11019     return info->private->core;
11020   return -1;
11021 }
11022
11023 static void
11024 remote_set_circular_trace_buffer (int val)
11025 {
11026   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11027   char *reply;
11028
11029   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTBuffer:circular:%x", val);
11030   putpkt (rs->buf);
11031   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11032   if (*reply == '\0')
11033     error (_("Target does not support this command."));
11034   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11035     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11036 }
11037
11038 static struct traceframe_info *
11039 remote_traceframe_info (void)
11040 {
11041   char *text;
11042
11043   text = target_read_stralloc (&current_target,
11044                                TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO, NULL);
11045   if (text != NULL)
11046     {
11047       struct traceframe_info *info;
11048       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
11049
11050       info = parse_traceframe_info (text);
11051       do_cleanups (back_to);
11052       return info;
11053     }
11054
11055   return NULL;
11056 }
11057
11058 /* Handle the qTMinFTPILen packet.  Returns the minimum length of
11059    instruction on which a fast tracepoint may be placed.  Returns -1
11060    if the packet is not supported, and 0 if the minimum instruction
11061    length is unknown.  */
11062
11063 static int
11064 remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len (void)
11065 {
11066   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11067   char *reply;
11068
11069   /* If we're not debugging a process yet, the IPA can't be
11070      loaded.  */
11071   if (!target_has_execution)
11072     return 0;
11073
11074   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
11075   set_general_process ();
11076
11077   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTMinFTPILen");
11078   putpkt (rs->buf);
11079   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11080   if (*reply == '\0')
11081     return -1;
11082   else
11083     {
11084       ULONGEST min_insn_len;
11085
11086       unpack_varlen_hex (reply, &min_insn_len);
11087
11088       return (int) min_insn_len;
11089     }
11090 }
11091
11092 static void
11093 remote_set_trace_buffer_size (LONGEST val)
11094 {
11095   if (remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size].support
11096       != PACKET_DISABLE)
11097     {
11098       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11099       char *buf = rs->buf;
11100       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11101       enum packet_result result;
11102
11103       gdb_assert (val >= 0 || val == -1);
11104       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTBuffer:size:");
11105       /* Send -1 as literal "-1" to avoid host size dependency.  */
11106       if (val < 0)
11107         {
11108           *buf++ = '-';
11109           buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) -val);
11110         }
11111       else
11112         buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) val);
11113
11114       putpkt (rs->buf);
11115       remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
11116       result = packet_ok (rs->buf,
11117                   &remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size]);
11118
11119       if (result != PACKET_OK)
11120         warning (_("Bogus reply from target: %s"), rs->buf);
11121     }
11122 }
11123
11124 static int
11125 remote_set_trace_notes (char *user, char *notes, char *stop_notes)
11126 {
11127   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11128   char *reply;
11129   char *buf = rs->buf;
11130   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11131   int nbytes;
11132
11133   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTNotes:");
11134   if (user)
11135     {
11136       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "user:");
11137       nbytes = bin2hex (user, buf, 0);
11138       buf += 2 * nbytes;
11139       *buf++ = ';';
11140     }
11141   if (notes)
11142     {
11143       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "notes:");
11144       nbytes = bin2hex (notes, buf, 0);
11145       buf += 2 * nbytes;
11146       *buf++ = ';';
11147     }
11148   if (stop_notes)
11149     {
11150       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "tstop:");
11151       nbytes = bin2hex (stop_notes, buf, 0);
11152       buf += 2 * nbytes;
11153       *buf++ = ';';
11154     }
11155   /* Ensure the buffer is terminated.  */
11156   *buf = '\0';
11157
11158   putpkt (rs->buf);
11159   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11160   if (*reply == '\0')
11161     return 0;
11162
11163   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
11164     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
11165
11166   return 1;
11167 }
11168
11169 static int
11170 remote_use_agent (int use)
11171 {
11172   if (remote_protocol_packets[PACKET_QAgent].support != PACKET_DISABLE)
11173     {
11174       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11175
11176       /* If the stub supports QAgent.  */
11177       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAgent:%d", use);
11178       putpkt (rs->buf);
11179       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11180
11181       if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
11182         {
11183           use_agent = use;
11184           return 1;
11185         }
11186     }
11187
11188   return 0;
11189 }
11190
11191 static int
11192 remote_can_use_agent (void)
11193 {
11194   return (remote_protocol_packets[PACKET_QAgent].support != PACKET_DISABLE);
11195 }
11196
11197 struct btrace_target_info
11198 {
11199   /* The ptid of the traced thread.  */
11200   ptid_t ptid;
11201 };
11202
11203 /* Check whether the target supports branch tracing.  */
11204
11205 static int
11206 remote_supports_btrace (void)
11207 {
11208   if (remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off].support != PACKET_ENABLE)
11209     return 0;
11210   if (remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts].support != PACKET_ENABLE)
11211     return 0;
11212   if (remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace].support != PACKET_ENABLE)
11213     return 0;
11214
11215   return 1;
11216 }
11217
11218 /* Enable branch tracing.  */
11219
11220 static struct btrace_target_info *
11221 remote_enable_btrace (ptid_t ptid)
11222 {
11223   struct btrace_target_info *tinfo = NULL;
11224   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts];
11225   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11226   char *buf = rs->buf;
11227   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11228
11229   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11230     error (_("Target does not support branch tracing."));
11231
11232   set_general_thread (ptid);
11233
11234   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
11235   putpkt (rs->buf);
11236   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11237
11238   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
11239     {
11240       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
11241         error (_("Could not enable branch tracing for %s: %s"),
11242                target_pid_to_str (ptid), rs->buf + 2);
11243       else
11244         error (_("Could not enable branch tracing for %s."),
11245                target_pid_to_str (ptid));
11246     }
11247
11248   tinfo = xzalloc (sizeof (*tinfo));
11249   tinfo->ptid = ptid;
11250
11251   return tinfo;
11252 }
11253
11254 /* Disable branch tracing.  */
11255
11256 static void
11257 remote_disable_btrace (struct btrace_target_info *tinfo)
11258 {
11259   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off];
11260   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11261   char *buf = rs->buf;
11262   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
11263
11264   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11265     error (_("Target does not support branch tracing."));
11266
11267   set_general_thread (tinfo->ptid);
11268
11269   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
11270   putpkt (rs->buf);
11271   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11272
11273   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
11274     {
11275       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
11276         error (_("Could not disable branch tracing for %s: %s"),
11277                target_pid_to_str (tinfo->ptid), rs->buf + 2);
11278       else
11279         error (_("Could not disable branch tracing for %s."),
11280                target_pid_to_str (tinfo->ptid));
11281     }
11282
11283   xfree (tinfo);
11284 }
11285
11286 /* Teardown branch tracing.  */
11287
11288 static void
11289 remote_teardown_btrace (struct btrace_target_info *tinfo)
11290 {
11291   /* We must not talk to the target during teardown.  */
11292   xfree (tinfo);
11293 }
11294
11295 /* Read the branch trace.  */
11296
11297 static VEC (btrace_block_s) *
11298 remote_read_btrace (struct btrace_target_info *tinfo,
11299                     enum btrace_read_type type)
11300 {
11301   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace];
11302   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11303   VEC (btrace_block_s) *btrace = NULL;
11304   const char *annex;
11305   char *xml;
11306
11307   if (packet->support != PACKET_ENABLE)
11308     error (_("Target does not support branch tracing."));
11309
11310 #if !defined(HAVE_LIBEXPAT)
11311   error (_("Cannot process branch tracing result. XML parsing not supported."));
11312 #endif
11313
11314   switch (type)
11315     {
11316     case btrace_read_all:
11317       annex = "all";
11318       break;
11319     case btrace_read_new:
11320       annex = "new";
11321       break;
11322     default:
11323       internal_error (__FILE__, __LINE__,
11324                       _("Bad branch tracing read type: %u."),
11325                       (unsigned int) type);
11326     }
11327
11328   xml = target_read_stralloc (&current_target,
11329                               TARGET_OBJECT_BTRACE, annex);
11330   if (xml != NULL)
11331     {
11332       struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
11333
11334       btrace = parse_xml_btrace (xml);
11335       do_cleanups (cleanup);
11336     }
11337
11338   return btrace;
11339 }
11340
11341 static void
11342 init_remote_ops (void)
11343 {
11344   remote_ops.to_shortname = "remote";
11345   remote_ops.to_longname = "Remote serial target in gdb-specific protocol";
11346   remote_ops.to_doc =
11347     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
11348 Specify the serial device it is connected to\n\
11349 (e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.).";
11350   remote_ops.to_open = remote_open;
11351   remote_ops.to_close = remote_close;
11352   remote_ops.to_detach = remote_detach;
11353   remote_ops.to_disconnect = remote_disconnect;
11354   remote_ops.to_resume = remote_resume;
11355   remote_ops.to_wait = remote_wait;
11356   remote_ops.to_fetch_registers = remote_fetch_registers;
11357   remote_ops.to_store_registers = remote_store_registers;
11358   remote_ops.to_prepare_to_store = remote_prepare_to_store;
11359   remote_ops.deprecated_xfer_memory = remote_xfer_memory;
11360   remote_ops.to_files_info = remote_files_info;
11361   remote_ops.to_insert_breakpoint = remote_insert_breakpoint;
11362   remote_ops.to_remove_breakpoint = remote_remove_breakpoint;
11363   remote_ops.to_stopped_by_watchpoint = remote_stopped_by_watchpoint;
11364   remote_ops.to_stopped_data_address = remote_stopped_data_address;
11365   remote_ops.to_watchpoint_addr_within_range =
11366     remote_watchpoint_addr_within_range;
11367   remote_ops.to_can_use_hw_breakpoint = remote_check_watch_resources;
11368   remote_ops.to_insert_hw_breakpoint = remote_insert_hw_breakpoint;
11369   remote_ops.to_remove_hw_breakpoint = remote_remove_hw_breakpoint;
11370   remote_ops.to_region_ok_for_hw_watchpoint
11371      = remote_region_ok_for_hw_watchpoint;
11372   remote_ops.to_insert_watchpoint = remote_insert_watchpoint;
11373   remote_ops.to_remove_watchpoint = remote_remove_watchpoint;
11374   remote_ops.to_kill = remote_kill;
11375   remote_ops.to_load = generic_load;
11376   remote_ops.to_mourn_inferior = remote_mourn;
11377   remote_ops.to_pass_signals = remote_pass_signals;
11378   remote_ops.to_program_signals = remote_program_signals;
11379   remote_ops.to_thread_alive = remote_thread_alive;
11380   remote_ops.to_find_new_threads = remote_threads_info;
11381   remote_ops.to_pid_to_str = remote_pid_to_str;
11382   remote_ops.to_extra_thread_info = remote_threads_extra_info;
11383   remote_ops.to_get_ada_task_ptid = remote_get_ada_task_ptid;
11384   remote_ops.to_stop = remote_stop;
11385   remote_ops.to_xfer_partial = remote_xfer_partial;
11386   remote_ops.to_rcmd = remote_rcmd;
11387   remote_ops.to_log_command = serial_log_command;
11388   remote_ops.to_get_thread_local_address = remote_get_thread_local_address;
11389   remote_ops.to_stratum = process_stratum;
11390   remote_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
11391   remote_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
11392   remote_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
11393   remote_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
11394   remote_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
11395   remote_ops.to_has_thread_control = tc_schedlock;    /* can lock scheduler */
11396   remote_ops.to_can_execute_reverse = remote_can_execute_reverse;
11397   remote_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
11398   remote_ops.to_memory_map = remote_memory_map;
11399   remote_ops.to_flash_erase = remote_flash_erase;
11400   remote_ops.to_flash_done = remote_flash_done;
11401   remote_ops.to_read_description = remote_read_description;
11402   remote_ops.to_search_memory = remote_search_memory;
11403   remote_ops.to_can_async_p = remote_can_async_p;
11404   remote_ops.to_is_async_p = remote_is_async_p;
11405   remote_ops.to_async = remote_async;
11406   remote_ops.to_terminal_inferior = remote_terminal_inferior;
11407   remote_ops.to_terminal_ours = remote_terminal_ours;
11408   remote_ops.to_supports_non_stop = remote_supports_non_stop;
11409   remote_ops.to_supports_multi_process = remote_supports_multi_process;
11410   remote_ops.to_supports_disable_randomization
11411     = remote_supports_disable_randomization;
11412   remote_ops.to_fileio_open = remote_hostio_open;
11413   remote_ops.to_fileio_pwrite = remote_hostio_pwrite;
11414   remote_ops.to_fileio_pread = remote_hostio_pread;
11415   remote_ops.to_fileio_close = remote_hostio_close;
11416   remote_ops.to_fileio_unlink = remote_hostio_unlink;
11417   remote_ops.to_fileio_readlink = remote_hostio_readlink;
11418   remote_ops.to_supports_enable_disable_tracepoint = remote_supports_enable_disable_tracepoint;
11419   remote_ops.to_supports_string_tracing = remote_supports_string_tracing;
11420   remote_ops.to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions = remote_supports_cond_breakpoints;
11421   remote_ops.to_can_run_breakpoint_commands = remote_can_run_breakpoint_commands;
11422   remote_ops.to_trace_init = remote_trace_init;
11423   remote_ops.to_download_tracepoint = remote_download_tracepoint;
11424   remote_ops.to_can_download_tracepoint = remote_can_download_tracepoint;
11425   remote_ops.to_download_trace_state_variable
11426     = remote_download_trace_state_variable;
11427   remote_ops.to_enable_tracepoint = remote_enable_tracepoint;
11428   remote_ops.to_disable_tracepoint = remote_disable_tracepoint;
11429   remote_ops.to_trace_set_readonly_regions = remote_trace_set_readonly_regions;
11430   remote_ops.to_trace_start = remote_trace_start;
11431   remote_ops.to_get_trace_status = remote_get_trace_status;
11432   remote_ops.to_get_tracepoint_status = remote_get_tracepoint_status;
11433   remote_ops.to_trace_stop = remote_trace_stop;
11434   remote_ops.to_trace_find = remote_trace_find;
11435   remote_ops.to_get_trace_state_variable_value
11436     = remote_get_trace_state_variable_value;
11437   remote_ops.to_save_trace_data = remote_save_trace_data;
11438   remote_ops.to_upload_tracepoints = remote_upload_tracepoints;
11439   remote_ops.to_upload_trace_state_variables
11440     = remote_upload_trace_state_variables;
11441   remote_ops.to_get_raw_trace_data = remote_get_raw_trace_data;
11442   remote_ops.to_get_min_fast_tracepoint_insn_len = remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len;
11443   remote_ops.to_set_disconnected_tracing = remote_set_disconnected_tracing;
11444   remote_ops.to_set_circular_trace_buffer = remote_set_circular_trace_buffer;
11445   remote_ops.to_set_trace_buffer_size = remote_set_trace_buffer_size;
11446   remote_ops.to_set_trace_notes = remote_set_trace_notes;
11447   remote_ops.to_core_of_thread = remote_core_of_thread;
11448   remote_ops.to_verify_memory = remote_verify_memory;
11449   remote_ops.to_get_tib_address = remote_get_tib_address;
11450   remote_ops.to_set_permissions = remote_set_permissions;
11451   remote_ops.to_static_tracepoint_marker_at
11452     = remote_static_tracepoint_marker_at;
11453   remote_ops.to_static_tracepoint_markers_by_strid
11454     = remote_static_tracepoint_markers_by_strid;
11455   remote_ops.to_traceframe_info = remote_traceframe_info;
11456   remote_ops.to_use_agent = remote_use_agent;
11457   remote_ops.to_can_use_agent = remote_can_use_agent;
11458   remote_ops.to_supports_btrace = remote_supports_btrace;
11459   remote_ops.to_enable_btrace = remote_enable_btrace;
11460   remote_ops.to_disable_btrace = remote_disable_btrace;
11461   remote_ops.to_teardown_btrace = remote_teardown_btrace;
11462   remote_ops.to_read_btrace = remote_read_btrace;
11463 }
11464
11465 /* Set up the extended remote vector by making a copy of the standard
11466    remote vector and adding to it.  */
11467
11468 static void
11469 init_extended_remote_ops (void)
11470 {
11471   extended_remote_ops = remote_ops;
11472
11473   extended_remote_ops.to_shortname = "extended-remote";
11474   extended_remote_ops.to_longname =
11475     "Extended remote serial target in gdb-specific protocol";
11476   extended_remote_ops.to_doc =
11477     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
11478 Specify the serial device it is connected to (e.g. /dev/ttya).";
11479   extended_remote_ops.to_open = extended_remote_open;
11480   extended_remote_ops.to_create_inferior = extended_remote_create_inferior;
11481   extended_remote_ops.to_mourn_inferior = extended_remote_mourn;
11482   extended_remote_ops.to_detach = extended_remote_detach;
11483   extended_remote_ops.to_attach = extended_remote_attach;
11484   extended_remote_ops.to_kill = extended_remote_kill;
11485   extended_remote_ops.to_supports_disable_randomization
11486     = extended_remote_supports_disable_randomization;
11487 }
11488
11489 static int
11490 remote_can_async_p (void)
11491 {
11492   if (!target_async_permitted)
11493     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
11494     return 0;
11495
11496   /* We're async whenever the serial device is.  */
11497   return serial_can_async_p (remote_desc);
11498 }
11499
11500 static int
11501 remote_is_async_p (void)
11502 {
11503   if (!target_async_permitted)
11504     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
11505     return 0;
11506
11507   /* We're async whenever the serial device is.  */
11508   return serial_is_async_p (remote_desc);
11509 }
11510
11511 /* Pass the SERIAL event on and up to the client.  One day this code
11512    will be able to delay notifying the client of an event until the
11513    point where an entire packet has been received.  */
11514
11515 static void (*async_client_callback) (enum inferior_event_type event_type,
11516                                       void *context);
11517 static void *async_client_context;
11518 static serial_event_ftype remote_async_serial_handler;
11519
11520 static void
11521 remote_async_serial_handler (struct serial *scb, void *context)
11522 {
11523   /* Don't propogate error information up to the client.  Instead let
11524      the client find out about the error by querying the target.  */
11525   async_client_callback (INF_REG_EVENT, async_client_context);
11526 }
11527
11528 static void
11529 remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
11530 {
11531   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
11532 }
11533
11534 static void
11535 remote_async (void (*callback) (enum inferior_event_type event_type,
11536                                 void *context), void *context)
11537 {
11538   if (callback != NULL)
11539     {
11540       serial_async (remote_desc, remote_async_serial_handler, NULL);
11541       async_client_callback = callback;
11542       async_client_context = context;
11543     }
11544   else
11545     serial_async (remote_desc, NULL, NULL);
11546 }
11547
11548 static void
11549 set_remote_cmd (char *args, int from_tty)
11550 {
11551   help_list (remote_set_cmdlist, "set remote ", -1, gdb_stdout);
11552 }
11553
11554 static void
11555 show_remote_cmd (char *args, int from_tty)
11556 {
11557   /* We can't just use cmd_show_list here, because we want to skip
11558      the redundant "show remote Z-packet" and the legacy aliases.  */
11559   struct cleanup *showlist_chain;
11560   struct cmd_list_element *list = remote_show_cmdlist;
11561   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11562
11563   showlist_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "showlist");
11564   for (; list != NULL; list = list->next)
11565     if (strcmp (list->name, "Z-packet") == 0)
11566       continue;
11567     else if (list->type == not_set_cmd)
11568       /* Alias commands are exactly like the original, except they
11569          don't have the normal type.  */
11570       continue;
11571     else
11572       {
11573         struct cleanup *option_chain
11574           = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "option");
11575
11576         ui_out_field_string (uiout, "name", list->name);
11577         ui_out_text (uiout, ":  ");
11578         if (list->type == show_cmd)
11579           do_show_command ((char *) NULL, from_tty, list);
11580         else
11581           cmd_func (list, NULL, from_tty);
11582         /* Close the tuple.  */
11583         do_cleanups (option_chain);
11584       }
11585
11586   /* Close the tuple.  */
11587   do_cleanups (showlist_chain);
11588 }
11589
11590
11591 /* Function to be called whenever a new objfile (shlib) is detected.  */
11592 static void
11593 remote_new_objfile (struct objfile *objfile)
11594 {
11595   if (remote_desc != 0)         /* Have a remote connection.  */
11596     remote_check_symbols (objfile);
11597 }
11598
11599 /* Pull all the tracepoints defined on the target and create local
11600    data structures representing them.  We don't want to create real
11601    tracepoints yet, we don't want to mess up the user's existing
11602    collection.  */
11603   
11604 static int
11605 remote_upload_tracepoints (struct uploaded_tp **utpp)
11606 {
11607   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11608   char *p;
11609
11610   /* Ask for a first packet of tracepoint definition.  */
11611   putpkt ("qTfP");
11612   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11613   p = rs->buf;
11614   while (*p && *p != 'l')
11615     {
11616       parse_tracepoint_definition (p, utpp);
11617       /* Ask for another packet of tracepoint definition.  */
11618       putpkt ("qTsP");
11619       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11620       p = rs->buf;
11621     }
11622   return 0;
11623 }
11624
11625 static int
11626 remote_upload_trace_state_variables (struct uploaded_tsv **utsvp)
11627 {
11628   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11629   char *p;
11630
11631   /* Ask for a first packet of variable definition.  */
11632   putpkt ("qTfV");
11633   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11634   p = rs->buf;
11635   while (*p && *p != 'l')
11636     {
11637       parse_tsv_definition (p, utsvp);
11638       /* Ask for another packet of variable definition.  */
11639       putpkt ("qTsV");
11640       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
11641       p = rs->buf;
11642     }
11643   return 0;
11644 }
11645
11646 void
11647 _initialize_remote (void)
11648 {
11649   struct remote_state *rs;
11650   struct cmd_list_element *cmd;
11651   const char *cmd_name;
11652
11653   /* architecture specific data */
11654   remote_gdbarch_data_handle =
11655     gdbarch_data_register_post_init (init_remote_state);
11656   remote_g_packet_data_handle =
11657     gdbarch_data_register_pre_init (remote_g_packet_data_init);
11658
11659   /* Initialize the per-target state.  At the moment there is only one
11660      of these, not one per target.  Only one target is active at a
11661      time.  The default buffer size is unimportant; it will be expanded
11662      whenever a larger buffer is needed.  */
11663   rs = get_remote_state_raw ();
11664   rs->buf_size = 400;
11665   rs->buf = xmalloc (rs->buf_size);
11666
11667   init_remote_ops ();
11668   add_target (&remote_ops);
11669
11670   init_extended_remote_ops ();
11671   add_target (&extended_remote_ops);
11672
11673   /* Hook into new objfile notification.  */
11674   observer_attach_new_objfile (remote_new_objfile);
11675   /* We're no longer interested in notification events of an inferior
11676      when it exits.  */
11677   observer_attach_inferior_exit (discard_pending_stop_replies);
11678
11679   /* Set up signal handlers.  */
11680   sigint_remote_token =
11681     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt, NULL);
11682   sigint_remote_twice_token =
11683     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt_twice, NULL);
11684
11685 #if 0
11686   init_remote_threadtests ();
11687 #endif
11688
11689   stop_reply_queue = QUEUE_alloc (stop_reply_p, stop_reply_xfree);
11690   /* set/show remote ...  */
11691
11692   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, set_remote_cmd, _("\
11693 Remote protocol specific variables\n\
11694 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
11695 the packets being used"),
11696                   &remote_set_cmdlist, "set remote ",
11697                   0 /* allow-unknown */, &setlist);
11698   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, show_remote_cmd, _("\
11699 Remote protocol specific variables\n\
11700 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
11701 the packets being used"),
11702                   &remote_show_cmdlist, "show remote ",
11703                   0 /* allow-unknown */, &showlist);
11704
11705   add_cmd ("compare-sections", class_obscure, compare_sections_command, _("\
11706 Compare section data on target to the exec file.\n\
11707 Argument is a single section name (default: all loaded sections)."),
11708            &cmdlist);
11709
11710   add_cmd ("packet", class_maintenance, packet_command, _("\
11711 Send an arbitrary packet to a remote target.\n\
11712    maintenance packet TEXT\n\
11713 If GDB is talking to an inferior via the GDB serial protocol, then\n\
11714 this command sends the string TEXT to the inferior, and displays the\n\
11715 response packet.  GDB supplies the initial `$' character, and the\n\
11716 terminating `#' character and checksum."),
11717            &maintenancelist);
11718
11719   add_setshow_boolean_cmd ("remotebreak", no_class, &remote_break, _("\
11720 Set whether to send break if interrupted."), _("\
11721 Show whether to send break if interrupted."), _("\
11722 If set, a break, instead of a cntrl-c, is sent to the remote target."),
11723                            set_remotebreak, show_remotebreak,
11724                            &setlist, &showlist);
11725   cmd_name = "remotebreak";
11726   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, setlist, "", -1, 1);
11727   deprecate_cmd (cmd, "set remote interrupt-sequence");
11728   cmd_name = "remotebreak"; /* needed because lookup_cmd updates the pointer */
11729   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, showlist, "", -1, 1);
11730   deprecate_cmd (cmd, "show remote interrupt-sequence");
11731
11732   add_setshow_enum_cmd ("interrupt-sequence", class_support,
11733                         interrupt_sequence_modes, &interrupt_sequence_mode,
11734                         _("\
11735 Set interrupt sequence to remote target."), _("\
11736 Show interrupt sequence to remote target."), _("\
11737 Valid value is \"Ctrl-C\", \"BREAK\" or \"BREAK-g\". The default is \"Ctrl-C\"."),
11738                         NULL, show_interrupt_sequence,
11739                         &remote_set_cmdlist,
11740                         &remote_show_cmdlist);
11741
11742   add_setshow_boolean_cmd ("interrupt-on-connect", class_support,
11743                            &interrupt_on_connect, _("\
11744 Set whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("            \
11745 Show whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("           \
11746 If set, interrupt sequence is sent to remote target."),
11747                            NULL, NULL,
11748                            &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11749
11750   /* Install commands for configuring memory read/write packets.  */
11751
11752   add_cmd ("remotewritesize", no_class, set_memory_write_packet_size, _("\
11753 Set the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
11754            &setlist);
11755   add_cmd ("remotewritesize", no_class, show_memory_write_packet_size, _("\
11756 Show the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
11757            &showlist);
11758   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
11759            set_memory_write_packet_size, _("\
11760 Set the maximum number of bytes per memory-write packet.\n\
11761 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
11762 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
11763 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
11764 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
11765            &remote_set_cmdlist);
11766   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
11767            set_memory_read_packet_size, _("\
11768 Set the maximum number of bytes per memory-read packet.\n\
11769 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
11770 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
11771 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
11772 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
11773            &remote_set_cmdlist);
11774   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
11775            show_memory_write_packet_size,
11776            _("Show the maximum number of bytes per memory-write packet."),
11777            &remote_show_cmdlist);
11778   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
11779            show_memory_read_packet_size,
11780            _("Show the maximum number of bytes per memory-read packet."),
11781            &remote_show_cmdlist);
11782
11783   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-limit", no_class,
11784                             &remote_hw_watchpoint_limit, _("\
11785 Set the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
11786 Show the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
11787 Specify a negative limit for unlimited."),
11788                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11789                                            number of target hardware
11790                                            watchpoints is %s.  */
11791                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11792   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-length-limit", no_class,
11793                             &remote_hw_watchpoint_length_limit, _("\
11794 Set the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
11795 Show the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
11796 Specify a negative limit for unlimited."),
11797                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11798                                            length (in bytes) of a target
11799                                            hardware watchpoint is %s.  */
11800                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11801   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-breakpoint-limit", no_class,
11802                             &remote_hw_breakpoint_limit, _("\
11803 Set the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
11804 Show the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
11805 Specify a negative limit for unlimited."),
11806                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
11807                                            number of target hardware
11808                                            breakpoints is %s.  */
11809                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
11810
11811   add_setshow_zuinteger_cmd ("remoteaddresssize", class_obscure,
11812                              &remote_address_size, _("\
11813 Set the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), _("\
11814 Show the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), NULL,
11815                              NULL,
11816                              NULL, /* FIXME: i18n: */
11817                              &setlist, &showlist);
11818
11819   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_X],
11820                          "X", "binary-download", 1);
11821
11822   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCont],
11823                          "vCont", "verbose-resume", 0);
11824
11825   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals],
11826                          "QPassSignals", "pass-signals", 0);
11827
11828   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals],
11829                          "QProgramSignals", "program-signals", 0);
11830
11831   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol],
11832                          "qSymbol", "symbol-lookup", 0);
11833
11834   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_P],
11835                          "P", "set-register", 1);
11836
11837   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_p],
11838                          "p", "fetch-register", 1);
11839
11840   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0],
11841                          "Z0", "software-breakpoint", 0);
11842
11843   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z1],
11844                          "Z1", "hardware-breakpoint", 0);
11845
11846   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z2],
11847                          "Z2", "write-watchpoint", 0);
11848
11849   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z3],
11850                          "Z3", "read-watchpoint", 0);
11851
11852   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z4],
11853                          "Z4", "access-watchpoint", 0);
11854
11855   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv],
11856                          "qXfer:auxv:read", "read-aux-vector", 0);
11857
11858   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features],
11859                          "qXfer:features:read", "target-features", 0);
11860
11861   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries],
11862                          "qXfer:libraries:read", "library-info", 0);
11863
11864   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4],
11865                          "qXfer:libraries-svr4:read", "library-info-svr4", 0);
11866
11867   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map],
11868                          "qXfer:memory-map:read", "memory-map", 0);
11869
11870   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_read],
11871                          "qXfer:spu:read", "read-spu-object", 0);
11872
11873   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_write],
11874                          "qXfer:spu:write", "write-spu-object", 0);
11875
11876   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata],
11877                         "qXfer:osdata:read", "osdata", 0);
11878
11879   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads],
11880                          "qXfer:threads:read", "threads", 0);
11881
11882   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_read],
11883                          "qXfer:siginfo:read", "read-siginfo-object", 0);
11884
11885   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_write],
11886                          "qXfer:siginfo:write", "write-siginfo-object", 0);
11887
11888   add_packet_config_cmd
11889     (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info],
11890      "qXfer:trace-frame-info:read", "traceframe-info", 0);
11891
11892   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib],
11893                          "qXfer:uib:read", "unwind-info-block", 0);
11894
11895   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr],
11896                          "qGetTLSAddr", "get-thread-local-storage-address",
11897                          0);
11898
11899   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr],
11900                          "qGetTIBAddr", "get-thread-information-block-address",
11901                          0);
11902
11903   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bc],
11904                          "bc", "reverse-continue", 0);
11905
11906   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bs],
11907                          "bs", "reverse-step", 0);
11908
11909   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSupported],
11910                          "qSupported", "supported-packets", 0);
11911
11912   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory],
11913                          "qSearch:memory", "search-memory", 0);
11914
11915   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus],
11916                          "qTStatus", "trace-status", 0);
11917
11918   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_open],
11919                          "vFile:open", "hostio-open", 0);
11920
11921   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pread],
11922                          "vFile:pread", "hostio-pread", 0);
11923
11924   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pwrite],
11925                          "vFile:pwrite", "hostio-pwrite", 0);
11926
11927   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_close],
11928                          "vFile:close", "hostio-close", 0);
11929
11930   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_unlink],
11931                          "vFile:unlink", "hostio-unlink", 0);
11932
11933   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_readlink],
11934                          "vFile:readlink", "hostio-readlink", 0);
11935
11936   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vAttach],
11937                          "vAttach", "attach", 0);
11938
11939   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vRun],
11940                          "vRun", "run", 0);
11941
11942   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode],
11943                          "QStartNoAckMode", "noack", 0);
11944
11945   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vKill],
11946                          "vKill", "kill", 0);
11947
11948   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qAttached],
11949                          "qAttached", "query-attached", 0);
11950
11951   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalTracepoints],
11952                          "ConditionalTracepoints",
11953                          "conditional-tracepoints", 0);
11954
11955   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalBreakpoints],
11956                          "ConditionalBreakpoints",
11957                          "conditional-breakpoints", 0);
11958
11959   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_BreakpointCommands],
11960                          "BreakpointCommands",
11961                          "breakpoint-commands", 0);
11962
11963   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_FastTracepoints],
11964                          "FastTracepoints", "fast-tracepoints", 0);
11965
11966   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource],
11967                          "TracepointSource", "TracepointSource", 0);
11968
11969   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAllow],
11970                          "QAllow", "allow", 0);
11971
11972   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_StaticTracepoints],
11973                          "StaticTracepoints", "static-tracepoints", 0);
11974
11975   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_InstallInTrace],
11976                          "InstallInTrace", "install-in-trace", 0);
11977
11978   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_statictrace_read],
11979                          "qXfer:statictrace:read", "read-sdata-object", 0);
11980
11981   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic],
11982                          "qXfer:fdpic:read", "read-fdpic-loadmap", 0);
11983
11984   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization],
11985                          "QDisableRandomization", "disable-randomization", 0);
11986
11987   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAgent],
11988                          "QAgent", "agent", 0);
11989
11990   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size],
11991                          "QTBuffer:size", "trace-buffer-size", 0);
11992
11993   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off],
11994        "Qbtrace:off", "disable-btrace", 0);
11995
11996   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts],
11997        "Qbtrace:bts", "enable-btrace", 0);
11998
11999   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace],
12000        "qXfer:btrace", "read-btrace", 0);
12001
12002   /* Keep the old ``set remote Z-packet ...'' working.  Each individual
12003      Z sub-packet has its own set and show commands, but users may
12004      have sets to this variable in their .gdbinit files (or in their
12005      documentation).  */
12006   add_setshow_auto_boolean_cmd ("Z-packet", class_obscure,
12007                                 &remote_Z_packet_detect, _("\
12008 Set use of remote protocol `Z' packets"), _("\
12009 Show use of remote protocol `Z' packets "), _("\
12010 When set, GDB will attempt to use the remote breakpoint and watchpoint\n\
12011 packets."),
12012                                 set_remote_protocol_Z_packet_cmd,
12013                                 show_remote_protocol_Z_packet_cmd,
12014                                 /* FIXME: i18n: Use of remote protocol
12015                                    `Z' packets is %s.  */
12016                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
12017
12018   add_prefix_cmd ("remote", class_files, remote_command, _("\
12019 Manipulate files on the remote system\n\
12020 Transfer files to and from the remote target system."),
12021                   &remote_cmdlist, "remote ",
12022                   0 /* allow-unknown */, &cmdlist);
12023
12024   add_cmd ("put", class_files, remote_put_command,
12025            _("Copy a local file to the remote system."),
12026            &remote_cmdlist);
12027
12028   add_cmd ("get", class_files, remote_get_command,
12029            _("Copy a remote file to the local system."),
12030            &remote_cmdlist);
12031
12032   add_cmd ("delete", class_files, remote_delete_command,
12033            _("Delete a remote file."),
12034            &remote_cmdlist);
12035
12036   remote_exec_file = xstrdup ("");
12037   add_setshow_string_noescape_cmd ("exec-file", class_files,
12038                                    &remote_exec_file, _("\
12039 Set the remote pathname for \"run\""), _("\
12040 Show the remote pathname for \"run\""), NULL, NULL, NULL,
12041                                    &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
12042
12043   /* Eventually initialize fileio.  See fileio.c */
12044   initialize_remote_fileio (remote_set_cmdlist, remote_show_cmdlist);
12045
12046   /* Take advantage of the fact that the LWP field is not used, to tag
12047      special ptids with it set to != 0.  */
12048   magic_null_ptid = ptid_build (42000, 1, -1);
12049   not_sent_ptid = ptid_build (42000, 1, -2);
12050   any_thread_ptid = ptid_build (42000, 1, 0);
12051
12052   target_buf_size = 2048;
12053   target_buf = xmalloc (target_buf_size);
12054 }
12055