Implement TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED in the remote protocol
[external/binutils.git] / gdb / remote.c
1 /* Remote target communications for serial-line targets in custom GDB protocol
2
3    Copyright (C) 1988-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* See the GDB User Guide for details of the GDB remote protocol.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include <fcntl.h>
25 #include "inferior.h"
26 #include "infrun.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "target.h"
30 /*#include "terminal.h" */
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "remote.h"
36 #include "remote-notif.h"
37 #include "regcache.h"
38 #include "value.h"
39 #include "observer.h"
40 #include "solib.h"
41 #include "cli/cli-decode.h"
42 #include "cli/cli-setshow.h"
43 #include "target-descriptions.h"
44 #include "gdb_bfd.h"
45 #include "filestuff.h"
46 #include "rsp-low.h"
47 #include "disasm.h"
48 #include "location.h"
49
50 #include "gdb_sys_time.h"
51
52 #include "event-loop.h"
53 #include "event-top.h"
54 #include "inf-loop.h"
55
56 #include <signal.h>
57 #include "serial.h"
58
59 #include "gdbcore.h" /* for exec_bfd */
60
61 #include "remote-fileio.h"
62 #include "gdb/fileio.h"
63 #include <sys/stat.h>
64 #include "xml-support.h"
65
66 #include "memory-map.h"
67
68 #include "tracepoint.h"
69 #include "ax.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "agent.h"
72 #include "btrace.h"
73
74 /* Temp hacks for tracepoint encoding migration.  */
75 static char *target_buf;
76 static long target_buf_size;
77
78 /* Per-program-space data key.  */
79 static const struct program_space_data *remote_pspace_data;
80
81 /* The variable registered as the control variable used by the
82    remote exec-file commands.  While the remote exec-file setting is
83    per-program-space, the set/show machinery uses this as the 
84    location of the remote exec-file value.  */
85 static char *remote_exec_file_var;
86
87 /* The size to align memory write packets, when practical.  The protocol
88    does not guarantee any alignment, and gdb will generate short
89    writes and unaligned writes, but even as a best-effort attempt this
90    can improve bulk transfers.  For instance, if a write is misaligned
91    relative to the target's data bus, the stub may need to make an extra
92    round trip fetching data from the target.  This doesn't make a
93    huge difference, but it's easy to do, so we try to be helpful.
94
95    The alignment chosen is arbitrary; usually data bus width is
96    important here, not the possibly larger cache line size.  */
97 enum { REMOTE_ALIGN_WRITES = 16 };
98
99 /* Prototypes for local functions.  */
100 static void async_cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy);
101 static int getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever);
102 static int getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf,
103                                  int forever, int *is_notif);
104
105 static void async_handle_remote_sigint (int);
106 static void async_handle_remote_sigint_twice (int);
107
108 static void remote_files_info (struct target_ops *ignore);
109
110 static void remote_prepare_to_store (struct target_ops *self,
111                                      struct regcache *regcache);
112
113 static void remote_open_1 (const char *, int, struct target_ops *,
114                            int extended_p);
115
116 static void remote_close (struct target_ops *self);
117
118 struct remote_state;
119
120 static int remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs);
121
122 static void remote_mourn (struct target_ops *ops);
123
124 static void extended_remote_restart (void);
125
126 static void extended_remote_mourn (struct target_ops *);
127
128 static void remote_send (char **buf, long *sizeof_buf_p);
129
130 static int readchar (int timeout);
131
132 static void remote_serial_write (const char *str, int len);
133
134 static void remote_kill (struct target_ops *ops);
135
136 static int remote_can_async_p (struct target_ops *);
137
138 static int remote_is_async_p (struct target_ops *);
139
140 static void remote_async (struct target_ops *ops, int enable);
141
142 static void remote_thread_events (struct target_ops *ops, int enable);
143
144 static void sync_remote_interrupt_twice (int signo);
145
146 static void interrupt_query (void);
147
148 static void set_general_thread (struct ptid ptid);
149 static void set_continue_thread (struct ptid ptid);
150
151 static void get_offsets (void);
152
153 static void skip_frame (void);
154
155 static long read_frame (char **buf_p, long *sizeof_buf);
156
157 static int hexnumlen (ULONGEST num);
158
159 static void init_remote_ops (void);
160
161 static void init_extended_remote_ops (void);
162
163 static void remote_stop (struct target_ops *self, ptid_t);
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 (const 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 int putpkt_binary (const char *buf, int cnt);
184
185 static void check_binary_download (CORE_ADDR addr);
186
187 struct packet_config;
188
189 static void show_packet_config_cmd (struct packet_config *config);
190
191 static void show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file,
192                                              int from_tty,
193                                              struct cmd_list_element *c,
194                                              const char *value);
195
196 static char *write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid);
197 static ptid_t read_ptid (char *buf, char **obuf);
198
199 static void remote_set_permissions (struct target_ops *self);
200
201 static int remote_get_trace_status (struct target_ops *self,
202                                     struct trace_status *ts);
203
204 static int remote_upload_tracepoints (struct target_ops *self,
205                                       struct uploaded_tp **utpp);
206
207 static int remote_upload_trace_state_variables (struct target_ops *self,
208                                                 struct uploaded_tsv **utsvp);
209   
210 static void remote_query_supported (void);
211
212 static void remote_check_symbols (void);
213
214 void _initialize_remote (void);
215
216 struct stop_reply;
217 static void stop_reply_xfree (struct stop_reply *);
218 static void remote_parse_stop_reply (char *, struct stop_reply *);
219 static void push_stop_reply (struct stop_reply *);
220 static void discard_pending_stop_replies_in_queue (struct remote_state *);
221 static int peek_stop_reply (ptid_t ptid);
222
223 struct threads_listing_context;
224 static void remove_new_fork_children (struct threads_listing_context *);
225
226 static void remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data);
227
228 static void remote_terminal_ours (struct target_ops *self);
229
230 static int remote_read_description_p (struct target_ops *target);
231
232 static void remote_console_output (char *msg);
233
234 static int remote_supports_cond_breakpoints (struct target_ops *self);
235
236 static int remote_can_run_breakpoint_commands (struct target_ops *self);
237
238 static void remote_btrace_reset (void);
239
240 static int stop_reply_queue_length (void);
241
242 static void readahead_cache_invalidate (void);
243
244 /* For "remote".  */
245
246 static struct cmd_list_element *remote_cmdlist;
247
248 /* For "set remote" and "show remote".  */
249
250 static struct cmd_list_element *remote_set_cmdlist;
251 static struct cmd_list_element *remote_show_cmdlist;
252
253 /* Stub vCont actions support.
254
255    Each field is a boolean flag indicating whether the stub reports
256    support for the corresponding action.  */
257
258 struct vCont_action_support
259 {
260   /* vCont;t */
261   int t;
262
263   /* vCont;r */
264   int r;
265
266   /* vCont;s */
267   int s;
268
269   /* vCont;S */
270   int S;
271 };
272
273 /* Controls whether GDB is willing to use range stepping.  */
274
275 static int use_range_stepping = 1;
276
277 #define OPAQUETHREADBYTES 8
278
279 /* a 64 bit opaque identifier */
280 typedef unsigned char threadref[OPAQUETHREADBYTES];
281
282 /* About this many threadisds fit in a packet.  */
283
284 #define MAXTHREADLISTRESULTS 32
285
286 /* Data for the vFile:pread readahead cache.  */
287
288 struct readahead_cache
289 {
290   /* The file descriptor for the file that is being cached.  -1 if the
291      cache is invalid.  */
292   int fd;
293
294   /* The offset into the file that the cache buffer corresponds
295      to.  */
296   ULONGEST offset;
297
298   /* The buffer holding the cache contents.  */
299   gdb_byte *buf;
300   /* The buffer's size.  We try to read as much as fits into a packet
301      at a time.  */
302   size_t bufsize;
303
304   /* Cache hit and miss counters.  */
305   ULONGEST hit_count;
306   ULONGEST miss_count;
307 };
308
309 /* Description of the remote protocol state for the currently
310    connected target.  This is per-target state, and independent of the
311    selected architecture.  */
312
313 struct remote_state
314 {
315   /* A buffer to use for incoming packets, and its current size.  The
316      buffer is grown dynamically for larger incoming packets.
317      Outgoing packets may also be constructed in this buffer.
318      BUF_SIZE is always at least REMOTE_PACKET_SIZE;
319      REMOTE_PACKET_SIZE should be used to limit the length of outgoing
320      packets.  */
321   char *buf;
322   long buf_size;
323
324   /* True if we're going through initial connection setup (finding out
325      about the remote side's threads, relocating symbols, etc.).  */
326   int starting_up;
327
328   /* If we negotiated packet size explicitly (and thus can bypass
329      heuristics for the largest packet size that will not overflow
330      a buffer in the stub), this will be set to that packet size.
331      Otherwise zero, meaning to use the guessed size.  */
332   long explicit_packet_size;
333
334   /* remote_wait is normally called when the target is running and
335      waits for a stop reply packet.  But sometimes we need to call it
336      when the target is already stopped.  We can send a "?" packet
337      and have remote_wait read the response.  Or, if we already have
338      the response, we can stash it in BUF and tell remote_wait to
339      skip calling getpkt.  This flag is set when BUF contains a
340      stop reply packet and the target is not waiting.  */
341   int cached_wait_status;
342
343   /* True, if in no ack mode.  That is, neither GDB nor the stub will
344      expect acks from each other.  The connection is assumed to be
345      reliable.  */
346   int noack_mode;
347
348   /* True if we're connected in extended remote mode.  */
349   int extended;
350
351   /* True if we resumed the target and we're waiting for the target to
352      stop.  In the mean time, we can't start another command/query.
353      The remote server wouldn't be ready to process it, so we'd
354      timeout waiting for a reply that would never come and eventually
355      we'd close the connection.  This can happen in asynchronous mode
356      because we allow GDB commands while the target is running.  */
357   int waiting_for_stop_reply;
358
359   /* The status of the stub support for the various vCont actions.  */
360   struct vCont_action_support supports_vCont;
361
362   /* Nonzero if the user has pressed Ctrl-C, but the target hasn't
363      responded to that.  */
364   int ctrlc_pending_p;
365
366   /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so that
367      remote_open knows that we don't have a file open when the program
368      starts.  */
369   struct serial *remote_desc;
370
371   /* These are the threads which we last sent to the remote system.  The
372      TID member will be -1 for all or -2 for not sent yet.  */
373   ptid_t general_thread;
374   ptid_t continue_thread;
375
376   /* This is the traceframe which we last selected on the remote system.
377      It will be -1 if no traceframe is selected.  */
378   int remote_traceframe_number;
379
380   char *last_pass_packet;
381
382   /* The last QProgramSignals packet sent to the target.  We bypass
383      sending a new program signals list down to the target if the new
384      packet is exactly the same as the last we sent.  IOW, we only let
385      the target know about program signals list changes.  */
386   char *last_program_signals_packet;
387
388   enum gdb_signal last_sent_signal;
389
390   int last_sent_step;
391
392   char *finished_object;
393   char *finished_annex;
394   ULONGEST finished_offset;
395
396   /* Should we try the 'ThreadInfo' query packet?
397
398      This variable (NOT available to the user: auto-detect only!)
399      determines whether GDB will use the new, simpler "ThreadInfo"
400      query or the older, more complex syntax for thread queries.
401      This is an auto-detect variable (set to true at each connect,
402      and set to false when the target fails to recognize it).  */
403   int use_threadinfo_query;
404   int use_threadextra_query;
405
406   threadref echo_nextthread;
407   threadref nextthread;
408   threadref resultthreadlist[MAXTHREADLISTRESULTS];
409
410   /* The state of remote notification.  */
411   struct remote_notif_state *notif_state;
412
413   /* The branch trace configuration.  */
414   struct btrace_config btrace_config;
415
416   /* The argument to the last "vFile:setfs:" packet we sent, used
417      to avoid sending repeated unnecessary "vFile:setfs:" packets.
418      Initialized to -1 to indicate that no "vFile:setfs:" packet
419      has yet been sent.  */
420   int fs_pid;
421
422   /* A readahead cache for vFile:pread.  Often, reading a binary
423      involves a sequence of small reads.  E.g., when parsing an ELF
424      file.  A readahead cache helps mostly the case of remote
425      debugging on a connection with higher latency, due to the
426      request/reply nature of the RSP.  We only cache data for a single
427      file descriptor at a time.  */
428   struct readahead_cache readahead_cache;
429 };
430
431 /* Private data that we'll store in (struct thread_info)->private.  */
432 struct private_thread_info
433 {
434   char *extra;
435   char *name;
436   int core;
437
438   /* Whether the target stopped for a breakpoint/watchpoint.  */
439   enum target_stop_reason stop_reason;
440
441   /* This is set to the data address of the access causing the target
442      to stop for a watchpoint.  */
443   CORE_ADDR watch_data_address;
444 };
445
446 static void
447 free_private_thread_info (struct private_thread_info *info)
448 {
449   xfree (info->extra);
450   xfree (info->name);
451   xfree (info);
452 }
453
454 /* This data could be associated with a target, but we do not always
455    have access to the current target when we need it, so for now it is
456    static.  This will be fine for as long as only one target is in use
457    at a time.  */
458 static struct remote_state *remote_state;
459
460 static struct remote_state *
461 get_remote_state_raw (void)
462 {
463   return remote_state;
464 }
465
466 /* Allocate a new struct remote_state with xmalloc, initialize it, and
467    return it.  */
468
469 static struct remote_state *
470 new_remote_state (void)
471 {
472   struct remote_state *result = XCNEW (struct remote_state);
473
474   /* The default buffer size is unimportant; it will be expanded
475      whenever a larger buffer is needed. */
476   result->buf_size = 400;
477   result->buf = (char *) xmalloc (result->buf_size);
478   result->remote_traceframe_number = -1;
479   result->last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
480   result->fs_pid = -1;
481
482   return result;
483 }
484
485 /* Description of the remote protocol for a given architecture.  */
486
487 struct packet_reg
488 {
489   long offset; /* Offset into G packet.  */
490   long regnum; /* GDB's internal register number.  */
491   LONGEST pnum; /* Remote protocol register number.  */
492   int in_g_packet; /* Always part of G packet.  */
493   /* long size in bytes;  == register_size (target_gdbarch (), regnum);
494      at present.  */
495   /* char *name; == gdbarch_register_name (target_gdbarch (), regnum);
496      at present.  */
497 };
498
499 struct remote_arch_state
500 {
501   /* Description of the remote protocol registers.  */
502   long sizeof_g_packet;
503
504   /* Description of the remote protocol registers indexed by REGNUM
505      (making an array gdbarch_num_regs in size).  */
506   struct packet_reg *regs;
507
508   /* This is the size (in chars) of the first response to the ``g''
509      packet.  It is used as a heuristic when determining the maximum
510      size of memory-read and memory-write packets.  A target will
511      typically only reserve a buffer large enough to hold the ``g''
512      packet.  The size does not include packet overhead (headers and
513      trailers).  */
514   long actual_register_packet_size;
515
516   /* This is the maximum size (in chars) of a non read/write packet.
517      It is also used as a cap on the size of read/write packets.  */
518   long remote_packet_size;
519 };
520
521 /* Utility: generate error from an incoming stub packet.  */
522 static void
523 trace_error (char *buf)
524 {
525   if (*buf++ != 'E')
526     return;                     /* not an error msg */
527   switch (*buf)
528     {
529     case '1':                   /* malformed packet error */
530       if (*++buf == '0')        /*   general case: */
531         error (_("remote.c: error in outgoing packet."));
532       else
533         error (_("remote.c: error in outgoing packet at field #%ld."),
534                strtol (buf, NULL, 16));
535     default:
536       error (_("Target returns error code '%s'."), buf);
537     }
538 }
539
540 /* Utility: wait for reply from stub, while accepting "O" packets.  */
541 static char *
542 remote_get_noisy_reply (char **buf_p,
543                         long *sizeof_buf)
544 {
545   do                            /* Loop on reply from remote stub.  */
546     {
547       char *buf;
548
549       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
550       getpkt (buf_p, sizeof_buf, 0);
551       buf = *buf_p;
552       if (buf[0] == 'E')
553         trace_error (buf);
554       else if (startswith (buf, "qRelocInsn:"))
555         {
556           ULONGEST ul;
557           CORE_ADDR from, to, org_to;
558           char *p, *pp;
559           int adjusted_size = 0;
560           int relocated = 0;
561
562           p = buf + strlen ("qRelocInsn:");
563           pp = unpack_varlen_hex (p, &ul);
564           if (*pp != ';')
565             error (_("invalid qRelocInsn packet: %s"), buf);
566           from = ul;
567
568           p = pp + 1;
569           unpack_varlen_hex (p, &ul);
570           to = ul;
571
572           org_to = to;
573
574           TRY
575             {
576               gdbarch_relocate_instruction (target_gdbarch (), &to, from);
577               relocated = 1;
578             }
579           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
580             {
581               if (ex.error == MEMORY_ERROR)
582                 {
583                   /* Propagate memory errors silently back to the
584                      target.  The stub may have limited the range of
585                      addresses we can write to, for example.  */
586                 }
587               else
588                 {
589                   /* Something unexpectedly bad happened.  Be verbose
590                      so we can tell what, and propagate the error back
591                      to the stub, so it doesn't get stuck waiting for
592                      a response.  */
593                   exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
594                                      _("warning: relocating instruction: "));
595                 }
596               putpkt ("E01");
597             }
598           END_CATCH
599
600           if (relocated)
601             {
602               adjusted_size = to - org_to;
603
604               xsnprintf (buf, *sizeof_buf, "qRelocInsn:%x", adjusted_size);
605               putpkt (buf);
606             }
607         }
608       else if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
609         remote_console_output (buf + 1);        /* 'O' message from stub */
610       else
611         return buf;             /* Here's the actual reply.  */
612     }
613   while (1);
614 }
615
616 /* Handle for retreving the remote protocol data from gdbarch.  */
617 static struct gdbarch_data *remote_gdbarch_data_handle;
618
619 static struct remote_arch_state *
620 get_remote_arch_state (void)
621 {
622   gdb_assert (target_gdbarch () != NULL);
623   return ((struct remote_arch_state *)
624           gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_gdbarch_data_handle));
625 }
626
627 /* Fetch the global remote target state.  */
628
629 static struct remote_state *
630 get_remote_state (void)
631 {
632   /* Make sure that the remote architecture state has been
633      initialized, because doing so might reallocate rs->buf.  Any
634      function which calls getpkt also needs to be mindful of changes
635      to rs->buf, but this call limits the number of places which run
636      into trouble.  */
637   get_remote_arch_state ();
638
639   return get_remote_state_raw ();
640 }
641
642 /* Cleanup routine for the remote module's pspace data.  */
643
644 static void
645 remote_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
646 {
647   char *remote_exec_file = (char *) arg;
648
649   xfree (remote_exec_file);
650 }
651
652 /* Fetch the remote exec-file from the current program space.  */
653
654 static const char *
655 get_remote_exec_file (void)
656 {
657   char *remote_exec_file;
658
659   remote_exec_file
660     = (char *) program_space_data (current_program_space,
661                                    remote_pspace_data);
662   if (remote_exec_file == NULL)
663     return "";
664
665   return remote_exec_file;
666 }
667
668 /* Set the remote exec file for PSPACE.  */
669
670 static void
671 set_pspace_remote_exec_file (struct program_space *pspace,
672                         char *remote_exec_file)
673 {
674   char *old_file = (char *) program_space_data (pspace, remote_pspace_data);
675
676   xfree (old_file);
677   set_program_space_data (pspace, remote_pspace_data,
678                           xstrdup (remote_exec_file));
679 }
680
681 /* The "set/show remote exec-file" set command hook.  */
682
683 static void
684 set_remote_exec_file (char *ignored, int from_tty,
685                       struct cmd_list_element *c)
686 {
687   gdb_assert (remote_exec_file_var != NULL);
688   set_pspace_remote_exec_file (current_program_space, remote_exec_file_var);
689 }
690
691 /* The "set/show remote exec-file" show command hook.  */
692
693 static void
694 show_remote_exec_file (struct ui_file *file, int from_tty,
695                        struct cmd_list_element *cmd, const char *value)
696 {
697   fprintf_filtered (file, "%s\n", remote_exec_file_var);
698 }
699
700 static int
701 compare_pnums (const void *lhs_, const void *rhs_)
702 {
703   const struct packet_reg * const *lhs
704     = (const struct packet_reg * const *) lhs_;
705   const struct packet_reg * const *rhs
706     = (const struct packet_reg * const *) rhs_;
707
708   if ((*lhs)->pnum < (*rhs)->pnum)
709     return -1;
710   else if ((*lhs)->pnum == (*rhs)->pnum)
711     return 0;
712   else
713     return 1;
714 }
715
716 static int
717 map_regcache_remote_table (struct gdbarch *gdbarch, struct packet_reg *regs)
718 {
719   int regnum, num_remote_regs, offset;
720   struct packet_reg **remote_regs;
721
722   for (regnum = 0; regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch); regnum++)
723     {
724       struct packet_reg *r = &regs[regnum];
725
726       if (register_size (gdbarch, regnum) == 0)
727         /* Do not try to fetch zero-sized (placeholder) registers.  */
728         r->pnum = -1;
729       else
730         r->pnum = gdbarch_remote_register_number (gdbarch, regnum);
731
732       r->regnum = regnum;
733     }
734
735   /* Define the g/G packet format as the contents of each register
736      with a remote protocol number, in order of ascending protocol
737      number.  */
738
739   remote_regs = XALLOCAVEC (struct packet_reg *, gdbarch_num_regs (gdbarch));
740   for (num_remote_regs = 0, regnum = 0;
741        regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch);
742        regnum++)
743     if (regs[regnum].pnum != -1)
744       remote_regs[num_remote_regs++] = &regs[regnum];
745
746   qsort (remote_regs, num_remote_regs, sizeof (struct packet_reg *),
747          compare_pnums);
748
749   for (regnum = 0, offset = 0; regnum < num_remote_regs; regnum++)
750     {
751       remote_regs[regnum]->in_g_packet = 1;
752       remote_regs[regnum]->offset = offset;
753       offset += register_size (gdbarch, remote_regs[regnum]->regnum);
754     }
755
756   return offset;
757 }
758
759 /* Given the architecture described by GDBARCH, return the remote
760    protocol register's number and the register's offset in the g/G
761    packets of GDB register REGNUM, in PNUM and POFFSET respectively.
762    If the target does not have a mapping for REGNUM, return false,
763    otherwise, return true.  */
764
765 int
766 remote_register_number_and_offset (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
767                                    int *pnum, int *poffset)
768 {
769   int sizeof_g_packet;
770   struct packet_reg *regs;
771   struct cleanup *old_chain;
772
773   gdb_assert (regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch));
774
775   regs = XCNEWVEC (struct packet_reg, gdbarch_num_regs (gdbarch));
776   old_chain = make_cleanup (xfree, regs);
777
778   sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, regs);
779
780   *pnum = regs[regnum].pnum;
781   *poffset = regs[regnum].offset;
782
783   do_cleanups (old_chain);
784
785   return *pnum != -1;
786 }
787
788 static void *
789 init_remote_state (struct gdbarch *gdbarch)
790 {
791   struct remote_state *rs = get_remote_state_raw ();
792   struct remote_arch_state *rsa;
793
794   rsa = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct remote_arch_state);
795
796   /* Use the architecture to build a regnum<->pnum table, which will be
797      1:1 unless a feature set specifies otherwise.  */
798   rsa->regs = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch,
799                                       gdbarch_num_regs (gdbarch),
800                                       struct packet_reg);
801
802   /* Record the maximum possible size of the g packet - it may turn out
803      to be smaller.  */
804   rsa->sizeof_g_packet = map_regcache_remote_table (gdbarch, rsa->regs);
805
806   /* Default maximum number of characters in a packet body.  Many
807      remote stubs have a hardwired buffer size of 400 bytes
808      (c.f. BUFMAX in m68k-stub.c and i386-stub.c).  BUFMAX-1 is used
809      as the maximum packet-size to ensure that the packet and an extra
810      NUL character can always fit in the buffer.  This stops GDB
811      trashing stubs that try to squeeze an extra NUL into what is
812      already a full buffer (As of 1999-12-04 that was most stubs).  */
813   rsa->remote_packet_size = 400 - 1;
814
815   /* This one is filled in when a ``g'' packet is received.  */
816   rsa->actual_register_packet_size = 0;
817
818   /* Should rsa->sizeof_g_packet needs more space than the
819      default, adjust the size accordingly.  Remember that each byte is
820      encoded as two characters.  32 is the overhead for the packet
821      header / footer.  NOTE: cagney/1999-10-26: I suspect that 8
822      (``$NN:G...#NN'') is a better guess, the below has been padded a
823      little.  */
824   if (rsa->sizeof_g_packet > ((rsa->remote_packet_size - 32) / 2))
825     rsa->remote_packet_size = (rsa->sizeof_g_packet * 2 + 32);
826
827   /* Make sure that the packet buffer is plenty big enough for
828      this architecture.  */
829   if (rs->buf_size < rsa->remote_packet_size)
830     {
831       rs->buf_size = 2 * rsa->remote_packet_size;
832       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
833     }
834
835   return rsa;
836 }
837
838 /* Return the current allowed size of a remote packet.  This is
839    inferred from the current architecture, and should be used to
840    limit the length of outgoing packets.  */
841 static long
842 get_remote_packet_size (void)
843 {
844   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
845   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
846
847   if (rs->explicit_packet_size)
848     return rs->explicit_packet_size;
849
850   return rsa->remote_packet_size;
851 }
852
853 static struct packet_reg *
854 packet_reg_from_regnum (struct remote_arch_state *rsa, long regnum)
855 {
856   if (regnum < 0 && regnum >= gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()))
857     return NULL;
858   else
859     {
860       struct packet_reg *r = &rsa->regs[regnum];
861
862       gdb_assert (r->regnum == regnum);
863       return r;
864     }
865 }
866
867 static struct packet_reg *
868 packet_reg_from_pnum (struct remote_arch_state *rsa, LONGEST pnum)
869 {
870   int i;
871
872   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (target_gdbarch ()); i++)
873     {
874       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
875
876       if (r->pnum == pnum)
877         return r;
878     }
879   return NULL;
880 }
881
882 static struct target_ops remote_ops;
883
884 static struct target_ops extended_remote_ops;
885
886 /* FIXME: cagney/1999-09-23: Even though getpkt was called with
887    ``forever'' still use the normal timeout mechanism.  This is
888    currently used by the ASYNC code to guarentee that target reads
889    during the initial connect always time-out.  Once getpkt has been
890    modified to return a timeout indication and, in turn
891    remote_wait()/wait_for_inferior() have gained a timeout parameter
892    this can go away.  */
893 static int wait_forever_enabled_p = 1;
894
895 /* Allow the user to specify what sequence to send to the remote
896    when he requests a program interruption: Although ^C is usually
897    what remote systems expect (this is the default, here), it is
898    sometimes preferable to send a break.  On other systems such
899    as the Linux kernel, a break followed by g, which is Magic SysRq g
900    is required in order to interrupt the execution.  */
901 const char interrupt_sequence_control_c[] = "Ctrl-C";
902 const char interrupt_sequence_break[] = "BREAK";
903 const char interrupt_sequence_break_g[] = "BREAK-g";
904 static const char *const interrupt_sequence_modes[] =
905   {
906     interrupt_sequence_control_c,
907     interrupt_sequence_break,
908     interrupt_sequence_break_g,
909     NULL
910   };
911 static const char *interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
912
913 static void
914 show_interrupt_sequence (struct ui_file *file, int from_tty,
915                          struct cmd_list_element *c,
916                          const char *value)
917 {
918   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
919     fprintf_filtered (file,
920                       _("Send the ASCII ETX character (Ctrl-c) "
921                         "to the remote target to interrupt the "
922                         "execution of the program.\n"));
923   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
924     fprintf_filtered (file,
925                       _("send a break signal to the remote target "
926                         "to interrupt the execution of the program.\n"));
927   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
928     fprintf_filtered (file,
929                       _("Send a break signal and 'g' a.k.a. Magic SysRq g to "
930                         "the remote target to interrupt the execution "
931                         "of Linux kernel.\n"));
932   else
933     internal_error (__FILE__, __LINE__,
934                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
935                     interrupt_sequence_mode);
936 }
937
938 /* This boolean variable specifies whether interrupt_sequence is sent
939    to the remote target when gdb connects to it.
940    This is mostly needed when you debug the Linux kernel: The Linux kernel
941    expects BREAK g which is Magic SysRq g for connecting gdb.  */
942 static int interrupt_on_connect = 0;
943
944 /* This variable is used to implement the "set/show remotebreak" commands.
945    Since these commands are now deprecated in favor of "set/show remote
946    interrupt-sequence", it no longer has any effect on the code.  */
947 static int remote_break;
948
949 static void
950 set_remotebreak (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
951 {
952   if (remote_break)
953     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_break;
954   else
955     interrupt_sequence_mode = interrupt_sequence_control_c;
956 }
957
958 static void
959 show_remotebreak (struct ui_file *file, int from_tty,
960                   struct cmd_list_element *c,
961                   const char *value)
962 {
963 }
964
965 /* This variable sets the number of bits in an address that are to be
966    sent in a memory ("M" or "m") packet.  Normally, after stripping
967    leading zeros, the entire address would be sent.  This variable
968    restricts the address to REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  HISTORY: The
969    initial implementation of remote.c restricted the address sent in
970    memory packets to ``host::sizeof long'' bytes - (typically 32
971    bits).  Consequently, for 64 bit targets, the upper 32 bits of an
972    address was never sent.  Since fixing this bug may cause a break in
973    some remote targets this variable is principly provided to
974    facilitate backward compatibility.  */
975
976 static unsigned int remote_address_size;
977
978 /* Temporary to track who currently owns the terminal.  See
979    remote_terminal_* for more details.  */
980
981 static int remote_async_terminal_ours_p;
982
983 \f
984 /* User configurable variables for the number of characters in a
985    memory read/write packet.  MIN (rsa->remote_packet_size,
986    rsa->sizeof_g_packet) is the default.  Some targets need smaller
987    values (fifo overruns, et.al.) and some users need larger values
988    (speed up transfers).  The variables ``preferred_*'' (the user
989    request), ``current_*'' (what was actually set) and ``forced_*''
990    (Positive - a soft limit, negative - a hard limit).  */
991
992 struct memory_packet_config
993 {
994   char *name;
995   long size;
996   int fixed_p;
997 };
998
999 /* The default max memory-write-packet-size.  The 16k is historical.
1000    (It came from older GDB's using alloca for buffers and the
1001    knowledge (folklore?) that some hosts don't cope very well with
1002    large alloca calls.)  */
1003 #define DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE 16384
1004
1005 /* The minimum remote packet size for memory transfers.  Ensures we
1006    can write at least one byte.  */
1007 #define MIN_MEMORY_PACKET_SIZE 20
1008
1009 /* Compute the current size of a read/write packet.  Since this makes
1010    use of ``actual_register_packet_size'' the computation is dynamic.  */
1011
1012 static long
1013 get_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
1014 {
1015   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1016   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
1017
1018   long what_they_get;
1019   if (config->fixed_p)
1020     {
1021       if (config->size <= 0)
1022         what_they_get = DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE;
1023       else
1024         what_they_get = config->size;
1025     }
1026   else
1027     {
1028       what_they_get = get_remote_packet_size ();
1029       /* Limit the packet to the size specified by the user.  */
1030       if (config->size > 0
1031           && what_they_get > config->size)
1032         what_they_get = config->size;
1033
1034       /* Limit it to the size of the targets ``g'' response unless we have
1035          permission from the stub to use a larger packet size.  */
1036       if (rs->explicit_packet_size == 0
1037           && rsa->actual_register_packet_size > 0
1038           && what_they_get > rsa->actual_register_packet_size)
1039         what_they_get = rsa->actual_register_packet_size;
1040     }
1041   if (what_they_get < MIN_MEMORY_PACKET_SIZE)
1042     what_they_get = MIN_MEMORY_PACKET_SIZE;
1043
1044   /* Make sure there is room in the global buffer for this packet
1045      (including its trailing NUL byte).  */
1046   if (rs->buf_size < what_they_get + 1)
1047     {
1048       rs->buf_size = 2 * what_they_get;
1049       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, 2 * what_they_get);
1050     }
1051
1052   return what_they_get;
1053 }
1054
1055 /* Update the size of a read/write packet.  If they user wants
1056    something really big then do a sanity check.  */
1057
1058 static void
1059 set_memory_packet_size (char *args, struct memory_packet_config *config)
1060 {
1061   int fixed_p = config->fixed_p;
1062   long size = config->size;
1063
1064   if (args == NULL)
1065     error (_("Argument required (integer, `fixed' or `limited')."));
1066   else if (strcmp (args, "hard") == 0
1067       || strcmp (args, "fixed") == 0)
1068     fixed_p = 1;
1069   else if (strcmp (args, "soft") == 0
1070            || strcmp (args, "limit") == 0)
1071     fixed_p = 0;
1072   else
1073     {
1074       char *end;
1075
1076       size = strtoul (args, &end, 0);
1077       if (args == end)
1078         error (_("Invalid %s (bad syntax)."), config->name);
1079
1080       /* Instead of explicitly capping the size of a packet to or
1081          disallowing it, the user is allowed to set the size to
1082          something arbitrarily large.  */
1083     }
1084
1085   /* So that the query shows the correct value.  */
1086   if (size <= 0)
1087     size = DEFAULT_MAX_MEMORY_PACKET_SIZE;
1088
1089   /* Extra checks?  */
1090   if (fixed_p && !config->fixed_p)
1091     {
1092       if (! query (_("The target may not be able to correctly handle a %s\n"
1093                    "of %ld bytes. Change the packet size? "),
1094                    config->name, size))
1095         error (_("Packet size not changed."));
1096     }
1097   /* Update the config.  */
1098   config->fixed_p = fixed_p;
1099   config->size = size;
1100 }
1101
1102 static void
1103 show_memory_packet_size (struct memory_packet_config *config)
1104 {
1105   printf_filtered (_("The %s is %ld. "), config->name, config->size);
1106   if (config->fixed_p)
1107     printf_filtered (_("Packets are fixed at %ld bytes.\n"),
1108                      get_memory_packet_size (config));
1109   else
1110     printf_filtered (_("Packets are limited to %ld bytes.\n"),
1111                      get_memory_packet_size (config));
1112 }
1113
1114 static struct memory_packet_config memory_write_packet_config =
1115 {
1116   "memory-write-packet-size",
1117 };
1118
1119 static void
1120 set_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1121 {
1122   set_memory_packet_size (args, &memory_write_packet_config);
1123 }
1124
1125 static void
1126 show_memory_write_packet_size (char *args, int from_tty)
1127 {
1128   show_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1129 }
1130
1131 static long
1132 get_memory_write_packet_size (void)
1133 {
1134   return get_memory_packet_size (&memory_write_packet_config);
1135 }
1136
1137 static struct memory_packet_config memory_read_packet_config =
1138 {
1139   "memory-read-packet-size",
1140 };
1141
1142 static void
1143 set_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1144 {
1145   set_memory_packet_size (args, &memory_read_packet_config);
1146 }
1147
1148 static void
1149 show_memory_read_packet_size (char *args, int from_tty)
1150 {
1151   show_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1152 }
1153
1154 static long
1155 get_memory_read_packet_size (void)
1156 {
1157   long size = get_memory_packet_size (&memory_read_packet_config);
1158
1159   /* FIXME: cagney/1999-11-07: Functions like getpkt() need to get an
1160      extra buffer size argument before the memory read size can be
1161      increased beyond this.  */
1162   if (size > get_remote_packet_size ())
1163     size = get_remote_packet_size ();
1164   return size;
1165 }
1166
1167 \f
1168 /* Generic configuration support for packets the stub optionally
1169    supports.  Allows the user to specify the use of the packet as well
1170    as allowing GDB to auto-detect support in the remote stub.  */
1171
1172 enum packet_support
1173   {
1174     PACKET_SUPPORT_UNKNOWN = 0,
1175     PACKET_ENABLE,
1176     PACKET_DISABLE
1177   };
1178
1179 struct packet_config
1180   {
1181     const char *name;
1182     const char *title;
1183
1184     /* If auto, GDB auto-detects support for this packet or feature,
1185        either through qSupported, or by trying the packet and looking
1186        at the response.  If true, GDB assumes the target supports this
1187        packet.  If false, the packet is disabled.  Configs that don't
1188        have an associated command always have this set to auto.  */
1189     enum auto_boolean detect;
1190
1191     /* Does the target support this packet?  */
1192     enum packet_support support;
1193   };
1194
1195 /* Analyze a packet's return value and update the packet config
1196    accordingly.  */
1197
1198 enum packet_result
1199 {
1200   PACKET_ERROR,
1201   PACKET_OK,
1202   PACKET_UNKNOWN
1203 };
1204
1205 static enum packet_support packet_config_support (struct packet_config *config);
1206 static enum packet_support packet_support (int packet);
1207
1208 static void
1209 show_packet_config_cmd (struct packet_config *config)
1210 {
1211   char *support = "internal-error";
1212
1213   switch (packet_config_support (config))
1214     {
1215     case PACKET_ENABLE:
1216       support = "enabled";
1217       break;
1218     case PACKET_DISABLE:
1219       support = "disabled";
1220       break;
1221     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
1222       support = "unknown";
1223       break;
1224     }
1225   switch (config->detect)
1226     {
1227     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1228       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet "
1229                          "is auto-detected, currently %s.\n"),
1230                        config->name, support);
1231       break;
1232     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1233     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1234       printf_filtered (_("Support for the `%s' packet is currently %s.\n"),
1235                        config->name, support);
1236       break;
1237     }
1238 }
1239
1240 static void
1241 add_packet_config_cmd (struct packet_config *config, const char *name,
1242                        const char *title, int legacy)
1243 {
1244   char *set_doc;
1245   char *show_doc;
1246   char *cmd_name;
1247
1248   config->name = name;
1249   config->title = title;
1250   set_doc = xstrprintf ("Set use of remote protocol `%s' (%s) packet",
1251                         name, title);
1252   show_doc = xstrprintf ("Show current use of remote "
1253                          "protocol `%s' (%s) packet",
1254                          name, title);
1255   /* set/show TITLE-packet {auto,on,off} */
1256   cmd_name = xstrprintf ("%s-packet", title);
1257   add_setshow_auto_boolean_cmd (cmd_name, class_obscure,
1258                                 &config->detect, set_doc,
1259                                 show_doc, NULL, /* help_doc */
1260                                 NULL,
1261                                 show_remote_protocol_packet_cmd,
1262                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
1263   /* The command code copies the documentation strings.  */
1264   xfree (set_doc);
1265   xfree (show_doc);
1266   /* set/show remote NAME-packet {auto,on,off} -- legacy.  */
1267   if (legacy)
1268     {
1269       char *legacy_name;
1270
1271       legacy_name = xstrprintf ("%s-packet", name);
1272       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1273                      &remote_set_cmdlist);
1274       add_alias_cmd (legacy_name, cmd_name, class_obscure, 0,
1275                      &remote_show_cmdlist);
1276     }
1277 }
1278
1279 static enum packet_result
1280 packet_check_result (const char *buf)
1281 {
1282   if (buf[0] != '\0')
1283     {
1284       /* The stub recognized the packet request.  Check that the
1285          operation succeeded.  */
1286       if (buf[0] == 'E'
1287           && isxdigit (buf[1]) && isxdigit (buf[2])
1288           && buf[3] == '\0')
1289         /* "Enn"  - definitly an error.  */
1290         return PACKET_ERROR;
1291
1292       /* Always treat "E." as an error.  This will be used for
1293          more verbose error messages, such as E.memtypes.  */
1294       if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
1295         return PACKET_ERROR;
1296
1297       /* The packet may or may not be OK.  Just assume it is.  */
1298       return PACKET_OK;
1299     }
1300   else
1301     /* The stub does not support the packet.  */
1302     return PACKET_UNKNOWN;
1303 }
1304
1305 static enum packet_result
1306 packet_ok (const char *buf, struct packet_config *config)
1307 {
1308   enum packet_result result;
1309
1310   if (config->detect != AUTO_BOOLEAN_TRUE
1311       && config->support == PACKET_DISABLE)
1312     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1313                     _("packet_ok: attempt to use a disabled packet"));
1314
1315   result = packet_check_result (buf);
1316   switch (result)
1317     {
1318     case PACKET_OK:
1319     case PACKET_ERROR:
1320       /* The stub recognized the packet request.  */
1321       if (config->support == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
1322         {
1323           if (remote_debug)
1324             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1325                                 "Packet %s (%s) is supported\n",
1326                                 config->name, config->title);
1327           config->support = PACKET_ENABLE;
1328         }
1329       break;
1330     case PACKET_UNKNOWN:
1331       /* The stub does not support the packet.  */
1332       if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_AUTO
1333           && config->support == PACKET_ENABLE)
1334         {
1335           /* If the stub previously indicated that the packet was
1336              supported then there is a protocol error.  */
1337           error (_("Protocol error: %s (%s) conflicting enabled responses."),
1338                  config->name, config->title);
1339         }
1340       else if (config->detect == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
1341         {
1342           /* The user set it wrong.  */
1343           error (_("Enabled packet %s (%s) not recognized by stub"),
1344                  config->name, config->title);
1345         }
1346
1347       if (remote_debug)
1348         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1349                             "Packet %s (%s) is NOT supported\n",
1350                             config->name, config->title);
1351       config->support = PACKET_DISABLE;
1352       break;
1353     }
1354
1355   return result;
1356 }
1357
1358 enum {
1359   PACKET_vCont = 0,
1360   PACKET_X,
1361   PACKET_qSymbol,
1362   PACKET_P,
1363   PACKET_p,
1364   PACKET_Z0,
1365   PACKET_Z1,
1366   PACKET_Z2,
1367   PACKET_Z3,
1368   PACKET_Z4,
1369   PACKET_vFile_setfs,
1370   PACKET_vFile_open,
1371   PACKET_vFile_pread,
1372   PACKET_vFile_pwrite,
1373   PACKET_vFile_close,
1374   PACKET_vFile_unlink,
1375   PACKET_vFile_readlink,
1376   PACKET_vFile_fstat,
1377   PACKET_qXfer_auxv,
1378   PACKET_qXfer_features,
1379   PACKET_qXfer_exec_file,
1380   PACKET_qXfer_libraries,
1381   PACKET_qXfer_libraries_svr4,
1382   PACKET_qXfer_memory_map,
1383   PACKET_qXfer_spu_read,
1384   PACKET_qXfer_spu_write,
1385   PACKET_qXfer_osdata,
1386   PACKET_qXfer_threads,
1387   PACKET_qXfer_statictrace_read,
1388   PACKET_qXfer_traceframe_info,
1389   PACKET_qXfer_uib,
1390   PACKET_qGetTIBAddr,
1391   PACKET_qGetTLSAddr,
1392   PACKET_qSupported,
1393   PACKET_qTStatus,
1394   PACKET_QPassSignals,
1395   PACKET_QProgramSignals,
1396   PACKET_qCRC,
1397   PACKET_qSearch_memory,
1398   PACKET_vAttach,
1399   PACKET_vRun,
1400   PACKET_QStartNoAckMode,
1401   PACKET_vKill,
1402   PACKET_qXfer_siginfo_read,
1403   PACKET_qXfer_siginfo_write,
1404   PACKET_qAttached,
1405
1406   /* Support for conditional tracepoints.  */
1407   PACKET_ConditionalTracepoints,
1408
1409   /* Support for target-side breakpoint conditions.  */
1410   PACKET_ConditionalBreakpoints,
1411
1412   /* Support for target-side breakpoint commands.  */
1413   PACKET_BreakpointCommands,
1414
1415   /* Support for fast tracepoints.  */
1416   PACKET_FastTracepoints,
1417
1418   /* Support for static tracepoints.  */
1419   PACKET_StaticTracepoints,
1420
1421   /* Support for installing tracepoints while a trace experiment is
1422      running.  */
1423   PACKET_InstallInTrace,
1424
1425   PACKET_bc,
1426   PACKET_bs,
1427   PACKET_TracepointSource,
1428   PACKET_QAllow,
1429   PACKET_qXfer_fdpic,
1430   PACKET_QDisableRandomization,
1431   PACKET_QAgent,
1432   PACKET_QTBuffer_size,
1433   PACKET_Qbtrace_off,
1434   PACKET_Qbtrace_bts,
1435   PACKET_Qbtrace_pt,
1436   PACKET_qXfer_btrace,
1437
1438   /* Support for the QNonStop packet.  */
1439   PACKET_QNonStop,
1440
1441   /* Support for the QThreadEvents packet.  */
1442   PACKET_QThreadEvents,
1443
1444   /* Support for multi-process extensions.  */
1445   PACKET_multiprocess_feature,
1446
1447   /* Support for enabling and disabling tracepoints while a trace
1448      experiment is running.  */
1449   PACKET_EnableDisableTracepoints_feature,
1450
1451   /* Support for collecting strings using the tracenz bytecode.  */
1452   PACKET_tracenz_feature,
1453
1454   /* Support for continuing to run a trace experiment while GDB is
1455      disconnected.  */
1456   PACKET_DisconnectedTracing_feature,
1457
1458   /* Support for qXfer:libraries-svr4:read with a non-empty annex.  */
1459   PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature,
1460
1461   /* Support for the qXfer:btrace-conf:read packet.  */
1462   PACKET_qXfer_btrace_conf,
1463
1464   /* Support for the Qbtrace-conf:bts:size packet.  */
1465   PACKET_Qbtrace_conf_bts_size,
1466
1467   /* Support for swbreak+ feature.  */
1468   PACKET_swbreak_feature,
1469
1470   /* Support for hwbreak+ feature.  */
1471   PACKET_hwbreak_feature,
1472
1473   /* Support for fork events.  */
1474   PACKET_fork_event_feature,
1475
1476   /* Support for vfork events.  */
1477   PACKET_vfork_event_feature,
1478
1479   /* Support for the Qbtrace-conf:pt:size packet.  */
1480   PACKET_Qbtrace_conf_pt_size,
1481
1482   /* Support for exec events.  */
1483   PACKET_exec_event_feature,
1484
1485   /* Support for query supported vCont actions.  */
1486   PACKET_vContSupported,
1487
1488   /* Support remote CTRL-C.  */
1489   PACKET_vCtrlC,
1490
1491   /* Support TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED.  */
1492   PACKET_no_resumed,
1493
1494   PACKET_MAX
1495 };
1496
1497 static struct packet_config remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1498
1499 /* Returns the packet's corresponding "set remote foo-packet" command
1500    state.  See struct packet_config for more details.  */
1501
1502 static enum auto_boolean
1503 packet_set_cmd_state (int packet)
1504 {
1505   return remote_protocol_packets[packet].detect;
1506 }
1507
1508 /* Returns whether a given packet or feature is supported.  This takes
1509    into account the state of the corresponding "set remote foo-packet"
1510    command, which may be used to bypass auto-detection.  */
1511
1512 static enum packet_support
1513 packet_config_support (struct packet_config *config)
1514 {
1515   switch (config->detect)
1516     {
1517     case AUTO_BOOLEAN_TRUE:
1518       return PACKET_ENABLE;
1519     case AUTO_BOOLEAN_FALSE:
1520       return PACKET_DISABLE;
1521     case AUTO_BOOLEAN_AUTO:
1522       return config->support;
1523     default:
1524       gdb_assert_not_reached (_("bad switch"));
1525     }
1526 }
1527
1528 /* Same as packet_config_support, but takes the packet's enum value as
1529    argument.  */
1530
1531 static enum packet_support
1532 packet_support (int packet)
1533 {
1534   struct packet_config *config = &remote_protocol_packets[packet];
1535
1536   return packet_config_support (config);
1537 }
1538
1539 static void
1540 show_remote_protocol_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1541                                  struct cmd_list_element *c,
1542                                  const char *value)
1543 {
1544   struct packet_config *packet;
1545
1546   for (packet = remote_protocol_packets;
1547        packet < &remote_protocol_packets[PACKET_MAX];
1548        packet++)
1549     {
1550       if (&packet->detect == c->var)
1551         {
1552           show_packet_config_cmd (packet);
1553           return;
1554         }
1555     }
1556   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Could not find config for %s"),
1557                   c->name);
1558 }
1559
1560 /* Should we try one of the 'Z' requests?  */
1561
1562 enum Z_packet_type
1563 {
1564   Z_PACKET_SOFTWARE_BP,
1565   Z_PACKET_HARDWARE_BP,
1566   Z_PACKET_WRITE_WP,
1567   Z_PACKET_READ_WP,
1568   Z_PACKET_ACCESS_WP,
1569   NR_Z_PACKET_TYPES
1570 };
1571
1572 /* For compatibility with older distributions.  Provide a ``set remote
1573    Z-packet ...'' command that updates all the Z packet types.  */
1574
1575 static enum auto_boolean remote_Z_packet_detect;
1576
1577 static void
1578 set_remote_protocol_Z_packet_cmd (char *args, int from_tty,
1579                                   struct cmd_list_element *c)
1580 {
1581   int i;
1582
1583   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1584     remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i].detect = remote_Z_packet_detect;
1585 }
1586
1587 static void
1588 show_remote_protocol_Z_packet_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1589                                    struct cmd_list_element *c,
1590                                    const char *value)
1591 {
1592   int i;
1593
1594   for (i = 0; i < NR_Z_PACKET_TYPES; i++)
1595     {
1596       show_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + i]);
1597     }
1598 }
1599
1600 /* Returns true if the multi-process extensions are in effect.  */
1601
1602 static int
1603 remote_multi_process_p (struct remote_state *rs)
1604 {
1605   return packet_support (PACKET_multiprocess_feature) == PACKET_ENABLE;
1606 }
1607
1608 /* Returns true if fork events are supported.  */
1609
1610 static int
1611 remote_fork_event_p (struct remote_state *rs)
1612 {
1613   return packet_support (PACKET_fork_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1614 }
1615
1616 /* Returns true if vfork events are supported.  */
1617
1618 static int
1619 remote_vfork_event_p (struct remote_state *rs)
1620 {
1621   return packet_support (PACKET_vfork_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1622 }
1623
1624 /* Returns true if exec events are supported.  */
1625
1626 static int
1627 remote_exec_event_p (struct remote_state *rs)
1628 {
1629   return packet_support (PACKET_exec_event_feature) == PACKET_ENABLE;
1630 }
1631
1632 /* Insert fork catchpoint target routine.  If fork events are enabled
1633    then return success, nothing more to do.  */
1634
1635 static int
1636 remote_insert_fork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1637 {
1638   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1639
1640   return !remote_fork_event_p (rs);
1641 }
1642
1643 /* Remove fork catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1644    return success.  */
1645
1646 static int
1647 remote_remove_fork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1648 {
1649   return 0;
1650 }
1651
1652 /* Insert vfork catchpoint target routine.  If vfork events are enabled
1653    then return success, nothing more to do.  */
1654
1655 static int
1656 remote_insert_vfork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1657 {
1658   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1659
1660   return !remote_vfork_event_p (rs);
1661 }
1662
1663 /* Remove vfork catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1664    return success.  */
1665
1666 static int
1667 remote_remove_vfork_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1668 {
1669   return 0;
1670 }
1671
1672 /* Insert exec catchpoint target routine.  If exec events are
1673    enabled, just return success.  */
1674
1675 static int
1676 remote_insert_exec_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1677 {
1678   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1679
1680   return !remote_exec_event_p (rs);
1681 }
1682
1683 /* Remove exec catchpoint target routine.  Nothing to do, just
1684    return success.  */
1685
1686 static int
1687 remote_remove_exec_catchpoint (struct target_ops *ops, int pid)
1688 {
1689   return 0;
1690 }
1691
1692 /* Tokens for use by the asynchronous signal handlers for SIGINT.  */
1693 static struct async_signal_handler *async_sigint_remote_twice_token;
1694 static struct async_signal_handler *async_sigint_remote_token;
1695
1696 \f
1697 /* Asynchronous signal handle registered as event loop source for
1698    when we have pending events ready to be passed to the core.  */
1699
1700 static struct async_event_handler *remote_async_inferior_event_token;
1701
1702 \f
1703
1704 static ptid_t magic_null_ptid;
1705 static ptid_t not_sent_ptid;
1706 static ptid_t any_thread_ptid;
1707
1708 /* Find out if the stub attached to PID (and hence GDB should offer to
1709    detach instead of killing it when bailing out).  */
1710
1711 static int
1712 remote_query_attached (int pid)
1713 {
1714   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1715   size_t size = get_remote_packet_size ();
1716
1717   if (packet_support (PACKET_qAttached) == PACKET_DISABLE)
1718     return 0;
1719
1720   if (remote_multi_process_p (rs))
1721     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached:%x", pid);
1722   else
1723     xsnprintf (rs->buf, size, "qAttached");
1724
1725   putpkt (rs->buf);
1726   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1727
1728   switch (packet_ok (rs->buf,
1729                      &remote_protocol_packets[PACKET_qAttached]))
1730     {
1731     case PACKET_OK:
1732       if (strcmp (rs->buf, "1") == 0)
1733         return 1;
1734       break;
1735     case PACKET_ERROR:
1736       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
1737       break;
1738     case PACKET_UNKNOWN:
1739       break;
1740     }
1741
1742   return 0;
1743 }
1744
1745 /* Add PID to GDB's inferior table.  If FAKE_PID_P is true, then PID
1746    has been invented by GDB, instead of reported by the target.  Since
1747    we can be connected to a remote system before before knowing about
1748    any inferior, mark the target with execution when we find the first
1749    inferior.  If ATTACHED is 1, then we had just attached to this
1750    inferior.  If it is 0, then we just created this inferior.  If it
1751    is -1, then try querying the remote stub to find out if it had
1752    attached to the inferior or not.  If TRY_OPEN_EXEC is true then
1753    attempt to open this inferior's executable as the main executable
1754    if no main executable is open already.  */
1755
1756 static struct inferior *
1757 remote_add_inferior (int fake_pid_p, int pid, int attached,
1758                      int try_open_exec)
1759 {
1760   struct inferior *inf;
1761
1762   /* Check whether this process we're learning about is to be
1763      considered attached, or if is to be considered to have been
1764      spawned by the stub.  */
1765   if (attached == -1)
1766     attached = remote_query_attached (pid);
1767
1768   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
1769     {
1770       /* If the target shares code across all inferiors, then every
1771          attach adds a new inferior.  */
1772       inf = add_inferior (pid);
1773
1774       /* ... and every inferior is bound to the same program space.
1775          However, each inferior may still have its own address
1776          space.  */
1777       inf->aspace = maybe_new_address_space ();
1778       inf->pspace = current_program_space;
1779     }
1780   else
1781     {
1782       /* In the traditional debugging scenario, there's a 1-1 match
1783          between program/address spaces.  We simply bind the inferior
1784          to the program space's address space.  */
1785       inf = current_inferior ();
1786       inferior_appeared (inf, pid);
1787     }
1788
1789   inf->attach_flag = attached;
1790   inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
1791
1792   /* If no main executable is currently open then attempt to
1793      open the file that was executed to create this inferior.  */
1794   if (try_open_exec && get_exec_file (0) == NULL)
1795     exec_file_locate_attach (pid, 1);
1796
1797   return inf;
1798 }
1799
1800 /* Add thread PTID to GDB's thread list.  Tag it as executing/running
1801    according to RUNNING.  */
1802
1803 static void
1804 remote_add_thread (ptid_t ptid, int running)
1805 {
1806   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1807
1808   /* GDB historically didn't pull threads in the initial connection
1809      setup.  If the remote target doesn't even have a concept of
1810      threads (e.g., a bare-metal target), even if internally we
1811      consider that a single-threaded target, mentioning a new thread
1812      might be confusing to the user.  Be silent then, preserving the
1813      age old behavior.  */
1814   if (rs->starting_up)
1815     add_thread_silent (ptid);
1816   else
1817     add_thread (ptid);
1818
1819   set_executing (ptid, running);
1820   set_running (ptid, running);
1821 }
1822
1823 /* Come here when we learn about a thread id from the remote target.
1824    It may be the first time we hear about such thread, so take the
1825    opportunity to add it to GDB's thread list.  In case this is the
1826    first time we're noticing its corresponding inferior, add it to
1827    GDB's inferior list as well.  */
1828
1829 static void
1830 remote_notice_new_inferior (ptid_t currthread, int running)
1831 {
1832   /* If this is a new thread, add it to GDB's thread list.
1833      If we leave it up to WFI to do this, bad things will happen.  */
1834
1835   if (in_thread_list (currthread) && is_exited (currthread))
1836     {
1837       /* We're seeing an event on a thread id we knew had exited.
1838          This has to be a new thread reusing the old id.  Add it.  */
1839       remote_add_thread (currthread, running);
1840       return;
1841     }
1842
1843   if (!in_thread_list (currthread))
1844     {
1845       struct inferior *inf = NULL;
1846       int pid = ptid_get_pid (currthread);
1847
1848       if (ptid_is_pid (inferior_ptid)
1849           && pid == ptid_get_pid (inferior_ptid))
1850         {
1851           /* inferior_ptid has no thread member yet.  This can happen
1852              with the vAttach -> remote_wait,"TAAthread:" path if the
1853              stub doesn't support qC.  This is the first stop reported
1854              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1855              ptid in the thread list.  */
1856           if (in_thread_list (pid_to_ptid (pid)))
1857             thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1858           else
1859             {
1860               remote_add_thread (currthread, running);
1861               inferior_ptid = currthread;
1862             }
1863           return;
1864         }
1865
1866       if (ptid_equal (magic_null_ptid, inferior_ptid))
1867         {
1868           /* inferior_ptid is not set yet.  This can happen with the
1869              vRun -> remote_wait,"TAAthread:" path if the stub
1870              doesn't support qC.  This is the first stop reported
1871              after an attach, so this is the main thread.  Update the
1872              ptid in the thread list.  */
1873           thread_change_ptid (inferior_ptid, currthread);
1874           return;
1875         }
1876
1877       /* When connecting to a target remote, or to a target
1878          extended-remote which already was debugging an inferior, we
1879          may not know about it yet.  Add it before adding its child
1880          thread, so notifications are emitted in a sensible order.  */
1881       if (!in_inferior_list (ptid_get_pid (currthread)))
1882         {
1883           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1884           int fake_pid_p = !remote_multi_process_p (rs);
1885
1886           inf = remote_add_inferior (fake_pid_p,
1887                                      ptid_get_pid (currthread), -1, 1);
1888         }
1889
1890       /* This is really a new thread.  Add it.  */
1891       remote_add_thread (currthread, running);
1892
1893       /* If we found a new inferior, let the common code do whatever
1894          it needs to with it (e.g., read shared libraries, insert
1895          breakpoints), unless we're just setting up an all-stop
1896          connection.  */
1897       if (inf != NULL)
1898         {
1899           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1900
1901           if (!rs->starting_up)
1902             notice_new_inferior (currthread, running, 0);
1903         }
1904     }
1905 }
1906
1907 /* Return the private thread data, creating it if necessary.  */
1908
1909 static struct private_thread_info *
1910 demand_private_info (ptid_t ptid)
1911 {
1912   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
1913
1914   gdb_assert (info);
1915
1916   if (!info->priv)
1917     {
1918       info->priv = XNEW (struct private_thread_info);
1919       info->private_dtor = free_private_thread_info;
1920       info->priv->core = -1;
1921       info->priv->extra = 0;
1922     }
1923
1924   return info->priv;
1925 }
1926
1927 /* Call this function as a result of
1928    1) A halt indication (T packet) containing a thread id
1929    2) A direct query of currthread
1930    3) Successful execution of set thread */
1931
1932 static void
1933 record_currthread (struct remote_state *rs, ptid_t currthread)
1934 {
1935   rs->general_thread = currthread;
1936 }
1937
1938 /* If 'QPassSignals' is supported, tell the remote stub what signals
1939    it can simply pass through to the inferior without reporting.  */
1940
1941 static void
1942 remote_pass_signals (struct target_ops *self,
1943                      int numsigs, unsigned char *pass_signals)
1944 {
1945   if (packet_support (PACKET_QPassSignals) != PACKET_DISABLE)
1946     {
1947       char *pass_packet, *p;
1948       int count = 0, i;
1949       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
1950
1951       gdb_assert (numsigs < 256);
1952       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1953         {
1954           if (pass_signals[i])
1955             count++;
1956         }
1957       pass_packet = (char *) xmalloc (count * 3 + strlen ("QPassSignals:") + 1);
1958       strcpy (pass_packet, "QPassSignals:");
1959       p = pass_packet + strlen (pass_packet);
1960       for (i = 0; i < numsigs; i++)
1961         {
1962           if (pass_signals[i])
1963             {
1964               if (i >= 16)
1965                 *p++ = tohex (i >> 4);
1966               *p++ = tohex (i & 15);
1967               if (count)
1968                 *p++ = ';';
1969               else
1970                 break;
1971               count--;
1972             }
1973         }
1974       *p = 0;
1975       if (!rs->last_pass_packet || strcmp (rs->last_pass_packet, pass_packet))
1976         {
1977           putpkt (pass_packet);
1978           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
1979           packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals]);
1980           if (rs->last_pass_packet)
1981             xfree (rs->last_pass_packet);
1982           rs->last_pass_packet = pass_packet;
1983         }
1984       else
1985         xfree (pass_packet);
1986     }
1987 }
1988
1989 /* If 'QProgramSignals' is supported, tell the remote stub what
1990    signals it should pass through to the inferior when detaching.  */
1991
1992 static void
1993 remote_program_signals (struct target_ops *self,
1994                         int numsigs, unsigned char *signals)
1995 {
1996   if (packet_support (PACKET_QProgramSignals) != PACKET_DISABLE)
1997     {
1998       char *packet, *p;
1999       int count = 0, i;
2000       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2001
2002       gdb_assert (numsigs < 256);
2003       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2004         {
2005           if (signals[i])
2006             count++;
2007         }
2008       packet = (char *) xmalloc (count * 3 + strlen ("QProgramSignals:") + 1);
2009       strcpy (packet, "QProgramSignals:");
2010       p = packet + strlen (packet);
2011       for (i = 0; i < numsigs; i++)
2012         {
2013           if (signal_pass_state (i))
2014             {
2015               if (i >= 16)
2016                 *p++ = tohex (i >> 4);
2017               *p++ = tohex (i & 15);
2018               if (count)
2019                 *p++ = ';';
2020               else
2021                 break;
2022               count--;
2023             }
2024         }
2025       *p = 0;
2026       if (!rs->last_program_signals_packet
2027           || strcmp (rs->last_program_signals_packet, packet) != 0)
2028         {
2029           putpkt (packet);
2030           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2031           packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals]);
2032           xfree (rs->last_program_signals_packet);
2033           rs->last_program_signals_packet = packet;
2034         }
2035       else
2036         xfree (packet);
2037     }
2038 }
2039
2040 /* If PTID is MAGIC_NULL_PTID, don't set any thread.  If PTID is
2041    MINUS_ONE_PTID, set the thread to -1, so the stub returns the
2042    thread.  If GEN is set, set the general thread, if not, then set
2043    the step/continue thread.  */
2044 static void
2045 set_thread (struct ptid ptid, int gen)
2046 {
2047   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2048   ptid_t state = gen ? rs->general_thread : rs->continue_thread;
2049   char *buf = rs->buf;
2050   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2051
2052   if (ptid_equal (state, ptid))
2053     return;
2054
2055   *buf++ = 'H';
2056   *buf++ = gen ? 'g' : 'c';
2057   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
2058     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
2059   else if (ptid_equal (ptid, any_thread_ptid))
2060     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "0");
2061   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
2062     xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-1");
2063   else
2064     write_ptid (buf, endbuf, ptid);
2065   putpkt (rs->buf);
2066   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2067   if (gen)
2068     rs->general_thread = ptid;
2069   else
2070     rs->continue_thread = ptid;
2071 }
2072
2073 static void
2074 set_general_thread (struct ptid ptid)
2075 {
2076   set_thread (ptid, 1);
2077 }
2078
2079 static void
2080 set_continue_thread (struct ptid ptid)
2081 {
2082   set_thread (ptid, 0);
2083 }
2084
2085 /* Change the remote current process.  Which thread within the process
2086    ends up selected isn't important, as long as it is the same process
2087    as what INFERIOR_PTID points to.
2088
2089    This comes from that fact that there is no explicit notion of
2090    "selected process" in the protocol.  The selected process for
2091    general operations is the process the selected general thread
2092    belongs to.  */
2093
2094 static void
2095 set_general_process (void)
2096 {
2097   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2098
2099   /* If the remote can't handle multiple processes, don't bother.  */
2100   if (!rs->extended || !remote_multi_process_p (rs))
2101     return;
2102
2103   /* We only need to change the remote current thread if it's pointing
2104      at some other process.  */
2105   if (ptid_get_pid (rs->general_thread) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
2106     set_general_thread (inferior_ptid);
2107 }
2108
2109 \f
2110 /* Return nonzero if this is the main thread that we made up ourselves
2111    to model non-threaded targets as single-threaded.  */
2112
2113 static int
2114 remote_thread_always_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2115 {
2116   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2117   char *p, *endp;
2118
2119   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
2120     /* The main thread is always alive.  */
2121     return 1;
2122
2123   if (ptid_get_pid (ptid) != 0 && ptid_get_lwp (ptid) == 0)
2124     /* The main thread is always alive.  This can happen after a
2125        vAttach, if the remote side doesn't support
2126        multi-threading.  */
2127     return 1;
2128
2129   return 0;
2130 }
2131
2132 /* Return nonzero if the thread PTID is still alive on the remote
2133    system.  */
2134
2135 static int
2136 remote_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2137 {
2138   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2139   char *p, *endp;
2140
2141   /* Check if this is a thread that we made up ourselves to model
2142      non-threaded targets as single-threaded.  */
2143   if (remote_thread_always_alive (ops, ptid))
2144     return 1;
2145
2146   p = rs->buf;
2147   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
2148
2149   *p++ = 'T';
2150   write_ptid (p, endp, ptid);
2151
2152   putpkt (rs->buf);
2153   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2154   return (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K');
2155 }
2156
2157 /* Return a pointer to a thread name if we know it and NULL otherwise.
2158    The thread_info object owns the memory for the name.  */
2159
2160 static const char *
2161 remote_thread_name (struct target_ops *ops, struct thread_info *info)
2162 {
2163   if (info->priv != NULL)
2164     return info->priv->name;
2165
2166   return NULL;
2167 }
2168
2169 /* About these extended threadlist and threadinfo packets.  They are
2170    variable length packets but, the fields within them are often fixed
2171    length.  They are redundent enough to send over UDP as is the
2172    remote protocol in general.  There is a matching unit test module
2173    in libstub.  */
2174
2175 /* WARNING: This threadref data structure comes from the remote O.S.,
2176    libstub protocol encoding, and remote.c.  It is not particularly
2177    changable.  */
2178
2179 /* Right now, the internal structure is int. We want it to be bigger.
2180    Plan to fix this.  */
2181
2182 typedef int gdb_threadref;      /* Internal GDB thread reference.  */
2183
2184 /* gdb_ext_thread_info is an internal GDB data structure which is
2185    equivalent to the reply of the remote threadinfo packet.  */
2186
2187 struct gdb_ext_thread_info
2188   {
2189     threadref threadid;         /* External form of thread reference.  */
2190     int active;                 /* Has state interesting to GDB?
2191                                    regs, stack.  */
2192     char display[256];          /* Brief state display, name,
2193                                    blocked/suspended.  */
2194     char shortname[32];         /* To be used to name threads.  */
2195     char more_display[256];     /* Long info, statistics, queue depth,
2196                                    whatever.  */
2197   };
2198
2199 /* The volume of remote transfers can be limited by submitting
2200    a mask containing bits specifying the desired information.
2201    Use a union of these values as the 'selection' parameter to
2202    get_thread_info.  FIXME: Make these TAG names more thread specific.  */
2203
2204 #define TAG_THREADID 1
2205 #define TAG_EXISTS 2
2206 #define TAG_DISPLAY 4
2207 #define TAG_THREADNAME 8
2208 #define TAG_MOREDISPLAY 16
2209
2210 #define BUF_THREAD_ID_SIZE (OPAQUETHREADBYTES * 2)
2211
2212 static char *unpack_nibble (char *buf, int *val);
2213
2214 static char *unpack_byte (char *buf, int *value);
2215
2216 static char *pack_int (char *buf, int value);
2217
2218 static char *unpack_int (char *buf, int *value);
2219
2220 static char *unpack_string (char *src, char *dest, int length);
2221
2222 static char *pack_threadid (char *pkt, threadref *id);
2223
2224 static char *unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id);
2225
2226 void int_to_threadref (threadref *id, int value);
2227
2228 static int threadref_to_int (threadref *ref);
2229
2230 static void copy_threadref (threadref *dest, threadref *src);
2231
2232 static int threadmatch (threadref *dest, threadref *src);
2233
2234 static char *pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode,
2235                                       threadref *id);
2236
2237 static int remote_unpack_thread_info_response (char *pkt,
2238                                                threadref *expectedref,
2239                                                struct gdb_ext_thread_info
2240                                                *info);
2241
2242
2243 static int remote_get_threadinfo (threadref *threadid,
2244                                   int fieldset, /*TAG mask */
2245                                   struct gdb_ext_thread_info *info);
2246
2247 static char *pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag,
2248                                       int threadcount,
2249                                       threadref *nextthread);
2250
2251 static int parse_threadlist_response (char *pkt,
2252                                       int result_limit,
2253                                       threadref *original_echo,
2254                                       threadref *resultlist,
2255                                       int *doneflag);
2256
2257 static int remote_get_threadlist (int startflag,
2258                                   threadref *nextthread,
2259                                   int result_limit,
2260                                   int *done,
2261                                   int *result_count,
2262                                   threadref *threadlist);
2263
2264 typedef int (*rmt_thread_action) (threadref *ref, void *context);
2265
2266 static int remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction,
2267                                        void *context, int looplimit);
2268
2269 static int remote_newthread_step (threadref *ref, void *context);
2270
2271
2272 /* Write a PTID to BUF.  ENDBUF points to one-passed-the-end of the
2273    buffer we're allowed to write to.  Returns
2274    BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  */
2275
2276 static char *
2277 write_ptid (char *buf, const char *endbuf, ptid_t ptid)
2278 {
2279   int pid, tid;
2280   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2281
2282   if (remote_multi_process_p (rs))
2283     {
2284       pid = ptid_get_pid (ptid);
2285       if (pid < 0)
2286         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p-%x.", -pid);
2287       else
2288         buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "p%x.", pid);
2289     }
2290   tid = ptid_get_lwp (ptid);
2291   if (tid < 0)
2292     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "-%x", -tid);
2293   else
2294     buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%x", tid);
2295
2296   return buf;
2297 }
2298
2299 /* Extract a PTID from BUF.  If non-null, OBUF is set to the to one
2300    passed the last parsed char.  Returns null_ptid on error.  */
2301
2302 static ptid_t
2303 read_ptid (char *buf, char **obuf)
2304 {
2305   char *p = buf;
2306   char *pp;
2307   ULONGEST pid = 0, tid = 0;
2308
2309   if (*p == 'p')
2310     {
2311       /* Multi-process ptid.  */
2312       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &pid);
2313       if (*pp != '.')
2314         error (_("invalid remote ptid: %s"), p);
2315
2316       p = pp;
2317       pp = unpack_varlen_hex (p + 1, &tid);
2318       if (obuf)
2319         *obuf = pp;
2320       return ptid_build (pid, tid, 0);
2321     }
2322
2323   /* No multi-process.  Just a tid.  */
2324   pp = unpack_varlen_hex (p, &tid);
2325
2326   /* Return null_ptid when no thread id is found.  */
2327   if (p == pp)
2328     {
2329       if (obuf)
2330         *obuf = pp;
2331       return null_ptid;
2332     }
2333
2334   /* Since the stub is not sending a process id, then default to
2335      what's in inferior_ptid, unless it's null at this point.  If so,
2336      then since there's no way to know the pid of the reported
2337      threads, use the magic number.  */
2338   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2339     pid = ptid_get_pid (magic_null_ptid);
2340   else
2341     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2342
2343   if (obuf)
2344     *obuf = pp;
2345   return ptid_build (pid, tid, 0);
2346 }
2347
2348 static int
2349 stubhex (int ch)
2350 {
2351   if (ch >= 'a' && ch <= 'f')
2352     return ch - 'a' + 10;
2353   if (ch >= '0' && ch <= '9')
2354     return ch - '0';
2355   if (ch >= 'A' && ch <= 'F')
2356     return ch - 'A' + 10;
2357   return -1;
2358 }
2359
2360 static int
2361 stub_unpack_int (char *buff, int fieldlength)
2362 {
2363   int nibble;
2364   int retval = 0;
2365
2366   while (fieldlength)
2367     {
2368       nibble = stubhex (*buff++);
2369       retval |= nibble;
2370       fieldlength--;
2371       if (fieldlength)
2372         retval = retval << 4;
2373     }
2374   return retval;
2375 }
2376
2377 static char *
2378 unpack_nibble (char *buf, int *val)
2379 {
2380   *val = fromhex (*buf++);
2381   return buf;
2382 }
2383
2384 static char *
2385 unpack_byte (char *buf, int *value)
2386 {
2387   *value = stub_unpack_int (buf, 2);
2388   return buf + 2;
2389 }
2390
2391 static char *
2392 pack_int (char *buf, int value)
2393 {
2394   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 24) & 0xff);
2395   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 16) & 0xff);
2396   buf = pack_hex_byte (buf, (value >> 8) & 0x0ff);
2397   buf = pack_hex_byte (buf, (value & 0xff));
2398   return buf;
2399 }
2400
2401 static char *
2402 unpack_int (char *buf, int *value)
2403 {
2404   *value = stub_unpack_int (buf, 8);
2405   return buf + 8;
2406 }
2407
2408 #if 0                   /* Currently unused, uncomment when needed.  */
2409 static char *pack_string (char *pkt, char *string);
2410
2411 static char *
2412 pack_string (char *pkt, char *string)
2413 {
2414   char ch;
2415   int len;
2416
2417   len = strlen (string);
2418   if (len > 200)
2419     len = 200;          /* Bigger than most GDB packets, junk???  */
2420   pkt = pack_hex_byte (pkt, len);
2421   while (len-- > 0)
2422     {
2423       ch = *string++;
2424       if ((ch == '\0') || (ch == '#'))
2425         ch = '*';               /* Protect encapsulation.  */
2426       *pkt++ = ch;
2427     }
2428   return pkt;
2429 }
2430 #endif /* 0 (unused) */
2431
2432 static char *
2433 unpack_string (char *src, char *dest, int length)
2434 {
2435   while (length--)
2436     *dest++ = *src++;
2437   *dest = '\0';
2438   return src;
2439 }
2440
2441 static char *
2442 pack_threadid (char *pkt, threadref *id)
2443 {
2444   char *limit;
2445   unsigned char *altid;
2446
2447   altid = (unsigned char *) id;
2448   limit = pkt + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2449   while (pkt < limit)
2450     pkt = pack_hex_byte (pkt, *altid++);
2451   return pkt;
2452 }
2453
2454
2455 static char *
2456 unpack_threadid (char *inbuf, threadref *id)
2457 {
2458   char *altref;
2459   char *limit = inbuf + BUF_THREAD_ID_SIZE;
2460   int x, y;
2461
2462   altref = (char *) id;
2463
2464   while (inbuf < limit)
2465     {
2466       x = stubhex (*inbuf++);
2467       y = stubhex (*inbuf++);
2468       *altref++ = (x << 4) | y;
2469     }
2470   return inbuf;
2471 }
2472
2473 /* Externally, threadrefs are 64 bits but internally, they are still
2474    ints.  This is due to a mismatch of specifications.  We would like
2475    to use 64bit thread references internally.  This is an adapter
2476    function.  */
2477
2478 void
2479 int_to_threadref (threadref *id, int value)
2480 {
2481   unsigned char *scan;
2482
2483   scan = (unsigned char *) id;
2484   {
2485     int i = 4;
2486     while (i--)
2487       *scan++ = 0;
2488   }
2489   *scan++ = (value >> 24) & 0xff;
2490   *scan++ = (value >> 16) & 0xff;
2491   *scan++ = (value >> 8) & 0xff;
2492   *scan++ = (value & 0xff);
2493 }
2494
2495 static int
2496 threadref_to_int (threadref *ref)
2497 {
2498   int i, value = 0;
2499   unsigned char *scan;
2500
2501   scan = *ref;
2502   scan += 4;
2503   i = 4;
2504   while (i-- > 0)
2505     value = (value << 8) | ((*scan++) & 0xff);
2506   return value;
2507 }
2508
2509 static void
2510 copy_threadref (threadref *dest, threadref *src)
2511 {
2512   int i;
2513   unsigned char *csrc, *cdest;
2514
2515   csrc = (unsigned char *) src;
2516   cdest = (unsigned char *) dest;
2517   i = 8;
2518   while (i--)
2519     *cdest++ = *csrc++;
2520 }
2521
2522 static int
2523 threadmatch (threadref *dest, threadref *src)
2524 {
2525   /* Things are broken right now, so just assume we got a match.  */
2526 #if 0
2527   unsigned char *srcp, *destp;
2528   int i, result;
2529   srcp = (char *) src;
2530   destp = (char *) dest;
2531
2532   result = 1;
2533   while (i-- > 0)
2534     result &= (*srcp++ == *destp++) ? 1 : 0;
2535   return result;
2536 #endif
2537   return 1;
2538 }
2539
2540 /*
2541    threadid:1,        # always request threadid
2542    context_exists:2,
2543    display:4,
2544    unique_name:8,
2545    more_display:16
2546  */
2547
2548 /* Encoding:  'Q':8,'P':8,mask:32,threadid:64 */
2549
2550 static char *
2551 pack_threadinfo_request (char *pkt, int mode, threadref *id)
2552 {
2553   *pkt++ = 'q';                         /* Info Query */
2554   *pkt++ = 'P';                         /* process or thread info */
2555   pkt = pack_int (pkt, mode);           /* mode */
2556   pkt = pack_threadid (pkt, id);        /* threadid */
2557   *pkt = '\0';                          /* terminate */
2558   return pkt;
2559 }
2560
2561 /* These values tag the fields in a thread info response packet.  */
2562 /* Tagging the fields allows us to request specific fields and to
2563    add more fields as time goes by.  */
2564
2565 #define TAG_THREADID 1          /* Echo the thread identifier.  */
2566 #define TAG_EXISTS 2            /* Is this process defined enough to
2567                                    fetch registers and its stack?  */
2568 #define TAG_DISPLAY 4           /* A short thing maybe to put on a window */
2569 #define TAG_THREADNAME 8        /* string, maps 1-to-1 with a thread is.  */
2570 #define TAG_MOREDISPLAY 16      /* Whatever the kernel wants to say about
2571                                    the process.  */
2572
2573 static int
2574 remote_unpack_thread_info_response (char *pkt, threadref *expectedref,
2575                                     struct gdb_ext_thread_info *info)
2576 {
2577   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2578   int mask, length;
2579   int tag;
2580   threadref ref;
2581   char *limit = pkt + rs->buf_size; /* Plausible parsing limit.  */
2582   int retval = 1;
2583
2584   /* info->threadid = 0; FIXME: implement zero_threadref.  */
2585   info->active = 0;
2586   info->display[0] = '\0';
2587   info->shortname[0] = '\0';
2588   info->more_display[0] = '\0';
2589
2590   /* Assume the characters indicating the packet type have been
2591      stripped.  */
2592   pkt = unpack_int (pkt, &mask);        /* arg mask */
2593   pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2594
2595   if (mask == 0)
2596     warning (_("Incomplete response to threadinfo request."));
2597   if (!threadmatch (&ref, expectedref))
2598     {                   /* This is an answer to a different request.  */
2599       warning (_("ERROR RMT Thread info mismatch."));
2600       return 0;
2601     }
2602   copy_threadref (&info->threadid, &ref);
2603
2604   /* Loop on tagged fields , try to bail if somthing goes wrong.  */
2605
2606   /* Packets are terminated with nulls.  */
2607   while ((pkt < limit) && mask && *pkt)
2608     {
2609       pkt = unpack_int (pkt, &tag);     /* tag */
2610       pkt = unpack_byte (pkt, &length); /* length */
2611       if (!(tag & mask))                /* Tags out of synch with mask.  */
2612         {
2613           warning (_("ERROR RMT: threadinfo tag mismatch."));
2614           retval = 0;
2615           break;
2616         }
2617       if (tag == TAG_THREADID)
2618         {
2619           if (length != 16)
2620             {
2621               warning (_("ERROR RMT: length of threadid is not 16."));
2622               retval = 0;
2623               break;
2624             }
2625           pkt = unpack_threadid (pkt, &ref);
2626           mask = mask & ~TAG_THREADID;
2627           continue;
2628         }
2629       if (tag == TAG_EXISTS)
2630         {
2631           info->active = stub_unpack_int (pkt, length);
2632           pkt += length;
2633           mask = mask & ~(TAG_EXISTS);
2634           if (length > 8)
2635             {
2636               warning (_("ERROR RMT: 'exists' length too long."));
2637               retval = 0;
2638               break;
2639             }
2640           continue;
2641         }
2642       if (tag == TAG_THREADNAME)
2643         {
2644           pkt = unpack_string (pkt, &info->shortname[0], length);
2645           mask = mask & ~TAG_THREADNAME;
2646           continue;
2647         }
2648       if (tag == TAG_DISPLAY)
2649         {
2650           pkt = unpack_string (pkt, &info->display[0], length);
2651           mask = mask & ~TAG_DISPLAY;
2652           continue;
2653         }
2654       if (tag == TAG_MOREDISPLAY)
2655         {
2656           pkt = unpack_string (pkt, &info->more_display[0], length);
2657           mask = mask & ~TAG_MOREDISPLAY;
2658           continue;
2659         }
2660       warning (_("ERROR RMT: unknown thread info tag."));
2661       break;                    /* Not a tag we know about.  */
2662     }
2663   return retval;
2664 }
2665
2666 static int
2667 remote_get_threadinfo (threadref *threadid, int fieldset,       /* TAG mask */
2668                        struct gdb_ext_thread_info *info)
2669 {
2670   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2671   int result;
2672
2673   pack_threadinfo_request (rs->buf, fieldset, threadid);
2674   putpkt (rs->buf);
2675   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2676
2677   if (rs->buf[0] == '\0')
2678     return 0;
2679
2680   result = remote_unpack_thread_info_response (rs->buf + 2,
2681                                                threadid, info);
2682   return result;
2683 }
2684
2685 /*    Format: i'Q':8,i"L":8,initflag:8,batchsize:16,lastthreadid:32   */
2686
2687 static char *
2688 pack_threadlist_request (char *pkt, int startflag, int threadcount,
2689                          threadref *nextthread)
2690 {
2691   *pkt++ = 'q';                 /* info query packet */
2692   *pkt++ = 'L';                 /* Process LIST or threadLIST request */
2693   pkt = pack_nibble (pkt, startflag);           /* initflag 1 bytes */
2694   pkt = pack_hex_byte (pkt, threadcount);       /* threadcount 2 bytes */
2695   pkt = pack_threadid (pkt, nextthread);        /* 64 bit thread identifier */
2696   *pkt = '\0';
2697   return pkt;
2698 }
2699
2700 /* Encoding:   'q':8,'M':8,count:16,done:8,argthreadid:64,(threadid:64)* */
2701
2702 static int
2703 parse_threadlist_response (char *pkt, int result_limit,
2704                            threadref *original_echo, threadref *resultlist,
2705                            int *doneflag)
2706 {
2707   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2708   char *limit;
2709   int count, resultcount, done;
2710
2711   resultcount = 0;
2712   /* Assume the 'q' and 'M chars have been stripped.  */
2713   limit = pkt + (rs->buf_size - BUF_THREAD_ID_SIZE);
2714   /* done parse past here */
2715   pkt = unpack_byte (pkt, &count);      /* count field */
2716   pkt = unpack_nibble (pkt, &done);
2717   /* The first threadid is the argument threadid.  */
2718   pkt = unpack_threadid (pkt, original_echo);   /* should match query packet */
2719   while ((count-- > 0) && (pkt < limit))
2720     {
2721       pkt = unpack_threadid (pkt, resultlist++);
2722       if (resultcount++ >= result_limit)
2723         break;
2724     }
2725   if (doneflag)
2726     *doneflag = done;
2727   return resultcount;
2728 }
2729
2730 /* Fetch the next batch of threads from the remote.  Returns -1 if the
2731    qL packet is not supported, 0 on error and 1 on success.  */
2732
2733 static int
2734 remote_get_threadlist (int startflag, threadref *nextthread, int result_limit,
2735                        int *done, int *result_count, threadref *threadlist)
2736 {
2737   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2738   int result = 1;
2739
2740   /* Trancate result limit to be smaller than the packet size.  */
2741   if ((((result_limit + 1) * BUF_THREAD_ID_SIZE) + 10)
2742       >= get_remote_packet_size ())
2743     result_limit = (get_remote_packet_size () / BUF_THREAD_ID_SIZE) - 2;
2744
2745   pack_threadlist_request (rs->buf, startflag, result_limit, nextthread);
2746   putpkt (rs->buf);
2747   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2748   if (*rs->buf == '\0')
2749     {
2750       /* Packet not supported.  */
2751       return -1;
2752     }
2753
2754   *result_count =
2755     parse_threadlist_response (rs->buf + 2, result_limit,
2756                                &rs->echo_nextthread, threadlist, done);
2757
2758   if (!threadmatch (&rs->echo_nextthread, nextthread))
2759     {
2760       /* FIXME: This is a good reason to drop the packet.  */
2761       /* Possably, there is a duplicate response.  */
2762       /* Possabilities :
2763          retransmit immediatly - race conditions
2764          retransmit after timeout - yes
2765          exit
2766          wait for packet, then exit
2767        */
2768       warning (_("HMM: threadlist did not echo arg thread, dropping it."));
2769       return 0;                 /* I choose simply exiting.  */
2770     }
2771   if (*result_count <= 0)
2772     {
2773       if (*done != 1)
2774         {
2775           warning (_("RMT ERROR : failed to get remote thread list."));
2776           result = 0;
2777         }
2778       return result;            /* break; */
2779     }
2780   if (*result_count > result_limit)
2781     {
2782       *result_count = 0;
2783       warning (_("RMT ERROR: threadlist response longer than requested."));
2784       return 0;
2785     }
2786   return result;
2787 }
2788
2789 /* Fetch the list of remote threads, with the qL packet, and call
2790    STEPFUNCTION for each thread found.  Stops iterating and returns 1
2791    if STEPFUNCTION returns true.  Stops iterating and returns 0 if the
2792    STEPFUNCTION returns false.  If the packet is not supported,
2793    returns -1.  */
2794
2795 static int
2796 remote_threadlist_iterator (rmt_thread_action stepfunction, void *context,
2797                             int looplimit)
2798 {
2799   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2800   int done, i, result_count;
2801   int startflag = 1;
2802   int result = 1;
2803   int loopcount = 0;
2804
2805   done = 0;
2806   while (!done)
2807     {
2808       if (loopcount++ > looplimit)
2809         {
2810           result = 0;
2811           warning (_("Remote fetch threadlist -infinite loop-."));
2812           break;
2813         }
2814       result = remote_get_threadlist (startflag, &rs->nextthread,
2815                                       MAXTHREADLISTRESULTS,
2816                                       &done, &result_count,
2817                                       rs->resultthreadlist);
2818       if (result <= 0)
2819         break;
2820       /* Clear for later iterations.  */
2821       startflag = 0;
2822       /* Setup to resume next batch of thread references, set nextthread.  */
2823       if (result_count >= 1)
2824         copy_threadref (&rs->nextthread,
2825                         &rs->resultthreadlist[result_count - 1]);
2826       i = 0;
2827       while (result_count--)
2828         {
2829           if (!(*stepfunction) (&rs->resultthreadlist[i++], context))
2830             {
2831               result = 0;
2832               break;
2833             }
2834         }
2835     }
2836   return result;
2837 }
2838
2839 /* A thread found on the remote target.  */
2840
2841 typedef struct thread_item
2842 {
2843   /* The thread's PTID.  */
2844   ptid_t ptid;
2845
2846   /* The thread's extra info.  May be NULL.  */
2847   char *extra;
2848
2849   /* The thread's name.  May be NULL.  */
2850   char *name;
2851
2852   /* The core the thread was running on.  -1 if not known.  */
2853   int core;
2854 } thread_item_t;
2855 DEF_VEC_O(thread_item_t);
2856
2857 /* Context passed around to the various methods listing remote
2858    threads.  As new threads are found, they're added to the ITEMS
2859    vector.  */
2860
2861 struct threads_listing_context
2862 {
2863   /* The threads found on the remote target.  */
2864   VEC (thread_item_t) *items;
2865 };
2866
2867 /* Discard the contents of the constructed thread listing context.  */
2868
2869 static void
2870 clear_threads_listing_context (void *p)
2871 {
2872   struct threads_listing_context *context
2873     = (struct threads_listing_context *) p;
2874   int i;
2875   struct thread_item *item;
2876
2877   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
2878     {
2879       xfree (item->extra);
2880       xfree (item->name);
2881     }
2882
2883   VEC_free (thread_item_t, context->items);
2884 }
2885
2886 /* Remove the thread specified as the related_pid field of WS
2887    from the CONTEXT list.  */
2888
2889 static void
2890 threads_listing_context_remove (struct target_waitstatus *ws,
2891                                 struct threads_listing_context *context)
2892 {
2893   struct thread_item *item;
2894   int i;
2895   ptid_t child_ptid = ws->value.related_pid;
2896
2897   for (i = 0; VEC_iterate (thread_item_t, context->items, i, item); ++i)
2898     {
2899       if (ptid_equal (item->ptid, child_ptid))
2900         {
2901           VEC_ordered_remove (thread_item_t, context->items, i);
2902           break;
2903         }
2904     }
2905 }
2906
2907 static int
2908 remote_newthread_step (threadref *ref, void *data)
2909 {
2910   struct threads_listing_context *context
2911     = (struct threads_listing_context *) data;
2912   struct thread_item item;
2913   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
2914
2915   item.ptid = ptid_build (pid, threadref_to_int (ref), 0);
2916   item.core = -1;
2917   item.extra = NULL;
2918
2919   VEC_safe_push (thread_item_t, context->items, &item);
2920
2921   return 1;                     /* continue iterator */
2922 }
2923
2924 #define CRAZY_MAX_THREADS 1000
2925
2926 static ptid_t
2927 remote_current_thread (ptid_t oldpid)
2928 {
2929   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
2930
2931   putpkt ("qC");
2932   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
2933   if (rs->buf[0] == 'Q' && rs->buf[1] == 'C')
2934     {
2935       char *obuf;
2936       ptid_t result;
2937
2938       result = read_ptid (&rs->buf[2], &obuf);
2939       if (*obuf != '\0' && remote_debug)
2940         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2941                             "warning: garbage in qC reply\n");
2942
2943       return result;
2944     }
2945   else
2946     return oldpid;
2947 }
2948
2949 /* List remote threads using the deprecated qL packet.  */
2950
2951 static int
2952 remote_get_threads_with_ql (struct target_ops *ops,
2953                             struct threads_listing_context *context)
2954 {
2955   if (remote_threadlist_iterator (remote_newthread_step, context,
2956                                   CRAZY_MAX_THREADS) >= 0)
2957     return 1;
2958
2959   return 0;
2960 }
2961
2962 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
2963
2964 static void
2965 start_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2966               const struct gdb_xml_element *element,
2967               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
2968 {
2969   struct threads_listing_context *data
2970     = (struct threads_listing_context *) user_data;
2971
2972   struct thread_item item;
2973   char *id;
2974   struct gdb_xml_value *attr;
2975
2976   id = (char *) xml_find_attribute (attributes, "id")->value;
2977   item.ptid = read_ptid (id, NULL);
2978
2979   attr = xml_find_attribute (attributes, "core");
2980   if (attr != NULL)
2981     item.core = *(ULONGEST *) attr->value;
2982   else
2983     item.core = -1;
2984
2985   attr = xml_find_attribute (attributes, "name");
2986   item.name = attr != NULL ? xstrdup ((const char *) attr->value) : NULL;
2987
2988   item.extra = 0;
2989
2990   VEC_safe_push (thread_item_t, data->items, &item);
2991 }
2992
2993 static void
2994 end_thread (struct gdb_xml_parser *parser,
2995             const struct gdb_xml_element *element,
2996             void *user_data, const char *body_text)
2997 {
2998   struct threads_listing_context *data
2999     = (struct threads_listing_context *) user_data;
3000
3001   if (body_text && *body_text)
3002     VEC_last (thread_item_t, data->items)->extra = xstrdup (body_text);
3003 }
3004
3005 const struct gdb_xml_attribute thread_attributes[] = {
3006   { "id", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
3007   { "core", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
3008   { "name", GDB_XML_AF_OPTIONAL, NULL, NULL },
3009   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
3010 };
3011
3012 const struct gdb_xml_element thread_children[] = {
3013   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3014 };
3015
3016 const struct gdb_xml_element threads_children[] = {
3017   { "thread", thread_attributes, thread_children,
3018     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
3019     start_thread, end_thread },
3020   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3021 };
3022
3023 const struct gdb_xml_element threads_elements[] = {
3024   { "threads", NULL, threads_children,
3025     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
3026   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
3027 };
3028
3029 #endif
3030
3031 /* List remote threads using qXfer:threads:read.  */
3032
3033 static int
3034 remote_get_threads_with_qxfer (struct target_ops *ops,
3035                                struct threads_listing_context *context)
3036 {
3037 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
3038   if (packet_support (PACKET_qXfer_threads) == PACKET_ENABLE)
3039     {
3040       char *xml = target_read_stralloc (ops, TARGET_OBJECT_THREADS, NULL);
3041       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, xml);
3042
3043       if (xml != NULL && *xml != '\0')
3044         {
3045           gdb_xml_parse_quick (_("threads"), "threads.dtd",
3046                                threads_elements, xml, context);
3047         }
3048
3049       do_cleanups (back_to);
3050       return 1;
3051     }
3052 #endif
3053
3054   return 0;
3055 }
3056
3057 /* List remote threads using qfThreadInfo/qsThreadInfo.  */
3058
3059 static int
3060 remote_get_threads_with_qthreadinfo (struct target_ops *ops,
3061                                      struct threads_listing_context *context)
3062 {
3063   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3064
3065   if (rs->use_threadinfo_query)
3066     {
3067       char *bufp;
3068
3069       putpkt ("qfThreadInfo");
3070       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3071       bufp = rs->buf;
3072       if (bufp[0] != '\0')              /* q packet recognized */
3073         {
3074           while (*bufp++ == 'm')        /* reply contains one or more TID */
3075             {
3076               do
3077                 {
3078                   struct thread_item item;
3079
3080                   item.ptid = read_ptid (bufp, &bufp);
3081                   item.core = -1;
3082                   item.extra = NULL;
3083
3084                   VEC_safe_push (thread_item_t, context->items, &item);
3085                 }
3086               while (*bufp++ == ',');   /* comma-separated list */
3087               putpkt ("qsThreadInfo");
3088               getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3089               bufp = rs->buf;
3090             }
3091           return 1;
3092         }
3093       else
3094         {
3095           /* Packet not recognized.  */
3096           rs->use_threadinfo_query = 0;
3097         }
3098     }
3099
3100   return 0;
3101 }
3102
3103 /* Implement the to_update_thread_list function for the remote
3104    targets.  */
3105
3106 static void
3107 remote_update_thread_list (struct target_ops *ops)
3108 {
3109   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3110   struct threads_listing_context context;
3111   struct cleanup *old_chain;
3112   int got_list = 0;
3113
3114   context.items = NULL;
3115   old_chain = make_cleanup (clear_threads_listing_context, &context);
3116
3117   /* We have a few different mechanisms to fetch the thread list.  Try
3118      them all, starting with the most preferred one first, falling
3119      back to older methods.  */
3120   if (remote_get_threads_with_qxfer (ops, &context)
3121       || remote_get_threads_with_qthreadinfo (ops, &context)
3122       || remote_get_threads_with_ql (ops, &context))
3123     {
3124       int i;
3125       struct thread_item *item;
3126       struct thread_info *tp, *tmp;
3127
3128       got_list = 1;
3129
3130       if (VEC_empty (thread_item_t, context.items)
3131           && remote_thread_always_alive (ops, inferior_ptid))
3132         {
3133           /* Some targets don't really support threads, but still
3134              reply an (empty) thread list in response to the thread
3135              listing packets, instead of replying "packet not
3136              supported".  Exit early so we don't delete the main
3137              thread.  */
3138           do_cleanups (old_chain);
3139           return;
3140         }
3141
3142       /* CONTEXT now holds the current thread list on the remote
3143          target end.  Delete GDB-side threads no longer found on the
3144          target.  */
3145       ALL_THREADS_SAFE (tp, tmp)
3146         {
3147           for (i = 0;
3148                VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
3149                ++i)
3150             {
3151               if (ptid_equal (item->ptid, tp->ptid))
3152                 break;
3153             }
3154
3155           if (i == VEC_length (thread_item_t, context.items))
3156             {
3157               /* Not found.  */
3158               delete_thread (tp->ptid);
3159             }
3160         }
3161
3162       /* Remove any unreported fork child threads from CONTEXT so
3163          that we don't interfere with follow fork, which is where
3164          creation of such threads is handled.  */
3165       remove_new_fork_children (&context);
3166
3167       /* And now add threads we don't know about yet to our list.  */
3168       for (i = 0;
3169            VEC_iterate (thread_item_t, context.items, i, item);
3170            ++i)
3171         {
3172           if (!ptid_equal (item->ptid, null_ptid))
3173             {
3174               struct private_thread_info *info;
3175               /* In non-stop mode, we assume new found threads are
3176                  running until proven otherwise with a stop reply.  In
3177                  all-stop, we can only get here if all threads are
3178                  stopped.  */
3179               int running = target_is_non_stop_p () ? 1 : 0;
3180
3181               remote_notice_new_inferior (item->ptid, running);
3182
3183               info = demand_private_info (item->ptid);
3184               info->core = item->core;
3185               info->extra = item->extra;
3186               item->extra = NULL;
3187               info->name = item->name;
3188               item->name = NULL;
3189             }
3190         }
3191     }
3192
3193   if (!got_list)
3194     {
3195       /* If no thread listing method is supported, then query whether
3196          each known thread is alive, one by one, with the T packet.
3197          If the target doesn't support threads at all, then this is a
3198          no-op.  See remote_thread_alive.  */
3199       prune_threads ();
3200     }
3201
3202   do_cleanups (old_chain);
3203 }
3204
3205 /*
3206  * Collect a descriptive string about the given thread.
3207  * The target may say anything it wants to about the thread
3208  * (typically info about its blocked / runnable state, name, etc.).
3209  * This string will appear in the info threads display.
3210  *
3211  * Optional: targets are not required to implement this function.
3212  */
3213
3214 static char *
3215 remote_threads_extra_info (struct target_ops *self, struct thread_info *tp)
3216 {
3217   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3218   int result;
3219   int set;
3220   threadref id;
3221   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
3222   static char display_buf[100]; /* arbitrary...  */
3223   int n = 0;                    /* position in display_buf */
3224
3225   if (rs->remote_desc == 0)             /* paranoia */
3226     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3227                     _("remote_threads_extra_info"));
3228
3229   if (ptid_equal (tp->ptid, magic_null_ptid)
3230       || (ptid_get_pid (tp->ptid) != 0 && ptid_get_lwp (tp->ptid) == 0))
3231     /* This is the main thread which was added by GDB.  The remote
3232        server doesn't know about it.  */
3233     return NULL;
3234
3235   if (packet_support (PACKET_qXfer_threads) == PACKET_ENABLE)
3236     {
3237       struct thread_info *info = find_thread_ptid (tp->ptid);
3238
3239       if (info && info->priv)
3240         return info->priv->extra;
3241       else
3242         return NULL;
3243     }
3244
3245   if (rs->use_threadextra_query)
3246     {
3247       char *b = rs->buf;
3248       char *endb = rs->buf + get_remote_packet_size ();
3249
3250       xsnprintf (b, endb - b, "qThreadExtraInfo,");
3251       b += strlen (b);
3252       write_ptid (b, endb, tp->ptid);
3253
3254       putpkt (rs->buf);
3255       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3256       if (rs->buf[0] != 0)
3257         {
3258           n = min (strlen (rs->buf) / 2, sizeof (display_buf));
3259           result = hex2bin (rs->buf, (gdb_byte *) display_buf, n);
3260           display_buf [result] = '\0';
3261           return display_buf;
3262         }
3263     }
3264
3265   /* If the above query fails, fall back to the old method.  */
3266   rs->use_threadextra_query = 0;
3267   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
3268     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
3269   int_to_threadref (&id, ptid_get_lwp (tp->ptid));
3270   if (remote_get_threadinfo (&id, set, &threadinfo))
3271     if (threadinfo.active)
3272       {
3273         if (*threadinfo.shortname)
3274           n += xsnprintf (&display_buf[0], sizeof (display_buf) - n,
3275                           " Name: %s,", threadinfo.shortname);
3276         if (*threadinfo.display)
3277           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
3278                           " State: %s,", threadinfo.display);
3279         if (*threadinfo.more_display)
3280           n += xsnprintf (&display_buf[n], sizeof (display_buf) - n,
3281                           " Priority: %s", threadinfo.more_display);
3282
3283         if (n > 0)
3284           {
3285             /* For purely cosmetic reasons, clear up trailing commas.  */
3286             if (',' == display_buf[n-1])
3287               display_buf[n-1] = ' ';
3288             return display_buf;
3289           }
3290       }
3291   return NULL;
3292 }
3293 \f
3294
3295 static int
3296 remote_static_tracepoint_marker_at (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr,
3297                                     struct static_tracepoint_marker *marker)
3298 {
3299   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3300   char *p = rs->buf;
3301
3302   xsnprintf (p, get_remote_packet_size (), "qTSTMat:");
3303   p += strlen (p);
3304   p += hexnumstr (p, addr);
3305   putpkt (rs->buf);
3306   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3307   p = rs->buf;
3308
3309   if (*p == 'E')
3310     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
3311
3312   if (*p++ == 'm')
3313     {
3314       parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
3315       return 1;
3316     }
3317
3318   return 0;
3319 }
3320
3321 static VEC(static_tracepoint_marker_p) *
3322 remote_static_tracepoint_markers_by_strid (struct target_ops *self,
3323                                            const char *strid)
3324 {
3325   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3326   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
3327   struct static_tracepoint_marker *marker = NULL;
3328   struct cleanup *old_chain;
3329   char *p;
3330
3331   /* Ask for a first packet of static tracepoint marker
3332      definition.  */
3333   putpkt ("qTfSTM");
3334   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3335   p = rs->buf;
3336   if (*p == 'E')
3337     error (_("Remote failure reply: %s"), p);
3338
3339   old_chain = make_cleanup (free_current_marker, &marker);
3340
3341   while (*p++ == 'm')
3342     {
3343       if (marker == NULL)
3344         marker = XCNEW (struct static_tracepoint_marker);
3345
3346       do
3347         {
3348           parse_static_tracepoint_marker_definition (p, &p, marker);
3349
3350           if (strid == NULL || strcmp (strid, marker->str_id) == 0)
3351             {
3352               VEC_safe_push (static_tracepoint_marker_p,
3353                              markers, marker);
3354               marker = NULL;
3355             }
3356           else
3357             {
3358               release_static_tracepoint_marker (marker);
3359               memset (marker, 0, sizeof (*marker));
3360             }
3361         }
3362       while (*p++ == ',');      /* comma-separated list */
3363       /* Ask for another packet of static tracepoint definition.  */
3364       putpkt ("qTsSTM");
3365       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3366       p = rs->buf;
3367     }
3368
3369   do_cleanups (old_chain);
3370   return markers;
3371 }
3372
3373 \f
3374 /* Implement the to_get_ada_task_ptid function for the remote targets.  */
3375
3376 static ptid_t
3377 remote_get_ada_task_ptid (struct target_ops *self, long lwp, long thread)
3378 {
3379   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, 0);
3380 }
3381 \f
3382
3383 /* Restart the remote side; this is an extended protocol operation.  */
3384
3385 static void
3386 extended_remote_restart (void)
3387 {
3388   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3389
3390   /* Send the restart command; for reasons I don't understand the
3391      remote side really expects a number after the "R".  */
3392   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "R%x", 0);
3393   putpkt (rs->buf);
3394
3395   remote_fileio_reset ();
3396 }
3397 \f
3398 /* Clean up connection to a remote debugger.  */
3399
3400 static void
3401 remote_close (struct target_ops *self)
3402 {
3403   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3404
3405   if (rs->remote_desc == NULL)
3406     return; /* already closed */
3407
3408   /* Make sure we leave stdin registered in the event loop, and we
3409      don't leave the async SIGINT signal handler installed.  */
3410   remote_terminal_ours (self);
3411
3412   serial_close (rs->remote_desc);
3413   rs->remote_desc = NULL;
3414
3415   /* We don't have a connection to the remote stub anymore.  Get rid
3416      of all the inferiors and their threads we were controlling.
3417      Reset inferior_ptid to null_ptid first, as otherwise has_stack_frame
3418      will be unable to find the thread corresponding to (pid, 0, 0).  */
3419   inferior_ptid = null_ptid;
3420   discard_all_inferiors ();
3421
3422   /* We are closing the remote target, so we should discard
3423      everything of this target.  */
3424   discard_pending_stop_replies_in_queue (rs);
3425
3426   if (remote_async_inferior_event_token)
3427     delete_async_event_handler (&remote_async_inferior_event_token);
3428
3429   remote_notif_state_xfree (rs->notif_state);
3430
3431   trace_reset_local_state ();
3432 }
3433
3434 /* Query the remote side for the text, data and bss offsets.  */
3435
3436 static void
3437 get_offsets (void)
3438 {
3439   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3440   char *buf;
3441   char *ptr;
3442   int lose, num_segments = 0, do_sections, do_segments;
3443   CORE_ADDR text_addr, data_addr, bss_addr, segments[2];
3444   struct section_offsets *offs;
3445   struct symfile_segment_data *data;
3446
3447   if (symfile_objfile == NULL)
3448     return;
3449
3450   putpkt ("qOffsets");
3451   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3452   buf = rs->buf;
3453
3454   if (buf[0] == '\000')
3455     return;                     /* Return silently.  Stub doesn't support
3456                                    this command.  */
3457   if (buf[0] == 'E')
3458     {
3459       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
3460       return;
3461     }
3462
3463   /* Pick up each field in turn.  This used to be done with scanf, but
3464      scanf will make trouble if CORE_ADDR size doesn't match
3465      conversion directives correctly.  The following code will work
3466      with any size of CORE_ADDR.  */
3467   text_addr = data_addr = bss_addr = 0;
3468   ptr = buf;
3469   lose = 0;
3470
3471   if (startswith (ptr, "Text="))
3472     {
3473       ptr += 5;
3474       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3475       while (*ptr && *ptr != ';')
3476         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3477
3478       if (startswith (ptr, ";Data="))
3479         {
3480           ptr += 6;
3481           while (*ptr && *ptr != ';')
3482             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3483         }
3484       else
3485         lose = 1;
3486
3487       if (!lose && startswith (ptr, ";Bss="))
3488         {
3489           ptr += 5;
3490           while (*ptr && *ptr != ';')
3491             bss_addr = (bss_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3492
3493           if (bss_addr != data_addr)
3494             warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3495         }
3496       else
3497         lose = 1;
3498     }
3499   else if (startswith (ptr, "TextSeg="))
3500     {
3501       ptr += 8;
3502       /* Don't use strtol, could lose on big values.  */
3503       while (*ptr && *ptr != ';')
3504         text_addr = (text_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3505       num_segments = 1;
3506
3507       if (startswith (ptr, ";DataSeg="))
3508         {
3509           ptr += 9;
3510           while (*ptr && *ptr != ';')
3511             data_addr = (data_addr << 4) + fromhex (*ptr++);
3512           num_segments++;
3513         }
3514     }
3515   else
3516     lose = 1;
3517
3518   if (lose)
3519     error (_("Malformed response to offset query, %s"), buf);
3520   else if (*ptr != '\0')
3521     warning (_("Target reported unsupported offsets: %s"), buf);
3522
3523   offs = ((struct section_offsets *)
3524           alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections)));
3525   memcpy (offs, symfile_objfile->section_offsets,
3526           SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (symfile_objfile->num_sections));
3527
3528   data = get_symfile_segment_data (symfile_objfile->obfd);
3529   do_segments = (data != NULL);
3530   do_sections = num_segments == 0;
3531
3532   if (num_segments > 0)
3533     {
3534       segments[0] = text_addr;
3535       segments[1] = data_addr;
3536     }
3537   /* If we have two segments, we can still try to relocate everything
3538      by assuming that the .text and .data offsets apply to the whole
3539      text and data segments.  Convert the offsets given in the packet
3540      to base addresses for symfile_map_offsets_to_segments.  */
3541   else if (data && data->num_segments == 2)
3542     {
3543       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3544       segments[1] = data->segment_bases[1] + data_addr;
3545       num_segments = 2;
3546     }
3547   /* If the object file has only one segment, assume that it is text
3548      rather than data; main programs with no writable data are rare,
3549      but programs with no code are useless.  Of course the code might
3550      have ended up in the data segment... to detect that we would need
3551      the permissions here.  */
3552   else if (data && data->num_segments == 1)
3553     {
3554       segments[0] = data->segment_bases[0] + text_addr;
3555       num_segments = 1;
3556     }
3557   /* There's no way to relocate by segment.  */
3558   else
3559     do_segments = 0;
3560
3561   if (do_segments)
3562     {
3563       int ret = symfile_map_offsets_to_segments (symfile_objfile->obfd, data,
3564                                                  offs, num_segments, segments);
3565
3566       if (ret == 0 && !do_sections)
3567         error (_("Can not handle qOffsets TextSeg "
3568                  "response with this symbol file"));
3569
3570       if (ret > 0)
3571         do_sections = 0;
3572     }
3573
3574   if (data)
3575     free_symfile_segment_data (data);
3576
3577   if (do_sections)
3578     {
3579       offs->offsets[SECT_OFF_TEXT (symfile_objfile)] = text_addr;
3580
3581       /* This is a temporary kludge to force data and bss to use the
3582          same offsets because that's what nlmconv does now.  The real
3583          solution requires changes to the stub and remote.c that I
3584          don't have time to do right now.  */
3585
3586       offs->offsets[SECT_OFF_DATA (symfile_objfile)] = data_addr;
3587       offs->offsets[SECT_OFF_BSS (symfile_objfile)] = data_addr;
3588     }
3589
3590   objfile_relocate (symfile_objfile, offs);
3591 }
3592
3593 /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
3594 static void
3595 send_interrupt_sequence (void)
3596 {
3597   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3598
3599   if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_control_c)
3600     remote_serial_write ("\x03", 1);
3601   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break)
3602     serial_send_break (rs->remote_desc);
3603   else if (interrupt_sequence_mode == interrupt_sequence_break_g)
3604     {
3605       serial_send_break (rs->remote_desc);
3606       remote_serial_write ("g", 1);
3607     }
3608   else
3609     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3610                     _("Invalid value for interrupt_sequence_mode: %s."),
3611                     interrupt_sequence_mode);
3612 }
3613
3614
3615 /* If STOP_REPLY is a T stop reply, look for the "thread" register,
3616    and extract the PTID.  Returns NULL_PTID if not found.  */
3617
3618 static ptid_t
3619 stop_reply_extract_thread (char *stop_reply)
3620 {
3621   if (stop_reply[0] == 'T' && strlen (stop_reply) > 3)
3622     {
3623       char *p;
3624
3625       /* Txx r:val ; r:val (...)  */
3626       p = &stop_reply[3];
3627
3628       /* Look for "register" named "thread".  */
3629       while (*p != '\0')
3630         {
3631           char *p1;
3632
3633           p1 = strchr (p, ':');
3634           if (p1 == NULL)
3635             return null_ptid;
3636
3637           if (strncmp (p, "thread", p1 - p) == 0)
3638             return read_ptid (++p1, &p);
3639
3640           p1 = strchr (p, ';');
3641           if (p1 == NULL)
3642             return null_ptid;
3643           p1++;
3644
3645           p = p1;
3646         }
3647     }
3648
3649   return null_ptid;
3650 }
3651
3652 /* Determine the remote side's current thread.  If we have a stop
3653    reply handy (in WAIT_STATUS), maybe it's a T stop reply with a
3654    "thread" register we can extract the current thread from.  If not,
3655    ask the remote which is the current thread with qC.  The former
3656    method avoids a roundtrip.  */
3657
3658 static ptid_t
3659 get_current_thread (char *wait_status)
3660 {
3661   ptid_t ptid = null_ptid;
3662
3663   /* Note we don't use remote_parse_stop_reply as that makes use of
3664      the target architecture, which we haven't yet fully determined at
3665      this point.  */
3666   if (wait_status != NULL)
3667     ptid = stop_reply_extract_thread (wait_status);
3668   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
3669     ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
3670
3671   return ptid;
3672 }
3673
3674 /* Query the remote target for which is the current thread/process,
3675    add it to our tables, and update INFERIOR_PTID.  The caller is
3676    responsible for setting the state such that the remote end is ready
3677    to return the current thread.
3678
3679    This function is called after handling the '?' or 'vRun' packets,
3680    whose response is a stop reply from which we can also try
3681    extracting the thread.  If the target doesn't support the explicit
3682    qC query, we infer the current thread from that stop reply, passed
3683    in in WAIT_STATUS, which may be NULL.  */
3684
3685 static void
3686 add_current_inferior_and_thread (char *wait_status)
3687 {
3688   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3689   int fake_pid_p = 0;
3690   ptid_t ptid;
3691
3692   inferior_ptid = null_ptid;
3693
3694   /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
3695   ptid = get_current_thread (wait_status);
3696
3697   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3698     {
3699       if (!remote_multi_process_p (rs))
3700         fake_pid_p = 1;
3701
3702       inferior_ptid = ptid;
3703     }
3704   else
3705     {
3706       /* Without this, some commands which require an active target
3707          (such as kill) won't work.  This variable serves (at least)
3708          double duty as both the pid of the target process (if it has
3709          such), and as a flag indicating that a target is active.  */
3710       inferior_ptid = magic_null_ptid;
3711       fake_pid_p = 1;
3712     }
3713
3714   remote_add_inferior (fake_pid_p, ptid_get_pid (inferior_ptid), -1, 1);
3715
3716   /* Add the main thread.  */
3717   add_thread_silent (inferior_ptid);
3718 }
3719
3720 /* Print info about a thread that was found already stopped on
3721    connection.  */
3722
3723 static void
3724 print_one_stopped_thread (struct thread_info *thread)
3725 {
3726   struct target_waitstatus *ws = &thread->suspend.waitstatus;
3727
3728   switch_to_thread (thread->ptid);
3729   stop_pc = get_frame_pc (get_current_frame ());
3730   set_current_sal_from_frame (get_current_frame ());
3731
3732   thread->suspend.waitstatus_pending_p = 0;
3733
3734   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3735     {
3736       enum gdb_signal sig = ws->value.sig;
3737
3738       if (signal_print_state (sig))
3739         observer_notify_signal_received (sig);
3740     }
3741   observer_notify_normal_stop (NULL, 1);
3742 }
3743
3744 /* Process all initial stop replies the remote side sent in response
3745    to the ? packet.  These indicate threads that were already stopped
3746    on initial connection.  We mark these threads as stopped and print
3747    their current frame before giving the user the prompt.  */
3748
3749 static void
3750 process_initial_stop_replies (int from_tty)
3751 {
3752   int pending_stop_replies = stop_reply_queue_length ();
3753   struct inferior *inf;
3754   struct thread_info *thread;
3755   struct thread_info *selected = NULL;
3756   struct thread_info *lowest_stopped = NULL;
3757   struct thread_info *first = NULL;
3758
3759   /* Consume the initial pending events.  */
3760   while (pending_stop_replies-- > 0)
3761     {
3762       ptid_t waiton_ptid = minus_one_ptid;
3763       ptid_t event_ptid;
3764       struct target_waitstatus ws;
3765       int ignore_event = 0;
3766       struct thread_info *thread;
3767
3768       memset (&ws, 0, sizeof (ws));
3769       event_ptid = target_wait (waiton_ptid, &ws, TARGET_WNOHANG);
3770       if (remote_debug)
3771         print_target_wait_results (waiton_ptid, event_ptid, &ws);
3772
3773       switch (ws.kind)
3774         {
3775         case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
3776         case TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED:
3777         case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3778         case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3779           /* We shouldn't see these, but if we do, just ignore.  */
3780           if (remote_debug)
3781             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote: event ignored\n");
3782           ignore_event = 1;
3783           break;
3784
3785         case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3786           xfree (ws.value.execd_pathname);
3787           break;
3788         default:
3789           break;
3790         }
3791
3792       if (ignore_event)
3793         continue;
3794
3795       thread = find_thread_ptid (event_ptid);
3796
3797       if (ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED)
3798         {
3799           enum gdb_signal sig = ws.value.sig;
3800
3801           /* Stubs traditionally report SIGTRAP as initial signal,
3802              instead of signal 0.  Suppress it.  */
3803           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
3804             sig = GDB_SIGNAL_0;
3805           thread->suspend.stop_signal = sig;
3806           ws.value.sig = sig;
3807         }
3808
3809       thread->suspend.waitstatus = ws;
3810
3811       if (ws.kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
3812           || ws.value.sig != GDB_SIGNAL_0)
3813         thread->suspend.waitstatus_pending_p = 1;
3814
3815       set_executing (event_ptid, 0);
3816       set_running (event_ptid, 0);
3817     }
3818
3819   /* "Notice" the new inferiors before anything related to
3820      registers/memory.  */
3821   ALL_INFERIORS (inf)
3822     {
3823       if (inf->pid == 0)
3824         continue;
3825
3826       inf->needs_setup = 1;
3827
3828       if (non_stop)
3829         {
3830           thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
3831           notice_new_inferior (thread->ptid,
3832                                thread->state == THREAD_RUNNING,
3833                                from_tty);
3834         }
3835     }
3836
3837   /* If all-stop on top of non-stop, pause all threads.  Note this
3838      records the threads' stop pc, so must be done after "noticing"
3839      the inferiors.  */
3840   if (!non_stop)
3841     {
3842       stop_all_threads ();
3843
3844       /* If all threads of an inferior were already stopped, we
3845          haven't setup the inferior yet.  */
3846       ALL_INFERIORS (inf)
3847         {
3848           if (inf->pid == 0)
3849             continue;
3850
3851           if (inf->needs_setup)
3852             {
3853               thread = any_live_thread_of_process (inf->pid);
3854               switch_to_thread_no_regs (thread);
3855               setup_inferior (0);
3856             }
3857         }
3858     }
3859
3860   /* Now go over all threads that are stopped, and print their current
3861      frame.  If all-stop, then if there's a signalled thread, pick
3862      that as current.  */
3863   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
3864     {
3865       struct target_waitstatus *ws;
3866
3867       if (first == NULL)
3868         first = thread;
3869
3870       if (!non_stop)
3871         set_running (thread->ptid, 0);
3872       else if (thread->state != THREAD_STOPPED)
3873         continue;
3874
3875       ws = &thread->suspend.waitstatus;
3876
3877       if (selected == NULL
3878           && thread->suspend.waitstatus_pending_p)
3879         selected = thread;
3880
3881       if (lowest_stopped == NULL || thread->num < lowest_stopped->num)
3882         lowest_stopped = thread;
3883
3884       if (non_stop)
3885         print_one_stopped_thread (thread);
3886     }
3887
3888   /* In all-stop, we only print the status of one thread, and leave
3889      others with their status pending.  */
3890   if (!non_stop)
3891     {
3892       thread = selected;
3893       if (thread == NULL)
3894         thread = lowest_stopped;
3895       if (thread == NULL)
3896         thread = first;
3897
3898       print_one_stopped_thread (thread);
3899     }
3900
3901   /* For "info program".  */
3902   thread = inferior_thread ();
3903   if (thread->state == THREAD_STOPPED)
3904     set_last_target_status (inferior_ptid, thread->suspend.waitstatus);
3905 }
3906
3907 static void
3908 remote_start_remote (int from_tty, struct target_ops *target, int extended_p)
3909 {
3910   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
3911   struct packet_config *noack_config;
3912   char *wait_status = NULL;
3913
3914   immediate_quit++;             /* Allow user to interrupt it.  */
3915   QUIT;
3916
3917   if (interrupt_on_connect)
3918     send_interrupt_sequence ();
3919
3920   /* Ack any packet which the remote side has already sent.  */
3921   serial_write (rs->remote_desc, "+", 1);
3922
3923   /* Signal other parts that we're going through the initial setup,
3924      and so things may not be stable yet.  */
3925   rs->starting_up = 1;
3926
3927   /* The first packet we send to the target is the optional "supported
3928      packets" request.  If the target can answer this, it will tell us
3929      which later probes to skip.  */
3930   remote_query_supported ();
3931
3932   /* If the stub wants to get a QAllow, compose one and send it.  */
3933   if (packet_support (PACKET_QAllow) != PACKET_DISABLE)
3934     remote_set_permissions (target);
3935
3936   /* Next, we possibly activate noack mode.
3937
3938      If the QStartNoAckMode packet configuration is set to AUTO,
3939      enable noack mode if the stub reported a wish for it with
3940      qSupported.
3941
3942      If set to TRUE, then enable noack mode even if the stub didn't
3943      report it in qSupported.  If the stub doesn't reply OK, the
3944      session ends with an error.
3945
3946      If FALSE, then don't activate noack mode, regardless of what the
3947      stub claimed should be the default with qSupported.  */
3948
3949   noack_config = &remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode];
3950   if (packet_config_support (noack_config) != PACKET_DISABLE)
3951     {
3952       putpkt ("QStartNoAckMode");
3953       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3954       if (packet_ok (rs->buf, noack_config) == PACKET_OK)
3955         rs->noack_mode = 1;
3956     }
3957
3958   if (extended_p)
3959     {
3960       /* Tell the remote that we are using the extended protocol.  */
3961       putpkt ("!");
3962       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3963     }
3964
3965   /* Let the target know which signals it is allowed to pass down to
3966      the program.  */
3967   update_signals_program_target ();
3968
3969   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
3970      this before anything involving memory or registers.  */
3971   target_find_description ();
3972
3973   /* Next, now that we know something about the target, update the
3974      address spaces in the program spaces.  */
3975   update_address_spaces ();
3976
3977   /* On OSs where the list of libraries is global to all
3978      processes, we fetch them early.  */
3979   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
3980     solib_add (NULL, from_tty, target, auto_solib_add);
3981
3982   if (target_is_non_stop_p ())
3983     {
3984       if (packet_support (PACKET_QNonStop) != PACKET_ENABLE)
3985         error (_("Non-stop mode requested, but remote "
3986                  "does not support non-stop"));
3987
3988       putpkt ("QNonStop:1");
3989       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
3990
3991       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
3992         error (_("Remote refused setting non-stop mode with: %s"), rs->buf);
3993
3994       /* Find about threads and processes the stub is already
3995          controlling.  We default to adding them in the running state.
3996          The '?' query below will then tell us about which threads are
3997          stopped.  */
3998       remote_update_thread_list (target);
3999     }
4000   else if (packet_support (PACKET_QNonStop) == PACKET_ENABLE)
4001     {
4002       /* Don't assume that the stub can operate in all-stop mode.
4003          Request it explicitly.  */
4004       putpkt ("QNonStop:0");
4005       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4006
4007       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4008         error (_("Remote refused setting all-stop mode with: %s"), rs->buf);
4009     }
4010
4011   /* Upload TSVs regardless of whether the target is running or not.  The
4012      remote stub, such as GDBserver, may have some predefined or builtin
4013      TSVs, even if the target is not running.  */
4014   if (remote_get_trace_status (target, current_trace_status ()) != -1)
4015     {
4016       struct uploaded_tsv *uploaded_tsvs = NULL;
4017
4018       remote_upload_trace_state_variables (target, &uploaded_tsvs);
4019       merge_uploaded_trace_state_variables (&uploaded_tsvs);
4020     }
4021
4022   /* Check whether the target is running now.  */
4023   putpkt ("?");
4024   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4025
4026   if (!target_is_non_stop_p ())
4027     {
4028       ptid_t ptid;
4029       int fake_pid_p = 0;
4030       struct inferior *inf;
4031
4032       if (rs->buf[0] == 'W' || rs->buf[0] == 'X')
4033         {
4034           if (!extended_p)
4035             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
4036
4037           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
4038              call start_remote.  */
4039           rs->starting_up = 0;
4040           return;
4041         }
4042       else
4043         {
4044           /* Save the reply for later.  */
4045           wait_status = (char *) alloca (strlen (rs->buf) + 1);
4046           strcpy (wait_status, rs->buf);
4047         }
4048
4049       /* Fetch thread list.  */
4050       target_update_thread_list ();
4051
4052       /* Let the stub know that we want it to return the thread.  */
4053       set_continue_thread (minus_one_ptid);
4054
4055       if (thread_count () == 0)
4056         {
4057           /* Target has no concept of threads at all.  GDB treats
4058              non-threaded target as single-threaded; add a main
4059              thread.  */
4060           add_current_inferior_and_thread (wait_status);
4061         }
4062       else
4063         {
4064           /* We have thread information; select the thread the target
4065              says should be current.  If we're reconnecting to a
4066              multi-threaded program, this will ideally be the thread
4067              that last reported an event before GDB disconnected.  */
4068           inferior_ptid = get_current_thread (wait_status);
4069           if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4070             {
4071               /* Odd... The target was able to list threads, but not
4072                  tell us which thread was current (no "thread"
4073                  register in T stop reply?).  Just pick the first
4074                  thread in the thread list then.  */
4075               
4076               if (remote_debug)
4077                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4078                                     "warning: couldn't determine remote "
4079                                     "current thread; picking first in list.\n");
4080
4081               inferior_ptid = thread_list->ptid;
4082             }
4083         }
4084
4085       /* init_wait_for_inferior should be called before get_offsets in order
4086          to manage `inserted' flag in bp loc in a correct state.
4087          breakpoint_init_inferior, called from init_wait_for_inferior, set
4088          `inserted' flag to 0, while before breakpoint_re_set, called from
4089          start_remote, set `inserted' flag to 1.  In the initialization of
4090          inferior, breakpoint_init_inferior should be called first, and then
4091          breakpoint_re_set can be called.  If this order is broken, state of
4092          `inserted' flag is wrong, and cause some problems on breakpoint
4093          manipulation.  */
4094       init_wait_for_inferior ();
4095
4096       get_offsets ();           /* Get text, data & bss offsets.  */
4097
4098       /* If we could not find a description using qXfer, and we know
4099          how to do it some other way, try again.  This is not
4100          supported for non-stop; it could be, but it is tricky if
4101          there are no stopped threads when we connect.  */
4102       if (remote_read_description_p (target)
4103           && gdbarch_target_desc (target_gdbarch ()) == NULL)
4104         {
4105           target_clear_description ();
4106           target_find_description ();
4107         }
4108
4109       /* Use the previously fetched status.  */
4110       gdb_assert (wait_status != NULL);
4111       strcpy (rs->buf, wait_status);
4112       rs->cached_wait_status = 1;
4113
4114       immediate_quit--;
4115       start_remote (from_tty); /* Initialize gdb process mechanisms.  */
4116     }
4117   else
4118     {
4119       /* Clear WFI global state.  Do this before finding about new
4120          threads and inferiors, and setting the current inferior.
4121          Otherwise we would clear the proceed status of the current
4122          inferior when we want its stop_soon state to be preserved
4123          (see notice_new_inferior).  */
4124       init_wait_for_inferior ();
4125
4126       /* In non-stop, we will either get an "OK", meaning that there
4127          are no stopped threads at this time; or, a regular stop
4128          reply.  In the latter case, there may be more than one thread
4129          stopped --- we pull them all out using the vStopped
4130          mechanism.  */
4131       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4132         {
4133           struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
4134
4135           /* remote_notif_get_pending_replies acks this one, and gets
4136              the rest out.  */
4137           rs->notif_state->pending_event[notif_client_stop.id]
4138             = remote_notif_parse (notif, rs->buf);
4139           remote_notif_get_pending_events (notif);
4140         }
4141
4142       if (thread_count () == 0)
4143         {
4144           if (!extended_p)
4145             error (_("The target is not running (try extended-remote?)"));
4146
4147           /* We're connected, but not running.  Drop out before we
4148              call start_remote.  */
4149           rs->starting_up = 0;
4150           return;
4151         }
4152
4153       /* In non-stop mode, any cached wait status will be stored in
4154          the stop reply queue.  */
4155       gdb_assert (wait_status == NULL);
4156
4157       /* Report all signals during attach/startup.  */
4158       remote_pass_signals (target, 0, NULL);
4159
4160       /* If there are already stopped threads, mark them stopped and
4161          report their stops before giving the prompt to the user.  */
4162       process_initial_stop_replies (from_tty);
4163
4164       if (target_can_async_p ())
4165         target_async (1);
4166     }
4167
4168   /* If we connected to a live target, do some additional setup.  */
4169   if (target_has_execution)
4170     {
4171       if (symfile_objfile)      /* No use without a symbol-file.  */
4172         remote_check_symbols ();
4173     }
4174
4175   /* Possibly the target has been engaged in a trace run started
4176      previously; find out where things are at.  */
4177   if (remote_get_trace_status (target, current_trace_status ()) != -1)
4178     {
4179       struct uploaded_tp *uploaded_tps = NULL;
4180
4181       if (current_trace_status ()->running)
4182         printf_filtered (_("Trace is already running on the target.\n"));
4183
4184       remote_upload_tracepoints (target, &uploaded_tps);
4185
4186       merge_uploaded_tracepoints (&uploaded_tps);
4187     }
4188
4189   /* The thread and inferior lists are now synchronized with the
4190      target, our symbols have been relocated, and we're merged the
4191      target's tracepoints with ours.  We're done with basic start
4192      up.  */
4193   rs->starting_up = 0;
4194
4195   /* Maybe breakpoints are global and need to be inserted now.  */
4196   if (breakpoints_should_be_inserted_now ())
4197     insert_breakpoints ();
4198 }
4199
4200 /* Open a connection to a remote debugger.
4201    NAME is the filename used for communication.  */
4202
4203 static void
4204 remote_open (const char *name, int from_tty)
4205 {
4206   remote_open_1 (name, from_tty, &remote_ops, 0);
4207 }
4208
4209 /* Open a connection to a remote debugger using the extended
4210    remote gdb protocol.  NAME is the filename used for communication.  */
4211
4212 static void
4213 extended_remote_open (const char *name, int from_tty)
4214 {
4215   remote_open_1 (name, from_tty, &extended_remote_ops, 1 /*extended_p */);
4216 }
4217
4218 /* Reset all packets back to "unknown support".  Called when opening a
4219    new connection to a remote target.  */
4220
4221 static void
4222 reset_all_packet_configs_support (void)
4223 {
4224   int i;
4225
4226   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
4227     remote_protocol_packets[i].support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4228 }
4229
4230 /* Initialize all packet configs.  */
4231
4232 static void
4233 init_all_packet_configs (void)
4234 {
4235   int i;
4236
4237   for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
4238     {
4239       remote_protocol_packets[i].detect = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
4240       remote_protocol_packets[i].support = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4241     }
4242 }
4243
4244 /* Symbol look-up.  */
4245
4246 static void
4247 remote_check_symbols (void)
4248 {
4249   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4250   char *msg, *reply, *tmp;
4251   struct bound_minimal_symbol sym;
4252   int end;
4253   struct cleanup *old_chain;
4254
4255   /* The remote side has no concept of inferiors that aren't running
4256      yet, it only knows about running processes.  If we're connected
4257      but our current inferior is not running, we should not invite the
4258      remote target to request symbol lookups related to its
4259      (unrelated) current process.  */
4260   if (!target_has_execution)
4261     return;
4262
4263   if (packet_support (PACKET_qSymbol) == PACKET_DISABLE)
4264     return;
4265
4266   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  Note
4267      there's no way to select "no process".  */
4268   set_general_process ();
4269
4270   /* Allocate a message buffer.  We can't reuse the input buffer in RS,
4271      because we need both at the same time.  */
4272   msg = (char *) xmalloc (get_remote_packet_size ());
4273   old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
4274
4275   /* Invite target to request symbol lookups.  */
4276
4277   putpkt ("qSymbol::");
4278   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4279   packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol]);
4280   reply = rs->buf;
4281
4282   while (startswith (reply, "qSymbol:"))
4283     {
4284       struct bound_minimal_symbol sym;
4285
4286       tmp = &reply[8];
4287       end = hex2bin (tmp, (gdb_byte *) msg, strlen (tmp) / 2);
4288       msg[end] = '\0';
4289       sym = lookup_minimal_symbol (msg, NULL, NULL);
4290       if (sym.minsym == NULL)
4291         xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol::%s", &reply[8]);
4292       else
4293         {
4294           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
4295           CORE_ADDR sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4296
4297           /* If this is a function address, return the start of code
4298              instead of any data function descriptor.  */
4299           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
4300                                                          sym_addr,
4301                                                          &current_target);
4302
4303           xsnprintf (msg, get_remote_packet_size (), "qSymbol:%s:%s",
4304                      phex_nz (sym_addr, addr_size), &reply[8]);
4305         }
4306   
4307       putpkt (msg);
4308       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4309       reply = rs->buf;
4310     }
4311
4312   do_cleanups (old_chain);
4313 }
4314
4315 static struct serial *
4316 remote_serial_open (const char *name)
4317 {
4318   static int udp_warning = 0;
4319
4320   /* FIXME: Parsing NAME here is a hack.  But we want to warn here instead
4321      of in ser-tcp.c, because it is the remote protocol assuming that the
4322      serial connection is reliable and not the serial connection promising
4323      to be.  */
4324   if (!udp_warning && startswith (name, "udp:"))
4325     {
4326       warning (_("The remote protocol may be unreliable over UDP.\n"
4327                  "Some events may be lost, rendering further debugging "
4328                  "impossible."));
4329       udp_warning = 1;
4330     }
4331
4332   return serial_open (name);
4333 }
4334
4335 /* Inform the target of our permission settings.  The permission flags
4336    work without this, but if the target knows the settings, it can do
4337    a couple things.  First, it can add its own check, to catch cases
4338    that somehow manage to get by the permissions checks in target
4339    methods.  Second, if the target is wired to disallow particular
4340    settings (for instance, a system in the field that is not set up to
4341    be able to stop at a breakpoint), it can object to any unavailable
4342    permissions.  */
4343
4344 void
4345 remote_set_permissions (struct target_ops *self)
4346 {
4347   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4348
4349   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAllow:"
4350              "WriteReg:%x;WriteMem:%x;"
4351              "InsertBreak:%x;InsertTrace:%x;"
4352              "InsertFastTrace:%x;Stop:%x",
4353              may_write_registers, may_write_memory,
4354              may_insert_breakpoints, may_insert_tracepoints,
4355              may_insert_fast_tracepoints, may_stop);
4356   putpkt (rs->buf);
4357   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4358
4359   /* If the target didn't like the packet, warn the user.  Do not try
4360      to undo the user's settings, that would just be maddening.  */
4361   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
4362     warning (_("Remote refused setting permissions with: %s"), rs->buf);
4363 }
4364
4365 /* This type describes each known response to the qSupported
4366    packet.  */
4367 struct protocol_feature
4368 {
4369   /* The name of this protocol feature.  */
4370   const char *name;
4371
4372   /* The default for this protocol feature.  */
4373   enum packet_support default_support;
4374
4375   /* The function to call when this feature is reported, or after
4376      qSupported processing if the feature is not supported.
4377      The first argument points to this structure.  The second
4378      argument indicates whether the packet requested support be
4379      enabled, disabled, or probed (or the default, if this function
4380      is being called at the end of processing and this feature was
4381      not reported).  The third argument may be NULL; if not NULL, it
4382      is a NUL-terminated string taken from the packet following
4383      this feature's name and an equals sign.  */
4384   void (*func) (const struct protocol_feature *, enum packet_support,
4385                 const char *);
4386
4387   /* The corresponding packet for this feature.  Only used if
4388      FUNC is remote_supported_packet.  */
4389   int packet;
4390 };
4391
4392 static void
4393 remote_supported_packet (const struct protocol_feature *feature,
4394                          enum packet_support support,
4395                          const char *argument)
4396 {
4397   if (argument)
4398     {
4399       warning (_("Remote qSupported response supplied an unexpected value for"
4400                  " \"%s\"."), feature->name);
4401       return;
4402     }
4403
4404   remote_protocol_packets[feature->packet].support = support;
4405 }
4406
4407 static void
4408 remote_packet_size (const struct protocol_feature *feature,
4409                     enum packet_support support, const char *value)
4410 {
4411   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4412
4413   int packet_size;
4414   char *value_end;
4415
4416   if (support != PACKET_ENABLE)
4417     return;
4418
4419   if (value == NULL || *value == '\0')
4420     {
4421       warning (_("Remote target reported \"%s\" without a size."),
4422                feature->name);
4423       return;
4424     }
4425
4426   errno = 0;
4427   packet_size = strtol (value, &value_end, 16);
4428   if (errno != 0 || *value_end != '\0' || packet_size < 0)
4429     {
4430       warning (_("Remote target reported \"%s\" with a bad size: \"%s\"."),
4431                feature->name, value);
4432       return;
4433     }
4434
4435   /* Record the new maximum packet size.  */
4436   rs->explicit_packet_size = packet_size;
4437 }
4438
4439 static const struct protocol_feature remote_protocol_features[] = {
4440   { "PacketSize", PACKET_DISABLE, remote_packet_size, -1 },
4441   { "qXfer:auxv:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4442     PACKET_qXfer_auxv },
4443   { "qXfer:exec-file:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4444     PACKET_qXfer_exec_file },
4445   { "qXfer:features:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4446     PACKET_qXfer_features },
4447   { "qXfer:libraries:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4448     PACKET_qXfer_libraries },
4449   { "qXfer:libraries-svr4:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4450     PACKET_qXfer_libraries_svr4 },
4451   { "augmented-libraries-svr4-read", PACKET_DISABLE,
4452     remote_supported_packet, PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature },
4453   { "qXfer:memory-map:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4454     PACKET_qXfer_memory_map },
4455   { "qXfer:spu:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4456     PACKET_qXfer_spu_read },
4457   { "qXfer:spu:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4458     PACKET_qXfer_spu_write },
4459   { "qXfer:osdata:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4460     PACKET_qXfer_osdata },
4461   { "qXfer:threads:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4462     PACKET_qXfer_threads },
4463   { "qXfer:traceframe-info:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4464     PACKET_qXfer_traceframe_info },
4465   { "QPassSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4466     PACKET_QPassSignals },
4467   { "QProgramSignals", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4468     PACKET_QProgramSignals },
4469   { "QStartNoAckMode", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4470     PACKET_QStartNoAckMode },
4471   { "multiprocess", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4472     PACKET_multiprocess_feature },
4473   { "QNonStop", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QNonStop },
4474   { "qXfer:siginfo:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4475     PACKET_qXfer_siginfo_read },
4476   { "qXfer:siginfo:write", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4477     PACKET_qXfer_siginfo_write },
4478   { "ConditionalTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4479     PACKET_ConditionalTracepoints },
4480   { "ConditionalBreakpoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4481     PACKET_ConditionalBreakpoints },
4482   { "BreakpointCommands", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4483     PACKET_BreakpointCommands },
4484   { "FastTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4485     PACKET_FastTracepoints },
4486   { "StaticTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4487     PACKET_StaticTracepoints },
4488   {"InstallInTrace", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4489    PACKET_InstallInTrace},
4490   { "DisconnectedTracing", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4491     PACKET_DisconnectedTracing_feature },
4492   { "ReverseContinue", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4493     PACKET_bc },
4494   { "ReverseStep", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4495     PACKET_bs },
4496   { "TracepointSource", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4497     PACKET_TracepointSource },
4498   { "QAllow", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4499     PACKET_QAllow },
4500   { "EnableDisableTracepoints", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4501     PACKET_EnableDisableTracepoints_feature },
4502   { "qXfer:fdpic:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4503     PACKET_qXfer_fdpic },
4504   { "qXfer:uib:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4505     PACKET_qXfer_uib },
4506   { "QDisableRandomization", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4507     PACKET_QDisableRandomization },
4508   { "QAgent", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QAgent},
4509   { "QTBuffer:size", PACKET_DISABLE,
4510     remote_supported_packet, PACKET_QTBuffer_size},
4511   { "tracenz", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_tracenz_feature },
4512   { "Qbtrace:off", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_off },
4513   { "Qbtrace:bts", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_bts },
4514   { "Qbtrace:pt", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_Qbtrace_pt },
4515   { "qXfer:btrace:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4516     PACKET_qXfer_btrace },
4517   { "qXfer:btrace-conf:read", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4518     PACKET_qXfer_btrace_conf },
4519   { "Qbtrace-conf:bts:size", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4520     PACKET_Qbtrace_conf_bts_size },
4521   { "swbreak", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_swbreak_feature },
4522   { "hwbreak", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_hwbreak_feature },
4523   { "fork-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4524     PACKET_fork_event_feature },
4525   { "vfork-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4526     PACKET_vfork_event_feature },
4527   { "exec-events", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4528     PACKET_exec_event_feature },
4529   { "Qbtrace-conf:pt:size", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet,
4530     PACKET_Qbtrace_conf_pt_size },
4531   { "vContSupported", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_vContSupported },
4532   { "QThreadEvents", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_QThreadEvents },
4533   { "no-resumed", PACKET_DISABLE, remote_supported_packet, PACKET_no_resumed },
4534 };
4535
4536 static char *remote_support_xml;
4537
4538 /* Register string appended to "xmlRegisters=" in qSupported query.  */
4539
4540 void
4541 register_remote_support_xml (const char *xml)
4542 {
4543 #if defined(HAVE_LIBEXPAT)
4544   if (remote_support_xml == NULL)
4545     remote_support_xml = concat ("xmlRegisters=", xml, (char *) NULL);
4546   else
4547     {
4548       char *copy = xstrdup (remote_support_xml + 13);
4549       char *p = strtok (copy, ",");
4550
4551       do
4552         {
4553           if (strcmp (p, xml) == 0)
4554             {
4555               /* already there */
4556               xfree (copy);
4557               return;
4558             }
4559         }
4560       while ((p = strtok (NULL, ",")) != NULL);
4561       xfree (copy);
4562
4563       remote_support_xml = reconcat (remote_support_xml,
4564                                      remote_support_xml, ",", xml,
4565                                      (char *) NULL);
4566     }
4567 #endif
4568 }
4569
4570 static char *
4571 remote_query_supported_append (char *msg, const char *append)
4572 {
4573   if (msg)
4574     return reconcat (msg, msg, ";", append, (char *) NULL);
4575   else
4576     return xstrdup (append);
4577 }
4578
4579 static void
4580 remote_query_supported (void)
4581 {
4582   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4583   char *next;
4584   int i;
4585   unsigned char seen [ARRAY_SIZE (remote_protocol_features)];
4586
4587   /* The packet support flags are handled differently for this packet
4588      than for most others.  We treat an error, a disabled packet, and
4589      an empty response identically: any features which must be reported
4590      to be used will be automatically disabled.  An empty buffer
4591      accomplishes this, since that is also the representation for a list
4592      containing no features.  */
4593
4594   rs->buf[0] = 0;
4595   if (packet_support (PACKET_qSupported) != PACKET_DISABLE)
4596     {
4597       char *q = NULL;
4598       struct cleanup *old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &q);
4599
4600       if (packet_set_cmd_state (PACKET_multiprocess_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4601         q = remote_query_supported_append (q, "multiprocess+");
4602
4603       if (packet_set_cmd_state (PACKET_swbreak_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4604         q = remote_query_supported_append (q, "swbreak+");
4605       if (packet_set_cmd_state (PACKET_hwbreak_feature) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4606         q = remote_query_supported_append (q, "hwbreak+");
4607
4608       q = remote_query_supported_append (q, "qRelocInsn+");
4609
4610       if (rs->extended)
4611         {
4612           if (packet_set_cmd_state (PACKET_fork_event_feature)
4613               != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4614             q = remote_query_supported_append (q, "fork-events+");
4615           if (packet_set_cmd_state (PACKET_vfork_event_feature)
4616               != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4617             q = remote_query_supported_append (q, "vfork-events+");
4618           if (packet_set_cmd_state (PACKET_exec_event_feature)
4619               != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4620             q = remote_query_supported_append (q, "exec-events+");
4621         }
4622
4623       if (packet_set_cmd_state (PACKET_vContSupported) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4624         q = remote_query_supported_append (q, "vContSupported+");
4625
4626       if (packet_set_cmd_state (PACKET_QThreadEvents) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4627         q = remote_query_supported_append (q, "QThreadEvents+");
4628
4629       if (packet_set_cmd_state (PACKET_no_resumed) != AUTO_BOOLEAN_FALSE)
4630         q = remote_query_supported_append (q, "no-resumed+");
4631
4632       /* Keep this one last to work around a gdbserver <= 7.10 bug in
4633          the qSupported:xmlRegisters=i386 handling.  */
4634       if (remote_support_xml != NULL)
4635         q = remote_query_supported_append (q, remote_support_xml);
4636
4637       q = reconcat (q, "qSupported:", q, (char *) NULL);
4638       putpkt (q);
4639
4640       do_cleanups (old_chain);
4641
4642       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4643
4644       /* If an error occured, warn, but do not return - just reset the
4645          buffer to empty and go on to disable features.  */
4646       if (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_qSupported])
4647           == PACKET_ERROR)
4648         {
4649           warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
4650           rs->buf[0] = 0;
4651         }
4652     }
4653
4654   memset (seen, 0, sizeof (seen));
4655
4656   next = rs->buf;
4657   while (*next)
4658     {
4659       enum packet_support is_supported;
4660       char *p, *end, *name_end, *value;
4661
4662       /* First separate out this item from the rest of the packet.  If
4663          there's another item after this, we overwrite the separator
4664          (terminated strings are much easier to work with).  */
4665       p = next;
4666       end = strchr (p, ';');
4667       if (end == NULL)
4668         {
4669           end = p + strlen (p);
4670           next = end;
4671         }
4672       else
4673         {
4674           *end = '\0';
4675           next = end + 1;
4676
4677           if (end == p)
4678             {
4679               warning (_("empty item in \"qSupported\" response"));
4680               continue;
4681             }
4682         }
4683
4684       name_end = strchr (p, '=');
4685       if (name_end)
4686         {
4687           /* This is a name=value entry.  */
4688           is_supported = PACKET_ENABLE;
4689           value = name_end + 1;
4690           *name_end = '\0';
4691         }
4692       else
4693         {
4694           value = NULL;
4695           switch (end[-1])
4696             {
4697             case '+':
4698               is_supported = PACKET_ENABLE;
4699               break;
4700
4701             case '-':
4702               is_supported = PACKET_DISABLE;
4703               break;
4704
4705             case '?':
4706               is_supported = PACKET_SUPPORT_UNKNOWN;
4707               break;
4708
4709             default:
4710               warning (_("unrecognized item \"%s\" "
4711                          "in \"qSupported\" response"), p);
4712               continue;
4713             }
4714           end[-1] = '\0';
4715         }
4716
4717       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4718         if (strcmp (remote_protocol_features[i].name, p) == 0)
4719           {
4720             const struct protocol_feature *feature;
4721
4722             seen[i] = 1;
4723             feature = &remote_protocol_features[i];
4724             feature->func (feature, is_supported, value);
4725             break;
4726           }
4727     }
4728
4729   /* If we increased the packet size, make sure to increase the global
4730      buffer size also.  We delay this until after parsing the entire
4731      qSupported packet, because this is the same buffer we were
4732      parsing.  */
4733   if (rs->buf_size < rs->explicit_packet_size)
4734     {
4735       rs->buf_size = rs->explicit_packet_size;
4736       rs->buf = (char *) xrealloc (rs->buf, rs->buf_size);
4737     }
4738
4739   /* Handle the defaults for unmentioned features.  */
4740   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (remote_protocol_features); i++)
4741     if (!seen[i])
4742       {
4743         const struct protocol_feature *feature;
4744
4745         feature = &remote_protocol_features[i];
4746         feature->func (feature, feature->default_support, NULL);
4747       }
4748 }
4749
4750 /* Remove any of the remote.c targets from target stack.  Upper targets depend
4751    on it so remove them first.  */
4752
4753 static void
4754 remote_unpush_target (void)
4755 {
4756   pop_all_targets_at_and_above (process_stratum);
4757 }
4758
4759 static void
4760 remote_open_1 (const char *name, int from_tty,
4761                struct target_ops *target, int extended_p)
4762 {
4763   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4764
4765   if (name == 0)
4766     error (_("To open a remote debug connection, you need to specify what\n"
4767            "serial device is attached to the remote system\n"
4768            "(e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.)."));
4769
4770   /* See FIXME above.  */
4771   if (!target_async_permitted)
4772     wait_forever_enabled_p = 1;
4773
4774   /* If we're connected to a running target, target_preopen will kill it.
4775      Ask this question first, before target_preopen has a chance to kill
4776      anything.  */
4777   if (rs->remote_desc != NULL && !have_inferiors ())
4778     {
4779       if (from_tty
4780           && !query (_("Already connected to a remote target.  Disconnect? ")))
4781         error (_("Still connected."));
4782     }
4783
4784   /* Here the possibly existing remote target gets unpushed.  */
4785   target_preopen (from_tty);
4786
4787   /* Make sure we send the passed signals list the next time we resume.  */
4788   xfree (rs->last_pass_packet);
4789   rs->last_pass_packet = NULL;
4790
4791   /* Make sure we send the program signals list the next time we
4792      resume.  */
4793   xfree (rs->last_program_signals_packet);
4794   rs->last_program_signals_packet = NULL;
4795
4796   remote_fileio_reset ();
4797   reopen_exec_file ();
4798   reread_symbols ();
4799
4800   rs->remote_desc = remote_serial_open (name);
4801   if (!rs->remote_desc)
4802     perror_with_name (name);
4803
4804   if (baud_rate != -1)
4805     {
4806       if (serial_setbaudrate (rs->remote_desc, baud_rate))
4807         {
4808           /* The requested speed could not be set.  Error out to
4809              top level after closing remote_desc.  Take care to
4810              set remote_desc to NULL to avoid closing remote_desc
4811              more than once.  */
4812           serial_close (rs->remote_desc);
4813           rs->remote_desc = NULL;
4814           perror_with_name (name);
4815         }
4816     }
4817
4818   serial_setparity (rs->remote_desc, serial_parity);
4819   serial_raw (rs->remote_desc);
4820
4821   /* If there is something sitting in the buffer we might take it as a
4822      response to a command, which would be bad.  */
4823   serial_flush_input (rs->remote_desc);
4824
4825   if (from_tty)
4826     {
4827       puts_filtered ("Remote debugging using ");
4828       puts_filtered (name);
4829       puts_filtered ("\n");
4830     }
4831   push_target (target);         /* Switch to using remote target now.  */
4832
4833   /* Register extra event sources in the event loop.  */
4834   remote_async_inferior_event_token
4835     = create_async_event_handler (remote_async_inferior_event_handler,
4836                                   NULL);
4837   rs->notif_state = remote_notif_state_allocate ();
4838
4839   /* Reset the target state; these things will be queried either by
4840      remote_query_supported or as they are needed.  */
4841   reset_all_packet_configs_support ();
4842   rs->cached_wait_status = 0;
4843   rs->explicit_packet_size = 0;
4844   rs->noack_mode = 0;
4845   rs->extended = extended_p;
4846   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
4847   rs->ctrlc_pending_p = 0;
4848
4849   rs->general_thread = not_sent_ptid;
4850   rs->continue_thread = not_sent_ptid;
4851   rs->remote_traceframe_number = -1;
4852
4853   /* Probe for ability to use "ThreadInfo" query, as required.  */
4854   rs->use_threadinfo_query = 1;
4855   rs->use_threadextra_query = 1;
4856
4857   readahead_cache_invalidate ();
4858
4859   if (target_async_permitted)
4860     {
4861       /* With this target we start out by owning the terminal.  */
4862       remote_async_terminal_ours_p = 1;
4863
4864       /* FIXME: cagney/1999-09-23: During the initial connection it is
4865          assumed that the target is already ready and able to respond to
4866          requests.  Unfortunately remote_start_remote() eventually calls
4867          wait_for_inferior() with no timeout.  wait_forever_enabled_p gets
4868          around this.  Eventually a mechanism that allows
4869          wait_for_inferior() to expect/get timeouts will be
4870          implemented.  */
4871       wait_forever_enabled_p = 0;
4872     }
4873
4874   /* First delete any symbols previously loaded from shared libraries.  */
4875   no_shared_libraries (NULL, 0);
4876
4877   /* Start afresh.  */
4878   init_thread_list ();
4879
4880   /* Start the remote connection.  If error() or QUIT, discard this
4881      target (we'd otherwise be in an inconsistent state) and then
4882      propogate the error on up the exception chain.  This ensures that
4883      the caller doesn't stumble along blindly assuming that the
4884      function succeeded.  The CLI doesn't have this problem but other
4885      UI's, such as MI do.
4886
4887      FIXME: cagney/2002-05-19: Instead of re-throwing the exception,
4888      this function should return an error indication letting the
4889      caller restore the previous state.  Unfortunately the command
4890      ``target remote'' is directly wired to this function making that
4891      impossible.  On a positive note, the CLI side of this problem has
4892      been fixed - the function set_cmd_context() makes it possible for
4893      all the ``target ....'' commands to share a common callback
4894      function.  See cli-dump.c.  */
4895   {
4896
4897     TRY
4898       {
4899         remote_start_remote (from_tty, target, extended_p);
4900       }
4901     CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
4902       {
4903         /* Pop the partially set up target - unless something else did
4904            already before throwing the exception.  */
4905         if (rs->remote_desc != NULL)
4906           remote_unpush_target ();
4907         if (target_async_permitted)
4908           wait_forever_enabled_p = 1;
4909         throw_exception (ex);
4910       }
4911     END_CATCH
4912   }
4913
4914   remote_btrace_reset ();
4915
4916   if (target_async_permitted)
4917     wait_forever_enabled_p = 1;
4918 }
4919
4920 /* Detach the specified process.  */
4921
4922 static void
4923 remote_detach_pid (int pid)
4924 {
4925   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4926
4927   if (remote_multi_process_p (rs))
4928     xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "D;%x", pid);
4929   else
4930     strcpy (rs->buf, "D");
4931
4932   putpkt (rs->buf);
4933   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
4934
4935   if (rs->buf[0] == 'O' && rs->buf[1] == 'K')
4936     ;
4937   else if (rs->buf[0] == '\0')
4938     error (_("Remote doesn't know how to detach"));
4939   else
4940     error (_("Can't detach process."));
4941 }
4942
4943 /* This detaches a program to which we previously attached, using
4944    inferior_ptid to identify the process.  After this is done, GDB
4945    can be used to debug some other program.  We better not have left
4946    any breakpoints in the target program or it'll die when it hits
4947    one.  */
4948
4949 static void
4950 remote_detach_1 (const char *args, int from_tty)
4951 {
4952   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
4953   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
4954   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4955   int is_fork_parent;
4956
4957   if (args)
4958     error (_("Argument given to \"detach\" when remotely debugging."));
4959
4960   if (!target_has_execution)
4961     error (_("No process to detach from."));
4962
4963   if (from_tty)
4964     {
4965       char *exec_file = get_exec_file (0);
4966       if (exec_file == NULL)
4967         exec_file = "";
4968       printf_unfiltered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
4969                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
4970       gdb_flush (gdb_stdout);
4971     }
4972
4973   /* Tell the remote target to detach.  */
4974   remote_detach_pid (pid);
4975
4976   if (from_tty && !rs->extended)
4977     puts_filtered (_("Ending remote debugging.\n"));
4978
4979   /* Check to see if we are detaching a fork parent.  Note that if we
4980      are detaching a fork child, tp == NULL.  */
4981   is_fork_parent = (tp != NULL
4982                     && tp->pending_follow.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED);
4983
4984   /* If doing detach-on-fork, we don't mourn, because that will delete
4985      breakpoints that should be available for the followed inferior.  */
4986   if (!is_fork_parent)
4987     target_mourn_inferior ();
4988   else
4989     {
4990       inferior_ptid = null_ptid;
4991       detach_inferior (pid);
4992     }
4993 }
4994
4995 static void
4996 remote_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
4997 {
4998   remote_detach_1 (args, from_tty);
4999 }
5000
5001 static void
5002 extended_remote_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
5003 {
5004   remote_detach_1 (args, from_tty);
5005 }
5006
5007 /* Target follow-fork function for remote targets.  On entry, and
5008    at return, the current inferior is the fork parent.
5009
5010    Note that although this is currently only used for extended-remote,
5011    it is named remote_follow_fork in anticipation of using it for the
5012    remote target as well.  */
5013
5014 static int
5015 remote_follow_fork (struct target_ops *ops, int follow_child,
5016                     int detach_fork)
5017 {
5018   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5019   enum target_waitkind kind = inferior_thread ()->pending_follow.kind;
5020
5021   if ((kind == TARGET_WAITKIND_FORKED && remote_fork_event_p (rs))
5022       || (kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED && remote_vfork_event_p (rs)))
5023     {
5024       /* When following the parent and detaching the child, we detach
5025          the child here.  For the case of following the child and
5026          detaching the parent, the detach is done in the target-
5027          independent follow fork code in infrun.c.  We can't use
5028          target_detach when detaching an unfollowed child because
5029          the client side doesn't know anything about the child.  */
5030       if (detach_fork && !follow_child)
5031         {
5032           /* Detach the fork child.  */
5033           ptid_t child_ptid;
5034           pid_t child_pid;
5035
5036           child_ptid = inferior_thread ()->pending_follow.value.related_pid;
5037           child_pid = ptid_get_pid (child_ptid);
5038
5039           remote_detach_pid (child_pid);
5040           detach_inferior (child_pid);
5041         }
5042     }
5043   return 0;
5044 }
5045
5046 /* Target follow-exec function for remote targets.  Save EXECD_PATHNAME
5047    in the program space of the new inferior.  On entry and at return the
5048    current inferior is the exec'ing inferior.  INF is the new exec'd
5049    inferior, which may be the same as the exec'ing inferior unless
5050    follow-exec-mode is "new".  */
5051
5052 static void
5053 remote_follow_exec (struct target_ops *ops,
5054                     struct inferior *inf, char *execd_pathname)
5055 {
5056   /* We know that this is a target file name, so if it has the "target:"
5057      prefix we strip it off before saving it in the program space.  */
5058   if (is_target_filename (execd_pathname))
5059     execd_pathname += strlen (TARGET_SYSROOT_PREFIX);
5060
5061   set_pspace_remote_exec_file (inf->pspace, execd_pathname);
5062 }
5063
5064 /* Same as remote_detach, but don't send the "D" packet; just disconnect.  */
5065
5066 static void
5067 remote_disconnect (struct target_ops *target, const char *args, int from_tty)
5068 {
5069   if (args)
5070     error (_("Argument given to \"disconnect\" when remotely debugging."));
5071
5072   /* Make sure we unpush even the extended remote targets; mourn
5073      won't do it.  So call remote_mourn directly instead of
5074      target_mourn_inferior.  */
5075   remote_mourn (target);
5076
5077   if (from_tty)
5078     puts_filtered ("Ending remote debugging.\n");
5079 }
5080
5081 /* Attach to the process specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero,
5082    be chatty about it.  */
5083
5084 static void
5085 extended_remote_attach (struct target_ops *target, const char *args,
5086                         int from_tty)
5087 {
5088   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5089   int pid;
5090   char *wait_status = NULL;
5091
5092   pid = parse_pid_to_attach (args);
5093
5094   /* Remote PID can be freely equal to getpid, do not check it here the same
5095      way as in other targets.  */
5096
5097   if (packet_support (PACKET_vAttach) == PACKET_DISABLE)
5098     error (_("This target does not support attaching to a process"));
5099
5100   if (from_tty)
5101     {
5102       char *exec_file = get_exec_file (0);
5103
5104       if (exec_file)
5105         printf_unfiltered (_("Attaching to program: %s, %s\n"), exec_file,
5106                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5107       else
5108         printf_unfiltered (_("Attaching to %s\n"),
5109                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5110
5111       gdb_flush (gdb_stdout);
5112     }
5113
5114   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vAttach;%x", pid);
5115   putpkt (rs->buf);
5116   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5117
5118   switch (packet_ok (rs->buf,
5119                      &remote_protocol_packets[PACKET_vAttach]))
5120     {
5121     case PACKET_OK:
5122       if (!target_is_non_stop_p ())
5123         {
5124           /* Save the reply for later.  */
5125           wait_status = (char *) alloca (strlen (rs->buf) + 1);
5126           strcpy (wait_status, rs->buf);
5127         }
5128       else if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5129         error (_("Attaching to %s failed with: %s"),
5130                target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)),
5131                rs->buf);
5132       break;
5133     case PACKET_UNKNOWN:
5134       error (_("This target does not support attaching to a process"));
5135     default:
5136       error (_("Attaching to %s failed"),
5137              target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
5138     }
5139
5140   set_current_inferior (remote_add_inferior (0, pid, 1, 0));
5141
5142   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
5143
5144   if (target_is_non_stop_p ())
5145     {
5146       struct thread_info *thread;
5147
5148       /* Get list of threads.  */
5149       remote_update_thread_list (target);
5150
5151       thread = first_thread_of_process (pid);
5152       if (thread)
5153         inferior_ptid = thread->ptid;
5154       else
5155         inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
5156
5157       /* Invalidate our notion of the remote current thread.  */
5158       record_currthread (rs, minus_one_ptid);
5159     }
5160   else
5161     {
5162       /* Now, if we have thread information, update inferior_ptid.  */
5163       inferior_ptid = remote_current_thread (inferior_ptid);
5164
5165       /* Add the main thread to the thread list.  */
5166       add_thread_silent (inferior_ptid);
5167     }
5168
5169   /* Next, if the target can specify a description, read it.  We do
5170      this before anything involving memory or registers.  */
5171   target_find_description ();
5172
5173   if (!target_is_non_stop_p ())
5174     {
5175       /* Use the previously fetched status.  */
5176       gdb_assert (wait_status != NULL);
5177
5178       if (target_can_async_p ())
5179         {
5180           struct notif_event *reply
5181             =  remote_notif_parse (&notif_client_stop, wait_status);
5182
5183           push_stop_reply ((struct stop_reply *) reply);
5184
5185           target_async (1);
5186         }
5187       else
5188         {
5189           gdb_assert (wait_status != NULL);
5190           strcpy (rs->buf, wait_status);
5191           rs->cached_wait_status = 1;
5192         }
5193     }
5194   else
5195     gdb_assert (wait_status == NULL);
5196 }
5197
5198 /* Implementation of the to_post_attach method.  */
5199
5200 static void
5201 extended_remote_post_attach (struct target_ops *ops, int pid)
5202 {
5203   /* Get text, data & bss offsets.  */
5204   get_offsets ();
5205
5206   /* In certain cases GDB might not have had the chance to start
5207      symbol lookup up until now.  This could happen if the debugged
5208      binary is not using shared libraries, the vsyscall page is not
5209      present (on Linux) and the binary itself hadn't changed since the
5210      debugging process was started.  */
5211   if (symfile_objfile != NULL)
5212     remote_check_symbols();
5213 }
5214
5215 \f
5216 /* Check for the availability of vCont.  This function should also check
5217    the response.  */
5218
5219 static void
5220 remote_vcont_probe (struct remote_state *rs)
5221 {
5222   char *buf;
5223
5224   strcpy (rs->buf, "vCont?");
5225   putpkt (rs->buf);
5226   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5227   buf = rs->buf;
5228
5229   /* Make sure that the features we assume are supported.  */
5230   if (startswith (buf, "vCont"))
5231     {
5232       char *p = &buf[5];
5233       int support_c, support_C;
5234
5235       rs->supports_vCont.s = 0;
5236       rs->supports_vCont.S = 0;
5237       support_c = 0;
5238       support_C = 0;
5239       rs->supports_vCont.t = 0;
5240       rs->supports_vCont.r = 0;
5241       while (p && *p == ';')
5242         {
5243           p++;
5244           if (*p == 's' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5245             rs->supports_vCont.s = 1;
5246           else if (*p == 'S' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5247             rs->supports_vCont.S = 1;
5248           else if (*p == 'c' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5249             support_c = 1;
5250           else if (*p == 'C' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5251             support_C = 1;
5252           else if (*p == 't' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5253             rs->supports_vCont.t = 1;
5254           else if (*p == 'r' && (*(p + 1) == ';' || *(p + 1) == 0))
5255             rs->supports_vCont.r = 1;
5256
5257           p = strchr (p, ';');
5258         }
5259
5260       /* If c, and C are not all supported, we can't use vCont.  Clearing
5261          BUF will make packet_ok disable the packet.  */
5262       if (!support_c || !support_C)
5263         buf[0] = 0;
5264     }
5265
5266   packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCont]);
5267 }
5268
5269 /* Helper function for building "vCont" resumptions.  Write a
5270    resumption to P.  ENDP points to one-passed-the-end of the buffer
5271    we're allowed to write to.  Returns BUF+CHARACTERS_WRITTEN.  The
5272    thread to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
5273    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
5274    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; if PTID
5275    represents a process, then all threads of the process are resumed;
5276    the thread to be stepped and/or signalled is given in the global
5277    INFERIOR_PTID.  */
5278
5279 static char *
5280 append_resumption (char *p, char *endp,
5281                    ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5282 {
5283   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5284
5285   if (step && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5286     p += xsnprintf (p, endp - p, ";S%02x", siggnal);
5287   else if (step
5288            /* GDB is willing to range step.  */
5289            && use_range_stepping
5290            /* Target supports range stepping.  */
5291            && rs->supports_vCont.r
5292            /* We don't currently support range stepping multiple
5293               threads with a wildcard (though the protocol allows it,
5294               so stubs shouldn't make an active effort to forbid
5295               it).  */
5296            && !(remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
5297     {
5298       struct thread_info *tp;
5299
5300       if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5301         {
5302           /* If we don't know about the target thread's tid, then
5303              we're resuming magic_null_ptid (see caller).  */
5304           tp = find_thread_ptid (magic_null_ptid);
5305         }
5306       else
5307         tp = find_thread_ptid (ptid);
5308       gdb_assert (tp != NULL);
5309
5310       if (tp->control.may_range_step)
5311         {
5312           int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
5313
5314           p += xsnprintf (p, endp - p, ";r%s,%s",
5315                           phex_nz (tp->control.step_range_start,
5316                                    addr_size),
5317                           phex_nz (tp->control.step_range_end,
5318                                    addr_size));
5319         }
5320       else
5321         p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
5322     }
5323   else if (step)
5324     p += xsnprintf (p, endp - p, ";s");
5325   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5326     p += xsnprintf (p, endp - p, ";C%02x", siggnal);
5327   else
5328     p += xsnprintf (p, endp - p, ";c");
5329
5330   if (remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid))
5331     {
5332       ptid_t nptid;
5333
5334       /* All (-1) threads of process.  */
5335       nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), -1, 0);
5336
5337       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
5338       p = write_ptid (p, endp, nptid);
5339     }
5340   else if (!ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5341     {
5342       p += xsnprintf (p, endp - p, ":");
5343       p = write_ptid (p, endp, ptid);
5344     }
5345
5346   return p;
5347 }
5348
5349 /* Clear the thread's private info on resume.  */
5350
5351 static void
5352 resume_clear_thread_private_info (struct thread_info *thread)
5353 {
5354   if (thread->priv != NULL)
5355     {
5356       thread->priv->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
5357       thread->priv->watch_data_address = 0;
5358     }
5359 }
5360
5361 /* Append a vCont continue-with-signal action for threads that have a
5362    non-zero stop signal.  */
5363
5364 static char *
5365 append_pending_thread_resumptions (char *p, char *endp, ptid_t ptid)
5366 {
5367   struct thread_info *thread;
5368
5369   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
5370     if (ptid_match (thread->ptid, ptid)
5371         && !ptid_equal (inferior_ptid, thread->ptid)
5372         && thread->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0)
5373       {
5374         p = append_resumption (p, endp, thread->ptid,
5375                                0, thread->suspend.stop_signal);
5376         thread->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
5377         resume_clear_thread_private_info (thread);
5378       }
5379
5380   return p;
5381 }
5382
5383 /* Resume the remote inferior by using a "vCont" packet.  The thread
5384    to be resumed is PTID; STEP and SIGGNAL indicate whether the
5385    resumed thread should be single-stepped and/or signalled.  If PTID
5386    equals minus_one_ptid, then all threads are resumed; the thread to
5387    be stepped and/or signalled is given in the global INFERIOR_PTID.
5388    This function returns non-zero iff it resumes the inferior.
5389
5390    This function issues a strict subset of all possible vCont commands at the
5391    moment.  */
5392
5393 static int
5394 remote_vcont_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5395 {
5396   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5397   char *p;
5398   char *endp;
5399
5400   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
5401     remote_vcont_probe (rs);
5402
5403   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_DISABLE)
5404     return 0;
5405
5406   p = rs->buf;
5407   endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5408
5409   /* If we could generate a wider range of packets, we'd have to worry
5410      about overflowing BUF.  Should there be a generic
5411      "multi-part-packet" packet?  */
5412
5413   p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont");
5414
5415   if (ptid_equal (ptid, magic_null_ptid))
5416     {
5417       /* MAGIC_NULL_PTID means that we don't have any active threads,
5418          so we don't have any TID numbers the inferior will
5419          understand.  Make sure to only send forms that do not specify
5420          a TID.  */
5421       append_resumption (p, endp, minus_one_ptid, step, siggnal);
5422     }
5423   else if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid) || ptid_is_pid (ptid))
5424     {
5425       /* Resume all threads (of all processes, or of a single
5426          process), with preference for INFERIOR_PTID.  This assumes
5427          inferior_ptid belongs to the set of all threads we are about
5428          to resume.  */
5429       if (step || siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5430         {
5431           /* Step inferior_ptid, with or without signal.  */
5432           p = append_resumption (p, endp, inferior_ptid, step, siggnal);
5433         }
5434
5435       /* Also pass down any pending signaled resumption for other
5436          threads not the current.  */
5437       p = append_pending_thread_resumptions (p, endp, ptid);
5438
5439       /* And continue others without a signal.  */
5440       append_resumption (p, endp, ptid, /*step=*/ 0, GDB_SIGNAL_0);
5441     }
5442   else
5443     {
5444       /* Scheduler locking; resume only PTID.  */
5445       append_resumption (p, endp, ptid, step, siggnal);
5446     }
5447
5448   gdb_assert (strlen (rs->buf) < get_remote_packet_size ());
5449   putpkt (rs->buf);
5450
5451   if (target_is_non_stop_p ())
5452     {
5453       /* In non-stop, the stub replies to vCont with "OK".  The stop
5454          reply will be reported asynchronously by means of a `%Stop'
5455          notification.  */
5456       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5457       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5458         error (_("Unexpected vCont reply in non-stop mode: %s"), rs->buf);
5459     }
5460
5461   return 1;
5462 }
5463
5464 /* Tell the remote machine to resume.  */
5465
5466 static void
5467 remote_resume (struct target_ops *ops,
5468                ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
5469 {
5470   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5471   char *buf;
5472   struct thread_info *thread;
5473
5474   /* In all-stop, we can't mark REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN
5475      (explained in remote-notif.c:handle_notification) so
5476      remote_notif_process is not called.  We need find a place where
5477      it is safe to start a 'vNotif' sequence.  It is good to do it
5478      before resuming inferior, because inferior was stopped and no RSP
5479      traffic at that moment.  */
5480   if (!target_is_non_stop_p ())
5481     remote_notif_process (rs->notif_state, &notif_client_stop);
5482
5483   rs->last_sent_signal = siggnal;
5484   rs->last_sent_step = step;
5485
5486   /* The vCont packet doesn't need to specify threads via Hc.  */
5487   /* No reverse support (yet) for vCont.  */
5488   if (execution_direction != EXEC_REVERSE)
5489     if (remote_vcont_resume (ptid, step, siggnal))
5490       goto done;
5491
5492   /* All other supported resume packets do use Hc, so set the continue
5493      thread.  */
5494   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid))
5495     set_continue_thread (any_thread_ptid);
5496   else
5497     set_continue_thread (ptid);
5498
5499   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
5500     resume_clear_thread_private_info (thread);
5501
5502   buf = rs->buf;
5503   if (execution_direction == EXEC_REVERSE)
5504     {
5505       /* We don't pass signals to the target in reverse exec mode.  */
5506       if (info_verbose && siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5507         warning (_(" - Can't pass signal %d to target in reverse: ignored."),
5508                  siggnal);
5509
5510       if (step && packet_support (PACKET_bs) == PACKET_DISABLE)
5511         error (_("Remote reverse-step not supported."));
5512       if (!step && packet_support (PACKET_bc) == PACKET_DISABLE)
5513         error (_("Remote reverse-continue not supported."));
5514
5515       strcpy (buf, step ? "bs" : "bc");
5516     }
5517   else if (siggnal != GDB_SIGNAL_0)
5518     {
5519       buf[0] = step ? 'S' : 'C';
5520       buf[1] = tohex (((int) siggnal >> 4) & 0xf);
5521       buf[2] = tohex (((int) siggnal) & 0xf);
5522       buf[3] = '\0';
5523     }
5524   else
5525     strcpy (buf, step ? "s" : "c");
5526
5527   putpkt (buf);
5528
5529  done:
5530   /* We are about to start executing the inferior, let's register it
5531      with the event loop.  NOTE: this is the one place where all the
5532      execution commands end up.  We could alternatively do this in each
5533      of the execution commands in infcmd.c.  */
5534   /* FIXME: ezannoni 1999-09-28: We may need to move this out of here
5535      into infcmd.c in order to allow inferior function calls to work
5536      NOT asynchronously.  */
5537   if (target_can_async_p ())
5538     target_async (1);
5539
5540   /* We've just told the target to resume.  The remote server will
5541      wait for the inferior to stop, and then send a stop reply.  In
5542      the mean time, we can't start another command/query ourselves
5543      because the stub wouldn't be ready to process it.  This applies
5544      only to the base all-stop protocol, however.  In non-stop (which
5545      only supports vCont), the stub replies with an "OK", and is
5546      immediate able to process further serial input.  */
5547   if (!target_is_non_stop_p ())
5548     rs->waiting_for_stop_reply = 1;
5549 }
5550 \f
5551
5552 /* Set up the signal handler for SIGINT, while the target is
5553    executing, ovewriting the 'regular' SIGINT signal handler.  */
5554 static void
5555 async_initialize_sigint_signal_handler (void)
5556 {
5557   signal (SIGINT, async_handle_remote_sigint);
5558 }
5559
5560 /* Signal handler for SIGINT, while the target is executing.  */
5561 static void
5562 async_handle_remote_sigint (int sig)
5563 {
5564   signal (sig, async_handle_remote_sigint_twice);
5565   /* Note we need to go through gdb_call_async_signal_handler in order
5566      to wake up the event loop on Windows.  */
5567   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_token, 0);
5568 }
5569
5570 /* Signal handler for SIGINT, installed after SIGINT has already been
5571    sent once.  It will take effect the second time that the user sends
5572    a ^C.  */
5573 static void
5574 async_handle_remote_sigint_twice (int sig)
5575 {
5576   signal (sig, async_handle_remote_sigint);
5577   /* See note in async_handle_remote_sigint.  */
5578   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_twice_token, 0);
5579 }
5580
5581 /* Implementation of to_check_pending_interrupt.  */
5582
5583 static void
5584 remote_check_pending_interrupt (struct target_ops *self)
5585 {
5586   struct async_signal_handler *token = async_sigint_remote_twice_token;
5587
5588   if (async_signal_handler_is_marked (token))
5589     {
5590       clear_async_signal_handler (token);
5591       call_async_signal_handler (token);
5592     }
5593 }
5594
5595 /* Perform the real interruption of the target execution, in response
5596    to a ^C.  */
5597 static void
5598 async_remote_interrupt (gdb_client_data arg)
5599 {
5600   if (remote_debug)
5601     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt called\n");
5602
5603   target_interrupt (inferior_ptid);
5604 }
5605
5606 /* Perform interrupt, if the first attempt did not succeed.  Just give
5607    up on the target alltogether.  */
5608 static void
5609 async_remote_interrupt_twice (gdb_client_data arg)
5610 {
5611   if (remote_debug)
5612     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "async_remote_interrupt_twice called\n");
5613
5614   interrupt_query ();
5615 }
5616
5617 /* Reinstall the usual SIGINT handlers, after the target has
5618    stopped.  */
5619 static void
5620 async_cleanup_sigint_signal_handler (void *dummy)
5621 {
5622   signal (SIGINT, handle_sigint);
5623 }
5624
5625 /* Send ^C to target to halt it.  Target will respond, and send us a
5626    packet.  */
5627 static void (*ofunc) (int);
5628
5629 /* The command line interface's interrupt routine.  This function is installed
5630    as a signal handler for SIGINT.  The first time a user requests an
5631    interrupt, we call remote_interrupt to send a break or ^C.  If there is no
5632    response from the target (it didn't stop when the user requested it),
5633    we ask the user if he'd like to detach from the target.  */
5634
5635 static void
5636 sync_remote_interrupt (int signo)
5637 {
5638   /* If this doesn't work, try more severe steps.  */
5639   signal (signo, sync_remote_interrupt_twice);
5640
5641   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_token, 1);
5642 }
5643
5644 /* The user typed ^C twice.  */
5645
5646 static void
5647 sync_remote_interrupt_twice (int signo)
5648 {
5649   signal (signo, ofunc);
5650   gdb_call_async_signal_handler (async_sigint_remote_twice_token, 1);
5651   signal (signo, sync_remote_interrupt);
5652 }
5653
5654 /* Non-stop version of target_stop.  Uses `vCont;t' to stop a remote
5655    thread, all threads of a remote process, or all threads of all
5656    processes.  */
5657
5658 static void
5659 remote_stop_ns (ptid_t ptid)
5660 {
5661   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5662   char *p = rs->buf;
5663   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5664
5665   if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
5666     remote_vcont_probe (rs);
5667
5668   if (!rs->supports_vCont.t)
5669     error (_("Remote server does not support stopping threads"));
5670
5671   if (ptid_equal (ptid, minus_one_ptid)
5672       || (!remote_multi_process_p (rs) && ptid_is_pid (ptid)))
5673     p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t");
5674   else
5675     {
5676       ptid_t nptid;
5677
5678       p += xsnprintf (p, endp - p, "vCont;t:");
5679
5680       if (ptid_is_pid (ptid))
5681           /* All (-1) threads of process.  */
5682         nptid = ptid_build (ptid_get_pid (ptid), -1, 0);
5683       else
5684         {
5685           /* Small optimization: if we already have a stop reply for
5686              this thread, no use in telling the stub we want this
5687              stopped.  */
5688           if (peek_stop_reply (ptid))
5689             return;
5690
5691           nptid = ptid;
5692         }
5693
5694       write_ptid (p, endp, nptid);
5695     }
5696
5697   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
5698      come in asynchronously by notification.  */
5699   putpkt (rs->buf);
5700   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5701   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
5702     error (_("Stopping %s failed: %s"), target_pid_to_str (ptid), rs->buf);
5703 }
5704
5705 /* All-stop version of target_interrupt.  Sends a break or a ^C to
5706    interrupt the remote target.  It is undefined which thread of which
5707    process reports the interrupt.  */
5708
5709 static void
5710 remote_interrupt_as (void)
5711 {
5712   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5713
5714   rs->ctrlc_pending_p = 1;
5715
5716   /* If the inferior is stopped already, but the core didn't know
5717      about it yet, just ignore the request.  The cached wait status
5718      will be collected in remote_wait.  */
5719   if (rs->cached_wait_status)
5720     return;
5721
5722   /* Send interrupt_sequence to remote target.  */
5723   send_interrupt_sequence ();
5724 }
5725
5726 /* Non-stop version of target_interrupt.  Uses `vCtrlC' to interrupt
5727    the remote target.  It is undefined which thread of which process
5728    reports the interrupt.  Returns true if the packet is supported by
5729    the server, false otherwise.  */
5730
5731 static int
5732 remote_interrupt_ns (void)
5733 {
5734   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5735   char *p = rs->buf;
5736   char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
5737
5738   xsnprintf (p, endp - p, "vCtrlC");
5739
5740   /* In non-stop, we get an immediate OK reply.  The stop reply will
5741      come in asynchronously by notification.  */
5742   putpkt (rs->buf);
5743   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
5744
5745   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vCtrlC]))
5746     {
5747     case PACKET_OK:
5748       break;
5749     case PACKET_UNKNOWN:
5750       return 0;
5751     case PACKET_ERROR:
5752       error (_("Interrupting target failed: %s"), rs->buf);
5753     }
5754
5755   return 1;
5756 }
5757
5758 /* Implement the to_stop function for the remote targets.  */
5759
5760 static void
5761 remote_stop (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
5762 {
5763   if (remote_debug)
5764     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_stop called\n");
5765
5766   if (target_is_non_stop_p ())
5767     remote_stop_ns (ptid);
5768   else
5769     {
5770       /* We don't currently have a way to transparently pause the
5771          remote target in all-stop mode.  Interrupt it instead.  */
5772       remote_interrupt_as ();
5773     }
5774 }
5775
5776 /* Implement the to_interrupt function for the remote targets.  */
5777
5778 static void
5779 remote_interrupt (struct target_ops *self, ptid_t ptid)
5780 {
5781   if (remote_debug)
5782     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "remote_interrupt called\n");
5783
5784   if (non_stop)
5785     {
5786       /* In non-stop mode, we always stop with no signal instead.  */
5787       remote_stop_ns (ptid);
5788     }
5789   else
5790     {
5791       /* In all-stop, we emulate ^C-ing the remote target's
5792          terminal.  */
5793       if (target_is_non_stop_p ())
5794         {
5795           if (!remote_interrupt_ns ())
5796             {
5797               /* No support for ^C-ing the remote target.  Stop it
5798                  (with no signal) instead.  */
5799               remote_stop_ns (ptid);
5800             }
5801         }
5802       else
5803         remote_interrupt_as ();
5804     }
5805 }
5806
5807 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
5808
5809 static void
5810 interrupt_query (void)
5811 {
5812   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
5813   struct cleanup *old_chain;
5814
5815   old_chain = make_cleanup_restore_target_terminal ();
5816   target_terminal_ours ();
5817
5818   if (rs->waiting_for_stop_reply && rs->ctrlc_pending_p)
5819     {
5820       if (query (_("The target is not responding to interrupt requests.\n"
5821                    "Stop debugging it? ")))
5822         {
5823           remote_unpush_target ();
5824           throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Disconnected from target."));
5825         }
5826     }
5827   else
5828     {
5829       if (query (_("Interrupted while waiting for the program.\n"
5830                    "Give up waiting? ")))
5831         quit ();
5832     }
5833
5834   do_cleanups (old_chain);
5835 }
5836
5837 /* Enable/disable target terminal ownership.  Most targets can use
5838    terminal groups to control terminal ownership.  Remote targets are
5839    different in that explicit transfer of ownership to/from GDB/target
5840    is required.  */
5841
5842 static void
5843 remote_terminal_inferior (struct target_ops *self)
5844 {
5845   if (!target_async_permitted)
5846     /* Nothing to do.  */
5847     return;
5848
5849   /* FIXME: cagney/1999-09-27: Make calls to target_terminal_*()
5850      idempotent.  The event-loop GDB talking to an asynchronous target
5851      with a synchronous command calls this function from both
5852      event-top.c and infrun.c/infcmd.c.  Once GDB stops trying to
5853      transfer the terminal to the target when it shouldn't this guard
5854      can go away.  */
5855   if (!remote_async_terminal_ours_p)
5856     return;
5857   delete_file_handler (input_fd);
5858   remote_async_terminal_ours_p = 0;
5859   async_initialize_sigint_signal_handler ();
5860   /* NOTE: At this point we could also register our selves as the
5861      recipient of all input.  Any characters typed could then be
5862      passed on down to the target.  */
5863 }
5864
5865 static void
5866 remote_terminal_ours (struct target_ops *self)
5867 {
5868   if (!target_async_permitted)
5869     /* Nothing to do.  */
5870     return;
5871
5872   /* See FIXME in remote_terminal_inferior.  */
5873   if (remote_async_terminal_ours_p)
5874     return;
5875   async_cleanup_sigint_signal_handler (NULL);
5876   add_file_handler (input_fd, stdin_event_handler, 0);
5877   remote_async_terminal_ours_p = 1;
5878 }
5879
5880 static void
5881 remote_console_output (char *msg)
5882 {
5883   char *p;
5884
5885   for (p = msg; p[0] && p[1]; p += 2)
5886     {
5887       char tb[2];
5888       char c = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
5889
5890       tb[0] = c;
5891       tb[1] = 0;
5892       fputs_unfiltered (tb, gdb_stdtarg);
5893     }
5894   gdb_flush (gdb_stdtarg);
5895 }
5896
5897 typedef struct cached_reg
5898 {
5899   int num;
5900   gdb_byte data[MAX_REGISTER_SIZE];
5901 } cached_reg_t;
5902
5903 DEF_VEC_O(cached_reg_t);
5904
5905 typedef struct stop_reply
5906 {
5907   struct notif_event base;
5908
5909   /* The identifier of the thread about this event  */
5910   ptid_t ptid;
5911
5912   /* The remote state this event is associated with.  When the remote
5913      connection, represented by a remote_state object, is closed,
5914      all the associated stop_reply events should be released.  */
5915   struct remote_state *rs;
5916
5917   struct target_waitstatus ws;
5918
5919   /* Expedited registers.  This makes remote debugging a bit more
5920      efficient for those targets that provide critical registers as
5921      part of their normal status mechanism (as another roundtrip to
5922      fetch them is avoided).  */
5923   VEC(cached_reg_t) *regcache;
5924
5925   enum target_stop_reason stop_reason;
5926
5927   CORE_ADDR watch_data_address;
5928
5929   int core;
5930 } *stop_reply_p;
5931
5932 DECLARE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5933 DEFINE_QUEUE_P (stop_reply_p);
5934 /* The list of already fetched and acknowledged stop events.  This
5935    queue is used for notification Stop, and other notifications
5936    don't need queue for their events, because the notification events
5937    of Stop can't be consumed immediately, so that events should be
5938    queued first, and be consumed by remote_wait_{ns,as} one per
5939    time.  Other notifications can consume their events immediately,
5940    so queue is not needed for them.  */
5941 static QUEUE (stop_reply_p) *stop_reply_queue;
5942
5943 static void
5944 stop_reply_xfree (struct stop_reply *r)
5945 {
5946   notif_event_xfree ((struct notif_event *) r);
5947 }
5948
5949 /* Return the length of the stop reply queue.  */
5950
5951 static int
5952 stop_reply_queue_length (void)
5953 {
5954   return QUEUE_length (stop_reply_p, stop_reply_queue);
5955 }
5956
5957 static void
5958 remote_notif_stop_parse (struct notif_client *self, char *buf,
5959                          struct notif_event *event)
5960 {
5961   remote_parse_stop_reply (buf, (struct stop_reply *) event);
5962 }
5963
5964 static void
5965 remote_notif_stop_ack (struct notif_client *self, char *buf,
5966                        struct notif_event *event)
5967 {
5968   struct stop_reply *stop_reply = (struct stop_reply *) event;
5969
5970   /* acknowledge */
5971   putpkt ((char *) self->ack_command);
5972
5973   if (stop_reply->ws.kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
5974       /* We got an unknown stop reply.  */
5975       error (_("Unknown stop reply"));
5976
5977   push_stop_reply (stop_reply);
5978 }
5979
5980 static int
5981 remote_notif_stop_can_get_pending_events (struct notif_client *self)
5982 {
5983   /* We can't get pending events in remote_notif_process for
5984      notification stop, and we have to do this in remote_wait_ns
5985      instead.  If we fetch all queued events from stub, remote stub
5986      may exit and we have no chance to process them back in
5987      remote_wait_ns.  */
5988   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
5989   return 0;
5990 }
5991
5992 static void
5993 stop_reply_dtr (struct notif_event *event)
5994 {
5995   struct stop_reply *r = (struct stop_reply *) event;
5996
5997   VEC_free (cached_reg_t, r->regcache);
5998 }
5999
6000 static struct notif_event *
6001 remote_notif_stop_alloc_reply (void)
6002 {
6003   /* We cast to a pointer to the "base class".  */
6004   struct notif_event *r = (struct notif_event *) XNEW (struct stop_reply);
6005
6006   r->dtr = stop_reply_dtr;
6007
6008   return r;
6009 }
6010
6011 /* A client of notification Stop.  */
6012
6013 struct notif_client notif_client_stop =
6014 {
6015   "Stop",
6016   "vStopped",
6017   remote_notif_stop_parse,
6018   remote_notif_stop_ack,
6019   remote_notif_stop_can_get_pending_events,
6020   remote_notif_stop_alloc_reply,
6021   REMOTE_NOTIF_STOP,
6022 };
6023
6024 /* A parameter to pass data in and out.  */
6025
6026 struct queue_iter_param
6027 {
6028   void *input;
6029   struct stop_reply *output;
6030 };
6031
6032 /* Determine if THREAD is a pending fork parent thread.  ARG contains
6033    the pid of the process that owns the threads we want to check, or
6034    -1 if we want to check all threads.  */
6035
6036 static int
6037 is_pending_fork_parent (struct target_waitstatus *ws, int event_pid,
6038                         ptid_t thread_ptid)
6039 {
6040   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_FORKED
6041       || ws->kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED)
6042     {
6043       if (event_pid == -1 || event_pid == ptid_get_pid (thread_ptid))
6044         return 1;
6045     }
6046
6047   return 0;
6048 }
6049
6050 /* Check whether EVENT is a fork event, and if it is, remove the
6051    fork child from the context list passed in DATA.  */
6052
6053 static int
6054 remove_child_of_pending_fork (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6055                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6056                               stop_reply_p event,
6057                               void *data)
6058 {
6059   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6060   struct threads_listing_context *context
6061     = (struct threads_listing_context *) param->input;
6062
6063   if (event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED
6064       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_VFORKED
6065       || event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED)
6066     threads_listing_context_remove (&event->ws, context);
6067
6068   return 1;
6069 }
6070
6071 /* If CONTEXT contains any fork child threads that have not been
6072    reported yet, remove them from the CONTEXT list.  If such a
6073    thread exists it is because we are stopped at a fork catchpoint
6074    and have not yet called follow_fork, which will set up the
6075    host-side data structures for the new process.  */
6076
6077 static void
6078 remove_new_fork_children (struct threads_listing_context *context)
6079 {
6080   struct thread_info * thread;
6081   int pid = -1;
6082   struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
6083   struct queue_iter_param param;
6084
6085   /* For any threads stopped at a fork event, remove the corresponding
6086      fork child threads from the CONTEXT list.  */
6087   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
6088     {
6089       struct target_waitstatus *ws = &thread->pending_follow;
6090
6091       if (is_pending_fork_parent (ws, pid, thread->ptid))
6092         {
6093           threads_listing_context_remove (ws, context);
6094         }
6095     }
6096
6097   /* Check for any pending fork events (not reported or processed yet)
6098      in process PID and remove those fork child threads from the
6099      CONTEXT list as well.  */
6100   remote_notif_get_pending_events (notif);
6101   param.input = context;
6102   param.output = NULL;
6103   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6104                  remove_child_of_pending_fork, &param);
6105 }
6106
6107 /* Remove stop replies in the queue if its pid is equal to the given
6108    inferior's pid.  */
6109
6110 static int
6111 remove_stop_reply_for_inferior (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6112                                 QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6113                                 stop_reply_p event,
6114                                 void *data)
6115 {
6116   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6117   struct inferior *inf = (struct inferior *) param->input;
6118
6119   if (ptid_get_pid (event->ptid) == inf->pid)
6120     {
6121       stop_reply_xfree (event);
6122       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6123     }
6124
6125   return 1;
6126 }
6127
6128 /* Discard all pending stop replies of inferior INF.  */
6129
6130 static void
6131 discard_pending_stop_replies (struct inferior *inf)
6132 {
6133   int i;
6134   struct queue_iter_param param;
6135   struct stop_reply *reply;
6136   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6137   struct remote_notif_state *rns = rs->notif_state;
6138
6139   /* This function can be notified when an inferior exists.  When the
6140      target is not remote, the notification state is NULL.  */
6141   if (rs->remote_desc == NULL)
6142     return;
6143
6144   reply = (struct stop_reply *) rns->pending_event[notif_client_stop.id];
6145
6146   /* Discard the in-flight notification.  */
6147   if (reply != NULL && ptid_get_pid (reply->ptid) == inf->pid)
6148     {
6149       stop_reply_xfree (reply);
6150       rns->pending_event[notif_client_stop.id] = NULL;
6151     }
6152
6153   param.input = inf;
6154   param.output = NULL;
6155   /* Discard the stop replies we have already pulled with
6156      vStopped.  */
6157   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6158                  remove_stop_reply_for_inferior, &param);
6159 }
6160
6161 /* If its remote state is equal to the given remote state,
6162    remove EVENT from the stop reply queue.  */
6163
6164 static int
6165 remove_stop_reply_of_remote_state (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6166                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6167                                    stop_reply_p event,
6168                                    void *data)
6169 {
6170   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6171   struct remote_state *rs = (struct remote_state *) param->input;
6172
6173   if (event->rs == rs)
6174     {
6175       stop_reply_xfree (event);
6176       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6177     }
6178
6179   return 1;
6180 }
6181
6182 /* Discard the stop replies for RS in stop_reply_queue.  */
6183
6184 static void
6185 discard_pending_stop_replies_in_queue (struct remote_state *rs)
6186 {
6187   struct queue_iter_param param;
6188
6189   param.input = rs;
6190   param.output = NULL;
6191   /* Discard the stop replies we have already pulled with
6192      vStopped.  */
6193   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6194                  remove_stop_reply_of_remote_state, &param);
6195 }
6196
6197 /* A parameter to pass data in and out.  */
6198
6199 static int
6200 remote_notif_remove_once_on_match (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6201                                    QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6202                                    stop_reply_p event,
6203                                    void *data)
6204 {
6205   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
6206   ptid_t *ptid = (ptid_t *) param->input;
6207
6208   if (ptid_match (event->ptid, *ptid))
6209     {
6210       param->output = event;
6211       QUEUE_remove_elem (stop_reply_p, q, iter);
6212       return 0;
6213     }
6214
6215   return 1;
6216 }
6217
6218 /* Remove the first reply in 'stop_reply_queue' which matches
6219    PTID.  */
6220
6221 static struct stop_reply *
6222 remote_notif_remove_queued_reply (ptid_t ptid)
6223 {
6224   struct queue_iter_param param;
6225
6226   param.input = &ptid;
6227   param.output = NULL;
6228
6229   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6230                  remote_notif_remove_once_on_match, &param);
6231   if (notif_debug)
6232     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6233                         "notif: discard queued event: 'Stop' in %s\n",
6234                         target_pid_to_str (ptid));
6235
6236   return param.output;
6237 }
6238
6239 /* Look for a queued stop reply belonging to PTID.  If one is found,
6240    remove it from the queue, and return it.  Returns NULL if none is
6241    found.  If there are still queued events left to process, tell the
6242    event loop to get back to target_wait soon.  */
6243
6244 static struct stop_reply *
6245 queued_stop_reply (ptid_t ptid)
6246 {
6247   struct stop_reply *r = remote_notif_remove_queued_reply (ptid);
6248
6249   if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
6250     /* There's still at least an event left.  */
6251     mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6252
6253   return r;
6254 }
6255
6256 /* Push a fully parsed stop reply in the stop reply queue.  Since we
6257    know that we now have at least one queued event left to pass to the
6258    core side, tell the event loop to get back to target_wait soon.  */
6259
6260 static void
6261 push_stop_reply (struct stop_reply *new_event)
6262 {
6263   QUEUE_enque (stop_reply_p, stop_reply_queue, new_event);
6264
6265   if (notif_debug)
6266     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6267                         "notif: push 'Stop' %s to queue %d\n",
6268                         target_pid_to_str (new_event->ptid),
6269                         QUEUE_length (stop_reply_p,
6270                                       stop_reply_queue));
6271
6272   mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6273 }
6274
6275 static int
6276 stop_reply_match_ptid_and_ws (QUEUE (stop_reply_p) *q,
6277                               QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
6278                               struct stop_reply *event,
6279                               void *data)
6280 {
6281   ptid_t *ptid = (ptid_t *) data;
6282
6283   return !(ptid_equal (*ptid, event->ptid)
6284            && event->ws.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED);
6285 }
6286
6287 /* Returns true if we have a stop reply for PTID.  */
6288
6289 static int
6290 peek_stop_reply (ptid_t ptid)
6291 {
6292   return !QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
6293                          stop_reply_match_ptid_and_ws, &ptid);
6294 }
6295
6296 /* Skip PACKET until the next semi-colon (or end of string).  */
6297
6298 static char *
6299 skip_to_semicolon (char *p)
6300 {
6301   while (*p != '\0' && *p != ';')
6302     p++;
6303   return p;
6304 }
6305
6306 /* Helper for remote_parse_stop_reply.  Return nonzero if the substring
6307    starting with P and ending with PEND matches PREFIX.  */
6308
6309 static int
6310 strprefix (const char *p, const char *pend, const char *prefix)
6311 {
6312   for ( ; p < pend; p++, prefix++)
6313     if (*p != *prefix)
6314       return 0;
6315   return *prefix == '\0';
6316 }
6317
6318 /* Parse the stop reply in BUF.  Either the function succeeds, and the
6319    result is stored in EVENT, or throws an error.  */
6320
6321 static void
6322 remote_parse_stop_reply (char *buf, struct stop_reply *event)
6323 {
6324   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
6325   ULONGEST addr;
6326   char *p;
6327   int skipregs = 0;
6328
6329   event->ptid = null_ptid;
6330   event->rs = get_remote_state ();
6331   event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
6332   event->ws.value.integer = 0;
6333   event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_NO_REASON;
6334   event->regcache = NULL;
6335   event->core = -1;
6336
6337   switch (buf[0])
6338     {
6339     case 'T':           /* Status with PC, SP, FP, ...  */
6340       /* Expedited reply, containing Signal, {regno, reg} repeat.  */
6341       /*  format is:  'Tssn...:r...;n...:r...;n...:r...;#cc', where
6342             ss = signal number
6343             n... = register number
6344             r... = register contents
6345       */
6346
6347       p = &buf[3];      /* after Txx */
6348       while (*p)
6349         {
6350           char *p1;
6351           int fieldsize;
6352
6353           p1 = strchr (p, ':');
6354           if (p1 == NULL)
6355             error (_("Malformed packet(a) (missing colon): %s\n\
6356 Packet: '%s'\n"),
6357                    p, buf);
6358           if (p == p1)
6359             error (_("Malformed packet(a) (missing register number): %s\n\
6360 Packet: '%s'\n"),
6361                    p, buf);
6362
6363           /* Some "registers" are actually extended stop information.
6364              Note if you're adding a new entry here: GDB 7.9 and
6365              earlier assume that all register "numbers" that start
6366              with an hex digit are real register numbers.  Make sure
6367              the server only sends such a packet if it knows the
6368              client understands it.  */
6369
6370           if (strprefix (p, p1, "thread"))
6371             event->ptid = read_ptid (++p1, &p);
6372           else if (strprefix (p, p1, "watch")
6373                    || strprefix (p, p1, "rwatch")
6374                    || strprefix (p, p1, "awatch"))
6375             {
6376               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT;
6377               p = unpack_varlen_hex (++p1, &addr);
6378               event->watch_data_address = (CORE_ADDR) addr;
6379             }
6380           else if (strprefix (p, p1, "swbreak"))
6381             {
6382               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT;
6383
6384               /* Make sure the stub doesn't forget to indicate support
6385                  with qSupported.  */
6386               if (packet_support (PACKET_swbreak_feature) != PACKET_ENABLE)
6387                 error (_("Unexpected swbreak stop reason"));
6388
6389               /* The value part is documented as "must be empty",
6390                  though we ignore it, in case we ever decide to make
6391                  use of it in a backward compatible way.  */
6392               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6393             }
6394           else if (strprefix (p, p1, "hwbreak"))
6395             {
6396               event->stop_reason = TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT;
6397
6398               /* Make sure the stub doesn't forget to indicate support
6399                  with qSupported.  */
6400               if (packet_support (PACKET_hwbreak_feature) != PACKET_ENABLE)
6401                 error (_("Unexpected hwbreak stop reason"));
6402
6403               /* See above.  */
6404               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6405             }
6406           else if (strprefix (p, p1, "library"))
6407             {
6408               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_LOADED;
6409               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6410             }
6411           else if (strprefix (p, p1, "replaylog"))
6412             {
6413               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY;
6414               /* p1 will indicate "begin" or "end", but it makes
6415                  no difference for now, so ignore it.  */
6416               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6417             }
6418           else if (strprefix (p, p1, "core"))
6419             {
6420               ULONGEST c;
6421
6422               p = unpack_varlen_hex (++p1, &c);
6423               event->core = c;
6424             }
6425           else if (strprefix (p, p1, "fork"))
6426             {
6427               event->ws.value.related_pid = read_ptid (++p1, &p);
6428               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_FORKED;
6429             }
6430           else if (strprefix (p, p1, "vfork"))
6431             {
6432               event->ws.value.related_pid = read_ptid (++p1, &p);
6433               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_VFORKED;
6434             }
6435           else if (strprefix (p, p1, "vforkdone"))
6436             {
6437               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_VFORK_DONE;
6438               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6439             }
6440           else if (strprefix (p, p1, "exec"))
6441             {
6442               ULONGEST ignored;
6443               char pathname[PATH_MAX];
6444               int pathlen;
6445
6446               /* Determine the length of the execd pathname.  */
6447               p = unpack_varlen_hex (++p1, &ignored);
6448               pathlen = (p - p1) / 2;
6449
6450               /* Save the pathname for event reporting and for
6451                  the next run command.  */
6452               hex2bin (p1, (gdb_byte *) pathname, pathlen);
6453               pathname[pathlen] = '\0';
6454
6455               /* This is freed during event handling.  */
6456               event->ws.value.execd_pathname = xstrdup (pathname);
6457               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXECD;
6458
6459               /* Skip the registers included in this packet, since
6460                  they may be for an architecture different from the
6461                  one used by the original program.  */
6462               skipregs = 1;
6463             }
6464           else if (strprefix (p, p1, "create"))
6465             {
6466               event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_CREATED;
6467               p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6468             }
6469           else
6470             {
6471               ULONGEST pnum;
6472               char *p_temp;
6473
6474               if (skipregs)
6475                 {
6476                   p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6477                   p++;
6478                   continue;
6479                 }
6480
6481               /* Maybe a real ``P'' register number.  */
6482               p_temp = unpack_varlen_hex (p, &pnum);
6483               /* If the first invalid character is the colon, we got a
6484                  register number.  Otherwise, it's an unknown stop
6485                  reason.  */
6486               if (p_temp == p1)
6487                 {
6488                   struct packet_reg *reg = packet_reg_from_pnum (rsa, pnum);
6489                   cached_reg_t cached_reg;
6490
6491                   if (reg == NULL)
6492                     error (_("Remote sent bad register number %s: %s\n\
6493 Packet: '%s'\n"),
6494                            hex_string (pnum), p, buf);
6495
6496                   cached_reg.num = reg->regnum;
6497
6498                   p = p1 + 1;
6499                   fieldsize = hex2bin (p, cached_reg.data,
6500                                        register_size (target_gdbarch (),
6501                                                       reg->regnum));
6502                   p += 2 * fieldsize;
6503                   if (fieldsize < register_size (target_gdbarch (),
6504                                                  reg->regnum))
6505                     warning (_("Remote reply is too short: %s"), buf);
6506
6507                   VEC_safe_push (cached_reg_t, event->regcache, &cached_reg);
6508                 }
6509               else
6510                 {
6511                   /* Not a number.  Silently skip unknown optional
6512                      info.  */
6513                   p = skip_to_semicolon (p1 + 1);
6514                 }
6515             }
6516
6517           if (*p != ';')
6518             error (_("Remote register badly formatted: %s\nhere: %s"),
6519                    buf, p);
6520           ++p;
6521         }
6522
6523       if (event->ws.kind != TARGET_WAITKIND_IGNORE)
6524         break;
6525
6526       /* fall through */
6527     case 'S':           /* Old style status, just signal only.  */
6528       {
6529         int sig;
6530
6531         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
6532         sig = (fromhex (buf[1]) << 4) + fromhex (buf[2]);
6533         if (GDB_SIGNAL_FIRST <= sig && sig < GDB_SIGNAL_LAST)
6534           event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) sig;
6535         else
6536           event->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
6537       }
6538       break;
6539     case 'w':           /* Thread exited.  */
6540       {
6541         char *p;
6542         ULONGEST value;
6543
6544         event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_THREAD_EXITED;
6545         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
6546         event->ws.value.integer = value;
6547         if (*p != ';')
6548           error (_("stop reply packet badly formatted: %s"), buf);
6549         event->ptid = read_ptid (++p, &p);
6550         break;
6551       }
6552     case 'W':           /* Target exited.  */
6553     case 'X':
6554       {
6555         char *p;
6556         int pid;
6557         ULONGEST value;
6558
6559         /* GDB used to accept only 2 hex chars here.  Stubs should
6560            only send more if they detect GDB supports multi-process
6561            support.  */
6562         p = unpack_varlen_hex (&buf[1], &value);
6563
6564         if (buf[0] == 'W')
6565           {
6566             /* The remote process exited.  */
6567             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
6568             event->ws.value.integer = value;
6569           }
6570         else
6571           {
6572             /* The remote process exited with a signal.  */
6573             event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
6574             if (GDB_SIGNAL_FIRST <= value && value < GDB_SIGNAL_LAST)
6575               event->ws.value.sig = (enum gdb_signal) value;
6576             else
6577               event->ws.value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
6578           }
6579
6580         /* If no process is specified, assume inferior_ptid.  */
6581         pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
6582         if (*p == '\0')
6583           ;
6584         else if (*p == ';')
6585           {
6586             p++;
6587
6588             if (*p == '\0')
6589               ;
6590             else if (startswith (p, "process:"))
6591               {
6592                 ULONGEST upid;
6593
6594                 p += sizeof ("process:") - 1;
6595                 unpack_varlen_hex (p, &upid);
6596                 pid = upid;
6597               }
6598             else
6599               error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
6600           }
6601         else
6602           error (_("unknown stop reply packet: %s"), buf);
6603         event->ptid = pid_to_ptid (pid);
6604       }
6605       break;
6606     case 'N':
6607       event->ws.kind = TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED;
6608       event->ptid = minus_one_ptid;
6609       break;
6610     }
6611
6612   if (target_is_non_stop_p () && ptid_equal (event->ptid, null_ptid))
6613     error (_("No process or thread specified in stop reply: %s"), buf);
6614 }
6615
6616 /* When the stub wants to tell GDB about a new notification reply, it
6617    sends a notification (%Stop, for example).  Those can come it at
6618    any time, hence, we have to make sure that any pending
6619    putpkt/getpkt sequence we're making is finished, before querying
6620    the stub for more events with the corresponding ack command
6621    (vStopped, for example).  E.g., if we started a vStopped sequence
6622    immediately upon receiving the notification, something like this
6623    could happen:
6624
6625     1.1) --> Hg 1
6626     1.2) <-- OK
6627     1.3) --> g
6628     1.4) <-- %Stop
6629     1.5) --> vStopped
6630     1.6) <-- (registers reply to step #1.3)
6631
6632    Obviously, the reply in step #1.6 would be unexpected to a vStopped
6633    query.
6634
6635    To solve this, whenever we parse a %Stop notification successfully,
6636    we mark the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN, and carry on
6637    doing whatever we were doing:
6638
6639     2.1) --> Hg 1
6640     2.2) <-- OK
6641     2.3) --> g
6642     2.4) <-- %Stop
6643       <GDB marks the REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN>
6644     2.5) <-- (registers reply to step #2.3)
6645
6646    Eventualy after step #2.5, we return to the event loop, which
6647    notices there's an event on the
6648    REMOTE_ASYNC_GET_PENDING_EVENTS_TOKEN event and calls the
6649    associated callback --- the function below.  At this point, we're
6650    always safe to start a vStopped sequence. :
6651
6652     2.6) --> vStopped
6653     2.7) <-- T05 thread:2
6654     2.8) --> vStopped
6655     2.9) --> OK
6656 */
6657
6658 void
6659 remote_notif_get_pending_events (struct notif_client *nc)
6660 {
6661   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6662
6663   if (rs->notif_state->pending_event[nc->id] != NULL)
6664     {
6665       if (notif_debug)
6666         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6667                             "notif: process: '%s' ack pending event\n",
6668                             nc->name);
6669
6670       /* acknowledge */
6671       nc->ack (nc, rs->buf, rs->notif_state->pending_event[nc->id]);
6672       rs->notif_state->pending_event[nc->id] = NULL;
6673
6674       while (1)
6675         {
6676           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
6677           if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
6678             break;
6679           else
6680             remote_notif_ack (nc, rs->buf);
6681         }
6682     }
6683   else
6684     {
6685       if (notif_debug)
6686         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6687                             "notif: process: '%s' no pending reply\n",
6688                             nc->name);
6689     }
6690 }
6691
6692 /* Called when it is decided that STOP_REPLY holds the info of the
6693    event that is to be returned to the core.  This function always
6694    destroys STOP_REPLY.  */
6695
6696 static ptid_t
6697 process_stop_reply (struct stop_reply *stop_reply,
6698                     struct target_waitstatus *status)
6699 {
6700   ptid_t ptid;
6701
6702   *status = stop_reply->ws;
6703   ptid = stop_reply->ptid;
6704
6705   /* If no thread/process was reported by the stub, assume the current
6706      inferior.  */
6707   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
6708     ptid = inferior_ptid;
6709
6710   if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
6711       && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED
6712       && status->kind != TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
6713     {
6714       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6715       struct private_thread_info *remote_thr;
6716
6717       /* Expedited registers.  */
6718       if (stop_reply->regcache)
6719         {
6720           struct regcache *regcache
6721             = get_thread_arch_regcache (ptid, target_gdbarch ());
6722           cached_reg_t *reg;
6723           int ix;
6724
6725           for (ix = 0;
6726                VEC_iterate(cached_reg_t, stop_reply->regcache, ix, reg);
6727                ix++)
6728             regcache_raw_supply (regcache, reg->num, reg->data);
6729           VEC_free (cached_reg_t, stop_reply->regcache);
6730         }
6731
6732       remote_notice_new_inferior (ptid, 0);
6733       remote_thr = demand_private_info (ptid);
6734       remote_thr->core = stop_reply->core;
6735       remote_thr->stop_reason = stop_reply->stop_reason;
6736       remote_thr->watch_data_address = stop_reply->watch_data_address;
6737     }
6738
6739   stop_reply_xfree (stop_reply);
6740   return ptid;
6741 }
6742
6743 /* The non-stop mode version of target_wait.  */
6744
6745 static ptid_t
6746 remote_wait_ns (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
6747 {
6748   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6749   struct stop_reply *stop_reply;
6750   int ret;
6751   int is_notif = 0;
6752
6753   /* If in non-stop mode, get out of getpkt even if a
6754      notification is received.  */
6755
6756   ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
6757                               0 /* forever */, &is_notif);
6758   while (1)
6759     {
6760       if (ret != -1 && !is_notif)
6761         switch (rs->buf[0])
6762           {
6763           case 'E':             /* Error of some sort.  */
6764             /* We're out of sync with the target now.  Did it continue
6765                or not?  We can't tell which thread it was in non-stop,
6766                so just ignore this.  */
6767             warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
6768             break;
6769           case 'O':             /* Console output.  */
6770             remote_console_output (rs->buf + 1);
6771             break;
6772           default:
6773             warning (_("Invalid remote reply: %s"), rs->buf);
6774             break;
6775           }
6776
6777       /* Acknowledge a pending stop reply that may have arrived in the
6778          mean time.  */
6779       if (rs->notif_state->pending_event[notif_client_stop.id] != NULL)
6780         remote_notif_get_pending_events (&notif_client_stop);
6781
6782       /* If indeed we noticed a stop reply, we're done.  */
6783       stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
6784       if (stop_reply != NULL)
6785         return process_stop_reply (stop_reply, status);
6786
6787       /* Still no event.  If we're just polling for an event, then
6788          return to the event loop.  */
6789       if (options & TARGET_WNOHANG)
6790         {
6791           status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
6792           return minus_one_ptid;
6793         }
6794
6795       /* Otherwise do a blocking wait.  */
6796       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
6797                                   1 /* forever */, &is_notif);
6798     }
6799 }
6800
6801 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
6802    STATUS just as `wait' would.  */
6803
6804 static ptid_t
6805 remote_wait_as (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
6806 {
6807   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6808   ptid_t event_ptid = null_ptid;
6809   char *buf;
6810   struct stop_reply *stop_reply;
6811
6812  again:
6813
6814   status->kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
6815   status->value.integer = 0;
6816
6817   stop_reply = queued_stop_reply (ptid);
6818   if (stop_reply != NULL)
6819     return process_stop_reply (stop_reply, status);
6820
6821   if (rs->cached_wait_status)
6822     /* Use the cached wait status, but only once.  */
6823     rs->cached_wait_status = 0;
6824   else
6825     {
6826       int ret;
6827       int is_notif;
6828       int forever = ((options & TARGET_WNOHANG) == 0
6829                      && wait_forever_enabled_p);
6830
6831       if (!rs->waiting_for_stop_reply)
6832         {
6833           status->kind = TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED;
6834           return minus_one_ptid;
6835         }
6836
6837       if (!target_is_async_p ())
6838         {
6839           ofunc = signal (SIGINT, sync_remote_interrupt);
6840           /* If the user hit C-c before this packet, or between packets,
6841              pretend that it was hit right here.  */
6842           if (check_quit_flag ())
6843             {
6844               clear_quit_flag ();
6845               sync_remote_interrupt (SIGINT);
6846             }
6847         }
6848
6849       /* FIXME: cagney/1999-09-27: If we're in async mode we should
6850          _never_ wait for ever -> test on target_is_async_p().
6851          However, before we do that we need to ensure that the caller
6852          knows how to take the target into/out of async mode.  */
6853       ret = getpkt_or_notif_sane (&rs->buf, &rs->buf_size,
6854                                   forever, &is_notif);
6855
6856       if (!target_is_async_p ())
6857         signal (SIGINT, ofunc);
6858
6859       /* GDB gets a notification.  Return to core as this event is
6860          not interesting.  */
6861       if (ret != -1 && is_notif)
6862         return minus_one_ptid;
6863
6864       if (ret == -1 && (options & TARGET_WNOHANG) != 0)
6865         return minus_one_ptid;
6866     }
6867
6868   buf = rs->buf;
6869
6870   /* Assume that the target has acknowledged Ctrl-C unless we receive
6871      an 'F' or 'O' packet.  */
6872   if (buf[0] != 'F' && buf[0] != 'O')
6873     rs->ctrlc_pending_p = 0;
6874
6875   switch (buf[0])
6876     {
6877     case 'E':           /* Error of some sort.  */
6878       /* We're out of sync with the target now.  Did it continue or
6879          not?  Not is more likely, so report a stop.  */
6880       rs->waiting_for_stop_reply = 0;
6881
6882       warning (_("Remote failure reply: %s"), buf);
6883       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
6884       status->value.sig = GDB_SIGNAL_0;
6885       break;
6886     case 'F':           /* File-I/O request.  */
6887       remote_fileio_request (buf, rs->ctrlc_pending_p);
6888       rs->ctrlc_pending_p = 0;
6889       break;
6890     case 'N': case 'T': case 'S': case 'X': case 'W':
6891       {
6892         struct stop_reply *stop_reply;
6893
6894         /* There is a stop reply to handle.  */
6895         rs->waiting_for_stop_reply = 0;
6896
6897         stop_reply
6898           = (struct stop_reply *) remote_notif_parse (&notif_client_stop,
6899                                                       rs->buf);
6900
6901         event_ptid = process_stop_reply (stop_reply, status);
6902         break;
6903       }
6904     case 'O':           /* Console output.  */
6905       remote_console_output (buf + 1);
6906       break;
6907     case '\0':
6908       if (rs->last_sent_signal != GDB_SIGNAL_0)
6909         {
6910           /* Zero length reply means that we tried 'S' or 'C' and the
6911              remote system doesn't support it.  */
6912           target_terminal_ours_for_output ();
6913           printf_filtered
6914             ("Can't send signals to this remote system.  %s not sent.\n",
6915              gdb_signal_to_name (rs->last_sent_signal));
6916           rs->last_sent_signal = GDB_SIGNAL_0;
6917           target_terminal_inferior ();
6918
6919           strcpy ((char *) buf, rs->last_sent_step ? "s" : "c");
6920           putpkt ((char *) buf);
6921           break;
6922         }
6923       /* else fallthrough */
6924     default:
6925       warning (_("Invalid remote reply: %s"), buf);
6926       break;
6927     }
6928
6929   if (status->kind == TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED)
6930     return minus_one_ptid;
6931   else if (status->kind == TARGET_WAITKIND_IGNORE)
6932     {
6933       /* Nothing interesting happened.  If we're doing a non-blocking
6934          poll, we're done.  Otherwise, go back to waiting.  */
6935       if (options & TARGET_WNOHANG)
6936         return minus_one_ptid;
6937       else
6938         goto again;
6939     }
6940   else if (status->kind != TARGET_WAITKIND_EXITED
6941            && status->kind != TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
6942     {
6943       if (!ptid_equal (event_ptid, null_ptid))
6944         record_currthread (rs, event_ptid);
6945       else
6946         event_ptid = inferior_ptid;
6947     }
6948   else
6949     /* A process exit.  Invalidate our notion of current thread.  */
6950     record_currthread (rs, minus_one_ptid);
6951
6952   return event_ptid;
6953 }
6954
6955 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
6956    STATUS just as `wait' would.  */
6957
6958 static ptid_t
6959 remote_wait (struct target_ops *ops,
6960              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
6961 {
6962   ptid_t event_ptid;
6963
6964   if (target_is_non_stop_p ())
6965     event_ptid = remote_wait_ns (ptid, status, options);
6966   else
6967     event_ptid = remote_wait_as (ptid, status, options);
6968
6969   if (target_is_async_p ())
6970     {
6971       /* If there are are events left in the queue tell the event loop
6972          to return here.  */
6973       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
6974         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
6975     }
6976
6977   return event_ptid;
6978 }
6979
6980 /* Fetch a single register using a 'p' packet.  */
6981
6982 static int
6983 fetch_register_using_p (struct regcache *regcache, struct packet_reg *reg)
6984 {
6985   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
6986   char *buf, *p;
6987   char regp[MAX_REGISTER_SIZE];
6988   int i;
6989
6990   if (packet_support (PACKET_p) == PACKET_DISABLE)
6991     return 0;
6992
6993   if (reg->pnum == -1)
6994     return 0;
6995
6996   p = rs->buf;
6997   *p++ = 'p';
6998   p += hexnumstr (p, reg->pnum);
6999   *p++ = '\0';
7000   putpkt (rs->buf);
7001   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7002
7003   buf = rs->buf;
7004
7005   switch (packet_ok (buf, &remote_protocol_packets[PACKET_p]))
7006     {
7007     case PACKET_OK:
7008       break;
7009     case PACKET_UNKNOWN:
7010       return 0;
7011     case PACKET_ERROR:
7012       error (_("Could not fetch register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
7013              gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), 
7014                                     reg->regnum), 
7015              buf);
7016     }
7017
7018   /* If this register is unfetchable, tell the regcache.  */
7019   if (buf[0] == 'x')
7020     {
7021       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
7022       return 1;
7023     }
7024
7025   /* Otherwise, parse and supply the value.  */
7026   p = buf;
7027   i = 0;
7028   while (p[0] != 0)
7029     {
7030       if (p[1] == 0)
7031         error (_("fetch_register_using_p: early buf termination"));
7032
7033       regp[i++] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
7034       p += 2;
7035     }
7036   regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, regp);
7037   return 1;
7038 }
7039
7040 /* Fetch the registers included in the target's 'g' packet.  */
7041
7042 static int
7043 send_g_packet (void)
7044 {
7045   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7046   int buf_len;
7047
7048   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "g");
7049   remote_send (&rs->buf, &rs->buf_size);
7050
7051   /* We can get out of synch in various cases.  If the first character
7052      in the buffer is not a hex character, assume that has happened
7053      and try to fetch another packet to read.  */
7054   while ((rs->buf[0] < '0' || rs->buf[0] > '9')
7055          && (rs->buf[0] < 'A' || rs->buf[0] > 'F')
7056          && (rs->buf[0] < 'a' || rs->buf[0] > 'f')
7057          && rs->buf[0] != 'x')  /* New: unavailable register value.  */
7058     {
7059       if (remote_debug)
7060         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7061                             "Bad register packet; fetching a new packet\n");
7062       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7063     }
7064
7065   buf_len = strlen (rs->buf);
7066
7067   /* Sanity check the received packet.  */
7068   if (buf_len % 2 != 0)
7069     error (_("Remote 'g' packet reply is of odd length: %s"), rs->buf);
7070
7071   return buf_len / 2;
7072 }
7073
7074 static void
7075 process_g_packet (struct regcache *regcache)
7076 {
7077   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7078   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7079   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7080   int i, buf_len;
7081   char *p;
7082   char *regs;
7083
7084   buf_len = strlen (rs->buf);
7085
7086   /* Further sanity checks, with knowledge of the architecture.  */
7087   if (buf_len > 2 * rsa->sizeof_g_packet)
7088     error (_("Remote 'g' packet reply is too long: %s"), rs->buf);
7089
7090   /* Save the size of the packet sent to us by the target.  It is used
7091      as a heuristic when determining the max size of packets that the
7092      target can safely receive.  */
7093   if (rsa->actual_register_packet_size == 0)
7094     rsa->actual_register_packet_size = buf_len;
7095
7096   /* If this is smaller than we guessed the 'g' packet would be,
7097      update our records.  A 'g' reply that doesn't include a register's
7098      value implies either that the register is not available, or that
7099      the 'p' packet must be used.  */
7100   if (buf_len < 2 * rsa->sizeof_g_packet)
7101     {
7102       rsa->sizeof_g_packet = buf_len / 2;
7103
7104       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
7105         {
7106           if (rsa->regs[i].pnum == -1)
7107             continue;
7108
7109           if (rsa->regs[i].offset >= rsa->sizeof_g_packet)
7110             rsa->regs[i].in_g_packet = 0;
7111           else
7112             rsa->regs[i].in_g_packet = 1;
7113         }
7114     }
7115
7116   regs = (char *) alloca (rsa->sizeof_g_packet);
7117
7118   /* Unimplemented registers read as all bits zero.  */
7119   memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
7120
7121   /* Reply describes registers byte by byte, each byte encoded as two
7122      hex characters.  Suck them all up, then supply them to the
7123      register cacheing/storage mechanism.  */
7124
7125   p = rs->buf;
7126   for (i = 0; i < rsa->sizeof_g_packet; i++)
7127     {
7128       if (p[0] == 0 || p[1] == 0)
7129         /* This shouldn't happen - we adjusted sizeof_g_packet above.  */
7130         internal_error (__FILE__, __LINE__,
7131                         _("unexpected end of 'g' packet reply"));
7132
7133       if (p[0] == 'x' && p[1] == 'x')
7134         regs[i] = 0;            /* 'x' */
7135       else
7136         regs[i] = fromhex (p[0]) * 16 + fromhex (p[1]);
7137       p += 2;
7138     }
7139
7140   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
7141     {
7142       struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
7143
7144       if (r->in_g_packet)
7145         {
7146           if (r->offset * 2 >= strlen (rs->buf))
7147             /* This shouldn't happen - we adjusted in_g_packet above.  */
7148             internal_error (__FILE__, __LINE__,
7149                             _("unexpected end of 'g' packet reply"));
7150           else if (rs->buf[r->offset * 2] == 'x')
7151             {
7152               gdb_assert (r->offset * 2 < strlen (rs->buf));
7153               /* The register isn't available, mark it as such (at
7154                  the same time setting the value to zero).  */
7155               regcache_raw_supply (regcache, r->regnum, NULL);
7156             }
7157           else
7158             regcache_raw_supply (regcache, r->regnum,
7159                                  regs + r->offset);
7160         }
7161     }
7162 }
7163
7164 static void
7165 fetch_registers_using_g (struct regcache *regcache)
7166 {
7167   send_g_packet ();
7168   process_g_packet (regcache);
7169 }
7170
7171 /* Make the remote selected traceframe match GDB's selected
7172    traceframe.  */
7173
7174 static void
7175 set_remote_traceframe (void)
7176 {
7177   int newnum;
7178   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7179
7180   if (rs->remote_traceframe_number == get_traceframe_number ())
7181     return;
7182
7183   /* Avoid recursion, remote_trace_find calls us again.  */
7184   rs->remote_traceframe_number = get_traceframe_number ();
7185
7186   newnum = target_trace_find (tfind_number,
7187                               get_traceframe_number (), 0, 0, NULL);
7188
7189   /* Should not happen.  If it does, all bets are off.  */
7190   if (newnum != get_traceframe_number ())
7191     warning (_("could not set remote traceframe"));
7192 }
7193
7194 static void
7195 remote_fetch_registers (struct target_ops *ops,
7196                         struct regcache *regcache, int regnum)
7197 {
7198   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7199   int i;
7200
7201   set_remote_traceframe ();
7202   set_general_thread (inferior_ptid);
7203
7204   if (regnum >= 0)
7205     {
7206       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
7207
7208       gdb_assert (reg != NULL);
7209
7210       /* If this register might be in the 'g' packet, try that first -
7211          we are likely to read more than one register.  If this is the
7212          first 'g' packet, we might be overly optimistic about its
7213          contents, so fall back to 'p'.  */
7214       if (reg->in_g_packet)
7215         {
7216           fetch_registers_using_g (regcache);
7217           if (reg->in_g_packet)
7218             return;
7219         }
7220
7221       if (fetch_register_using_p (regcache, reg))
7222         return;
7223
7224       /* This register is not available.  */
7225       regcache_raw_supply (regcache, reg->regnum, NULL);
7226
7227       return;
7228     }
7229
7230   fetch_registers_using_g (regcache);
7231
7232   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7233     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
7234       if (!fetch_register_using_p (regcache, &rsa->regs[i]))
7235         {
7236           /* This register is not available.  */
7237           regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
7238         }
7239 }
7240
7241 /* Prepare to store registers.  Since we may send them all (using a
7242    'G' request), we have to read out the ones we don't want to change
7243    first.  */
7244
7245 static void
7246 remote_prepare_to_store (struct target_ops *self, struct regcache *regcache)
7247 {
7248   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7249   int i;
7250   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
7251
7252   /* Make sure the entire registers array is valid.  */
7253   switch (packet_support (PACKET_P))
7254     {
7255     case PACKET_DISABLE:
7256     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
7257       /* Make sure all the necessary registers are cached.  */
7258       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7259         if (rsa->regs[i].in_g_packet)
7260           regcache_raw_read (regcache, rsa->regs[i].regnum, buf);
7261       break;
7262     case PACKET_ENABLE:
7263       break;
7264     }
7265 }
7266
7267 /* Helper: Attempt to store REGNUM using the P packet.  Return fail IFF
7268    packet was not recognized.  */
7269
7270 static int
7271 store_register_using_P (const struct regcache *regcache, 
7272                         struct packet_reg *reg)
7273 {
7274   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
7275   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7276   /* Try storing a single register.  */
7277   char *buf = rs->buf;
7278   gdb_byte regp[MAX_REGISTER_SIZE];
7279   char *p;
7280
7281   if (packet_support (PACKET_P) == PACKET_DISABLE)
7282     return 0;
7283
7284   if (reg->pnum == -1)
7285     return 0;
7286
7287   xsnprintf (buf, get_remote_packet_size (), "P%s=", phex_nz (reg->pnum, 0));
7288   p = buf + strlen (buf);
7289   regcache_raw_collect (regcache, reg->regnum, regp);
7290   bin2hex (regp, p, register_size (gdbarch, reg->regnum));
7291   putpkt (rs->buf);
7292   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7293
7294   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_P]))
7295     {
7296     case PACKET_OK:
7297       return 1;
7298     case PACKET_ERROR:
7299       error (_("Could not write register \"%s\"; remote failure reply '%s'"),
7300              gdbarch_register_name (gdbarch, reg->regnum), rs->buf);
7301     case PACKET_UNKNOWN:
7302       return 0;
7303     default:
7304       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
7305     }
7306 }
7307
7308 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the
7309    contents of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
7310
7311 static void
7312 store_registers_using_G (const struct regcache *regcache)
7313 {
7314   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7315   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7316   gdb_byte *regs;
7317   char *p;
7318
7319   /* Extract all the registers in the regcache copying them into a
7320      local buffer.  */
7321   {
7322     int i;
7323
7324     regs = (gdb_byte *) alloca (rsa->sizeof_g_packet);
7325     memset (regs, 0, rsa->sizeof_g_packet);
7326     for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7327       {
7328         struct packet_reg *r = &rsa->regs[i];
7329
7330         if (r->in_g_packet)
7331           regcache_raw_collect (regcache, r->regnum, regs + r->offset);
7332       }
7333   }
7334
7335   /* Command describes registers byte by byte,
7336      each byte encoded as two hex characters.  */
7337   p = rs->buf;
7338   *p++ = 'G';
7339   /* remote_prepare_to_store insures that rsa->sizeof_g_packet gets
7340      updated.  */
7341   bin2hex (regs, p, rsa->sizeof_g_packet);
7342   putpkt (rs->buf);
7343   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7344   if (packet_check_result (rs->buf) == PACKET_ERROR)
7345     error (_("Could not write registers; remote failure reply '%s'"), 
7346            rs->buf);
7347 }
7348
7349 /* Store register REGNUM, or all registers if REGNUM == -1, from the contents
7350    of the register cache buffer.  FIXME: ignores errors.  */
7351
7352 static void
7353 remote_store_registers (struct target_ops *ops,
7354                         struct regcache *regcache, int regnum)
7355 {
7356   struct remote_arch_state *rsa = get_remote_arch_state ();
7357   int i;
7358
7359   set_remote_traceframe ();
7360   set_general_thread (inferior_ptid);
7361
7362   if (regnum >= 0)
7363     {
7364       struct packet_reg *reg = packet_reg_from_regnum (rsa, regnum);
7365
7366       gdb_assert (reg != NULL);
7367
7368       /* Always prefer to store registers using the 'P' packet if
7369          possible; we often change only a small number of registers.
7370          Sometimes we change a larger number; we'd need help from a
7371          higher layer to know to use 'G'.  */
7372       if (store_register_using_P (regcache, reg))
7373         return;
7374
7375       /* For now, don't complain if we have no way to write the
7376          register.  GDB loses track of unavailable registers too
7377          easily.  Some day, this may be an error.  We don't have
7378          any way to read the register, either...  */
7379       if (!reg->in_g_packet)
7380         return;
7381
7382       store_registers_using_G (regcache);
7383       return;
7384     }
7385
7386   store_registers_using_G (regcache);
7387
7388   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
7389     if (!rsa->regs[i].in_g_packet)
7390       if (!store_register_using_P (regcache, &rsa->regs[i]))
7391         /* See above for why we do not issue an error here.  */
7392         continue;
7393 }
7394 \f
7395
7396 /* Return the number of hex digits in num.  */
7397
7398 static int
7399 hexnumlen (ULONGEST num)
7400 {
7401   int i;
7402
7403   for (i = 0; num != 0; i++)
7404     num >>= 4;
7405
7406   return max (i, 1);
7407 }
7408
7409 /* Set BUF to the minimum number of hex digits representing NUM.  */
7410
7411 static int
7412 hexnumstr (char *buf, ULONGEST num)
7413 {
7414   int len = hexnumlen (num);
7415
7416   return hexnumnstr (buf, num, len);
7417 }
7418
7419
7420 /* Set BUF to the hex digits representing NUM, padded to WIDTH characters.  */
7421
7422 static int
7423 hexnumnstr (char *buf, ULONGEST num, int width)
7424 {
7425   int i;
7426
7427   buf[width] = '\0';
7428
7429   for (i = width - 1; i >= 0; i--)
7430     {
7431       buf[i] = "0123456789abcdef"[(num & 0xf)];
7432       num >>= 4;
7433     }
7434
7435   return width;
7436 }
7437
7438 /* Mask all but the least significant REMOTE_ADDRESS_SIZE bits.  */
7439
7440 static CORE_ADDR
7441 remote_address_masked (CORE_ADDR addr)
7442 {
7443   unsigned int address_size = remote_address_size;
7444
7445   /* If "remoteaddresssize" was not set, default to target address size.  */
7446   if (!address_size)
7447     address_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
7448
7449   if (address_size > 0
7450       && address_size < (sizeof (ULONGEST) * 8))
7451     {
7452       /* Only create a mask when that mask can safely be constructed
7453          in a ULONGEST variable.  */
7454       ULONGEST mask = 1;
7455
7456       mask = (mask << address_size) - 1;
7457       addr &= mask;
7458     }
7459   return addr;
7460 }
7461
7462 /* Determine whether the remote target supports binary downloading.
7463    This is accomplished by sending a no-op memory write of zero length
7464    to the target at the specified address. It does not suffice to send
7465    the whole packet, since many stubs strip the eighth bit and
7466    subsequently compute a wrong checksum, which causes real havoc with
7467    remote_write_bytes.
7468
7469    NOTE: This can still lose if the serial line is not eight-bit
7470    clean.  In cases like this, the user should clear "remote
7471    X-packet".  */
7472
7473 static void
7474 check_binary_download (CORE_ADDR addr)
7475 {
7476   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7477
7478   switch (packet_support (PACKET_X))
7479     {
7480     case PACKET_DISABLE:
7481       break;
7482     case PACKET_ENABLE:
7483       break;
7484     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
7485       {
7486         char *p;
7487
7488         p = rs->buf;
7489         *p++ = 'X';
7490         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
7491         *p++ = ',';
7492         p += hexnumstr (p, (ULONGEST) 0);
7493         *p++ = ':';
7494         *p = '\0';
7495
7496         putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
7497         getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7498
7499         if (rs->buf[0] == '\0')
7500           {
7501             if (remote_debug)
7502               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7503                                   "binary downloading NOT "
7504                                   "supported by target\n");
7505             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_DISABLE;
7506           }
7507         else
7508           {
7509             if (remote_debug)
7510               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7511                                   "binary downloading supported by target\n");
7512             remote_protocol_packets[PACKET_X].support = PACKET_ENABLE;
7513           }
7514         break;
7515       }
7516     }
7517 }
7518
7519 /* Helper function to resize the payload in order to try to get a good
7520    alignment.  We try to write an amount of data such that the next write will
7521    start on an address aligned on REMOTE_ALIGN_WRITES.  */
7522
7523 static int
7524 align_for_efficient_write (int todo, CORE_ADDR memaddr)
7525 {
7526   return ((memaddr + todo) & ~(REMOTE_ALIGN_WRITES - 1)) - memaddr;
7527 }
7528
7529 /* Write memory data directly to the remote machine.
7530    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
7531    HEADER is the starting part of the packet.
7532    MEMADDR is the address in the remote memory space.
7533    MYADDR is the address of the buffer in our space.
7534    LEN_UNITS is the number of addressable units to write.
7535    UNIT_SIZE is the length in bytes of an addressable unit.
7536    PACKET_FORMAT should be either 'X' or 'M', and indicates if we
7537    should send data as binary ('X'), or hex-encoded ('M').
7538
7539    The function creates packet of the form
7540        <HEADER><ADDRESS>,<LENGTH>:<DATA>
7541
7542    where encoding of <DATA> is terminated by PACKET_FORMAT.
7543
7544    If USE_LENGTH is 0, then the <LENGTH> field and the preceding comma
7545    are omitted.
7546
7547    Return the transferred status, error or OK (an
7548    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of addressable units
7549    transferred in *XFERED_LEN_UNITS.  Only transfer a single packet.
7550
7551    On a platform with an addressable memory size of 2 bytes (UNIT_SIZE == 2), an
7552    exchange between gdb and the stub could look like (?? in place of the
7553    checksum):
7554
7555    -> $m1000,4#??
7556    <- aaaabbbbccccdddd
7557
7558    -> $M1000,3:eeeeffffeeee#??
7559    <- OK
7560
7561    -> $m1000,4#??
7562    <- eeeeffffeeeedddd  */
7563
7564 static enum target_xfer_status
7565 remote_write_bytes_aux (const char *header, CORE_ADDR memaddr,
7566                         const gdb_byte *myaddr, ULONGEST len_units,
7567                         int unit_size, ULONGEST *xfered_len_units,
7568                         char packet_format, int use_length)
7569 {
7570   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7571   char *p;
7572   char *plen = NULL;
7573   int plenlen = 0;
7574   int todo_units;
7575   int units_written;
7576   int payload_capacity_bytes;
7577   int payload_length_bytes;
7578
7579   if (packet_format != 'X' && packet_format != 'M')
7580     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7581                     _("remote_write_bytes_aux: bad packet format"));
7582
7583   if (len_units == 0)
7584     return TARGET_XFER_EOF;
7585
7586   payload_capacity_bytes = get_memory_write_packet_size ();
7587
7588   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
7589      get_memory_packet_size ensures this.  */
7590   rs->buf[0] = '\0';
7591
7592   /* Compute the size of the actual payload by subtracting out the
7593      packet header and footer overhead: "$M<memaddr>,<len>:...#nn".  */
7594
7595   payload_capacity_bytes -= strlen ("$,:#NN");
7596   if (!use_length)
7597     /* The comma won't be used.  */
7598     payload_capacity_bytes += 1;
7599   payload_capacity_bytes -= strlen (header);
7600   payload_capacity_bytes -= hexnumlen (memaddr);
7601
7602   /* Construct the packet excluding the data: "<header><memaddr>,<len>:".  */
7603
7604   strcat (rs->buf, header);
7605   p = rs->buf + strlen (header);
7606
7607   /* Compute a best guess of the number of bytes actually transfered.  */
7608   if (packet_format == 'X')
7609     {
7610       /* Best guess at number of bytes that will fit.  */
7611       todo_units = min (len_units, payload_capacity_bytes / unit_size);
7612       if (use_length)
7613         payload_capacity_bytes -= hexnumlen (todo_units);
7614       todo_units = min (todo_units, payload_capacity_bytes / unit_size);
7615     }
7616   else
7617     {
7618       /* Number of bytes that will fit.  */
7619       todo_units = min (len_units, (payload_capacity_bytes / unit_size) / 2);
7620       if (use_length)
7621         payload_capacity_bytes -= hexnumlen (todo_units);
7622       todo_units = min (todo_units, (payload_capacity_bytes / unit_size) / 2);
7623     }
7624
7625   if (todo_units <= 0)
7626     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7627                     _("minimum packet size too small to write data"));
7628
7629   /* If we already need another packet, then try to align the end
7630      of this packet to a useful boundary.  */
7631   if (todo_units > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES && todo_units < len_units)
7632     todo_units = align_for_efficient_write (todo_units, memaddr);
7633
7634   /* Append "<memaddr>".  */
7635   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
7636   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
7637
7638   if (use_length)
7639     {
7640       /* Append ",".  */
7641       *p++ = ',';
7642
7643       /* Append the length and retain its location and size.  It may need to be
7644          adjusted once the packet body has been created.  */
7645       plen = p;
7646       plenlen = hexnumstr (p, (ULONGEST) todo_units);
7647       p += plenlen;
7648     }
7649
7650   /* Append ":".  */
7651   *p++ = ':';
7652   *p = '\0';
7653
7654   /* Append the packet body.  */
7655   if (packet_format == 'X')
7656     {
7657       /* Binary mode.  Send target system values byte by byte, in
7658          increasing byte addresses.  Only escape certain critical
7659          characters.  */
7660       payload_length_bytes =
7661           remote_escape_output (myaddr, todo_units, unit_size, (gdb_byte *) p,
7662                                 &units_written, payload_capacity_bytes);
7663
7664       /* If not all TODO units fit, then we'll need another packet.  Make
7665          a second try to keep the end of the packet aligned.  Don't do
7666          this if the packet is tiny.  */
7667       if (units_written < todo_units && units_written > 2 * REMOTE_ALIGN_WRITES)
7668         {
7669           int new_todo_units;
7670
7671           new_todo_units = align_for_efficient_write (units_written, memaddr);
7672
7673           if (new_todo_units != units_written)
7674             payload_length_bytes =
7675                 remote_escape_output (myaddr, new_todo_units, unit_size,
7676                                       (gdb_byte *) p, &units_written,
7677                                       payload_capacity_bytes);
7678         }
7679
7680       p += payload_length_bytes;
7681       if (use_length && units_written < todo_units)
7682         {
7683           /* Escape chars have filled up the buffer prematurely,
7684              and we have actually sent fewer units than planned.
7685              Fix-up the length field of the packet.  Use the same
7686              number of characters as before.  */
7687           plen += hexnumnstr (plen, (ULONGEST) units_written,
7688                               plenlen);
7689           *plen = ':';  /* overwrite \0 from hexnumnstr() */
7690         }
7691     }
7692   else
7693     {
7694       /* Normal mode: Send target system values byte by byte, in
7695          increasing byte addresses.  Each byte is encoded as a two hex
7696          value.  */
7697       p += 2 * bin2hex (myaddr, p, todo_units * unit_size);
7698       units_written = todo_units;
7699     }
7700
7701   putpkt_binary (rs->buf, (int) (p - rs->buf));
7702   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7703
7704   if (rs->buf[0] == 'E')
7705     return TARGET_XFER_E_IO;
7706
7707   /* Return UNITS_WRITTEN, not TODO_UNITS, in case escape chars caused us to
7708      send fewer units than we'd planned.  */
7709   *xfered_len_units = (ULONGEST) units_written;
7710   return TARGET_XFER_OK;
7711 }
7712
7713 /* Write memory data directly to the remote machine.
7714    This does not inform the data cache; the data cache uses this.
7715    MEMADDR is the address in the remote memory space.
7716    MYADDR is the address of the buffer in our space.
7717    LEN is the number of bytes.
7718
7719    Return the transferred status, error or OK (an
7720    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of bytes
7721    transferred in *XFERED_LEN.  Only transfer a single packet.  */
7722
7723 static enum target_xfer_status
7724 remote_write_bytes (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ULONGEST len,
7725                     int unit_size, ULONGEST *xfered_len)
7726 {
7727   char *packet_format = 0;
7728
7729   /* Check whether the target supports binary download.  */
7730   check_binary_download (memaddr);
7731
7732   switch (packet_support (PACKET_X))
7733     {
7734     case PACKET_ENABLE:
7735       packet_format = "X";
7736       break;
7737     case PACKET_DISABLE:
7738       packet_format = "M";
7739       break;
7740     case PACKET_SUPPORT_UNKNOWN:
7741       internal_error (__FILE__, __LINE__,
7742                       _("remote_write_bytes: bad internal state"));
7743     default:
7744       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
7745     }
7746
7747   return remote_write_bytes_aux (packet_format,
7748                                  memaddr, myaddr, len, unit_size, xfered_len,
7749                                  packet_format[0], 1);
7750 }
7751
7752 /* Read memory data directly from the remote machine.
7753    This does not use the data cache; the data cache uses this.
7754    MEMADDR is the address in the remote memory space.
7755    MYADDR is the address of the buffer in our space.
7756    LEN_UNITS is the number of addressable memory units to read..
7757    UNIT_SIZE is the length in bytes of an addressable unit.
7758
7759    Return the transferred status, error or OK (an
7760    'enum target_xfer_status' value).  Save the number of bytes
7761    transferred in *XFERED_LEN_UNITS.
7762
7763    See the comment of remote_write_bytes_aux for an example of
7764    memory read/write exchange between gdb and the stub.  */
7765
7766 static enum target_xfer_status
7767 remote_read_bytes_1 (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ULONGEST len_units,
7768                      int unit_size, ULONGEST *xfered_len_units)
7769 {
7770   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7771   int buf_size_bytes;           /* Max size of packet output buffer.  */
7772   char *p;
7773   int todo_units;
7774   int decoded_bytes;
7775
7776   buf_size_bytes = get_memory_read_packet_size ();
7777   /* The packet buffer will be large enough for the payload;
7778      get_memory_packet_size ensures this.  */
7779
7780   /* Number of units that will fit.  */
7781   todo_units = min (len_units, (buf_size_bytes / unit_size) / 2);
7782
7783   /* Construct "m"<memaddr>","<len>".  */
7784   memaddr = remote_address_masked (memaddr);
7785   p = rs->buf;
7786   *p++ = 'm';
7787   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) memaddr);
7788   *p++ = ',';
7789   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) todo_units);
7790   *p = '\0';
7791   putpkt (rs->buf);
7792   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7793   if (rs->buf[0] == 'E'
7794       && isxdigit (rs->buf[1]) && isxdigit (rs->buf[2])
7795       && rs->buf[3] == '\0')
7796     return TARGET_XFER_E_IO;
7797   /* Reply describes memory byte by byte, each byte encoded as two hex
7798      characters.  */
7799   p = rs->buf;
7800   decoded_bytes = hex2bin (p, myaddr, todo_units * unit_size);
7801   /* Return what we have.  Let higher layers handle partial reads.  */
7802   *xfered_len_units = (ULONGEST) (decoded_bytes / unit_size);
7803   return TARGET_XFER_OK;
7804 }
7805
7806 /* Using the set of read-only target sections of remote, read live
7807    read-only memory.
7808
7809    For interface/parameters/return description see target.h,
7810    to_xfer_partial.  */
7811
7812 static enum target_xfer_status
7813 remote_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops, gdb_byte *readbuf,
7814                                    ULONGEST memaddr, ULONGEST len,
7815                                    int unit_size, ULONGEST *xfered_len)
7816 {
7817   struct target_section *secp;
7818   struct target_section_table *table;
7819
7820   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
7821   if (secp != NULL
7822       && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
7823                                  secp->the_bfd_section)
7824           & SEC_READONLY))
7825     {
7826       struct target_section *p;
7827       ULONGEST memend = memaddr + len;
7828
7829       table = target_get_section_table (ops);
7830
7831       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
7832         {
7833           if (memaddr >= p->addr)
7834             {
7835               if (memend <= p->endaddr)
7836                 {
7837                   /* Entire transfer is within this section.  */
7838                   return remote_read_bytes_1 (memaddr, readbuf, len, unit_size,
7839                                               xfered_len);
7840                 }
7841               else if (memaddr >= p->endaddr)
7842                 {
7843                   /* This section ends before the transfer starts.  */
7844                   continue;
7845                 }
7846               else
7847                 {
7848                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
7849                   len = p->endaddr - memaddr;
7850                   return remote_read_bytes_1 (memaddr, readbuf, len, unit_size,
7851                                               xfered_len);
7852                 }
7853             }
7854         }
7855     }
7856
7857   return TARGET_XFER_EOF;
7858 }
7859
7860 /* Similar to remote_read_bytes_1, but it reads from the remote stub
7861    first if the requested memory is unavailable in traceframe.
7862    Otherwise, fall back to remote_read_bytes_1.  */
7863
7864 static enum target_xfer_status
7865 remote_read_bytes (struct target_ops *ops, CORE_ADDR memaddr,
7866                    gdb_byte *myaddr, ULONGEST len, int unit_size,
7867                    ULONGEST *xfered_len)
7868 {
7869   if (len == 0)
7870     return TARGET_XFER_EOF;
7871
7872   if (get_traceframe_number () != -1)
7873     {
7874       VEC(mem_range_s) *available;
7875
7876       /* If we fail to get the set of available memory, then the
7877          target does not support querying traceframe info, and so we
7878          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
7879          target implements the old QTro packet then).  */
7880       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
7881         {
7882           struct cleanup *old_chain;
7883
7884           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
7885
7886           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
7887               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
7888             {
7889               enum target_xfer_status res;
7890
7891               /* Don't read into the traceframe's available
7892                  memory.  */
7893               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
7894                 {
7895                   LONGEST oldlen = len;
7896
7897                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
7898                   gdb_assert (len <= oldlen);
7899                 }
7900
7901               do_cleanups (old_chain);
7902
7903               /* This goes through the topmost target again.  */
7904               res = remote_xfer_live_readonly_partial (ops, myaddr, memaddr,
7905                                                        len, unit_size, xfered_len);
7906               if (res == TARGET_XFER_OK)
7907                 return TARGET_XFER_OK;
7908               else
7909                 {
7910                   /* No use trying further, we know some memory starting
7911                      at MEMADDR isn't available.  */
7912                   *xfered_len = len;
7913                   return TARGET_XFER_UNAVAILABLE;
7914                 }
7915             }
7916
7917           /* Don't try to read more than how much is available, in
7918              case the target implements the deprecated QTro packet to
7919              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
7920              sections may be outdated by now).  */
7921           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
7922
7923           do_cleanups (old_chain);
7924         }
7925     }
7926
7927   return remote_read_bytes_1 (memaddr, myaddr, len, unit_size, xfered_len);
7928 }
7929
7930 \f
7931
7932 /* Sends a packet with content determined by the printf format string
7933    FORMAT and the remaining arguments, then gets the reply.  Returns
7934    whether the packet was a success, a failure, or unknown.  */
7935
7936 static enum packet_result remote_send_printf (const char *format, ...)
7937   ATTRIBUTE_PRINTF (1, 2);
7938
7939 static enum packet_result
7940 remote_send_printf (const char *format, ...)
7941 {
7942   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
7943   int max_size = get_remote_packet_size ();
7944   va_list ap;
7945
7946   va_start (ap, format);
7947
7948   rs->buf[0] = '\0';
7949   if (vsnprintf (rs->buf, max_size, format, ap) >= max_size)
7950     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Too long remote packet."));
7951
7952   if (putpkt (rs->buf) < 0)
7953     error (_("Communication problem with target."));
7954
7955   rs->buf[0] = '\0';
7956   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
7957
7958   return packet_check_result (rs->buf);
7959 }
7960
7961 static void
7962 restore_remote_timeout (void *p)
7963 {
7964   int value = *(int *)p;
7965
7966   remote_timeout = value;
7967 }
7968
7969 /* Flash writing can take quite some time.  We'll set
7970    effectively infinite timeout for flash operations.
7971    In future, we'll need to decide on a better approach.  */
7972 static const int remote_flash_timeout = 1000;
7973
7974 static void
7975 remote_flash_erase (struct target_ops *ops,
7976                     ULONGEST address, LONGEST length)
7977 {
7978   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
7979   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
7980   enum packet_result ret;
7981   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
7982                                           &saved_remote_timeout);
7983
7984   remote_timeout = remote_flash_timeout;
7985
7986   ret = remote_send_printf ("vFlashErase:%s,%s",
7987                             phex (address, addr_size),
7988                             phex (length, 4));
7989   switch (ret)
7990     {
7991     case PACKET_UNKNOWN:
7992       error (_("Remote target does not support flash erase"));
7993     case PACKET_ERROR:
7994       error (_("Error erasing flash with vFlashErase packet"));
7995     default:
7996       break;
7997     }
7998
7999   do_cleanups (back_to);
8000 }
8001
8002 static enum target_xfer_status
8003 remote_flash_write (struct target_ops *ops, ULONGEST address,
8004                     ULONGEST length, ULONGEST *xfered_len,
8005                     const gdb_byte *data)
8006 {
8007   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
8008   enum target_xfer_status ret;
8009   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
8010                                           &saved_remote_timeout);
8011
8012   remote_timeout = remote_flash_timeout;
8013   ret = remote_write_bytes_aux ("vFlashWrite:", address, data, length, 1,
8014                                 xfered_len,'X', 0);
8015   do_cleanups (back_to);
8016
8017   return ret;
8018 }
8019
8020 static void
8021 remote_flash_done (struct target_ops *ops)
8022 {
8023   int saved_remote_timeout = remote_timeout;
8024   int ret;
8025   struct cleanup *back_to = make_cleanup (restore_remote_timeout,
8026                                           &saved_remote_timeout);
8027
8028   remote_timeout = remote_flash_timeout;
8029   ret = remote_send_printf ("vFlashDone");
8030   do_cleanups (back_to);
8031
8032   switch (ret)
8033     {
8034     case PACKET_UNKNOWN:
8035       error (_("Remote target does not support vFlashDone"));
8036     case PACKET_ERROR:
8037       error (_("Error finishing flash operation"));
8038     default:
8039       break;
8040     }
8041 }
8042
8043 static void
8044 remote_files_info (struct target_ops *ignore)
8045 {
8046   puts_filtered ("Debugging a target over a serial line.\n");
8047 }
8048 \f
8049 /* Stuff for dealing with the packets which are part of this protocol.
8050    See comment at top of file for details.  */
8051
8052 /* Close/unpush the remote target, and throw a TARGET_CLOSE_ERROR
8053    error to higher layers.  Called when a serial error is detected.
8054    The exception message is STRING, followed by a colon and a blank,
8055    the system error message for errno at function entry and final dot
8056    for output compatibility with throw_perror_with_name.  */
8057
8058 static void
8059 unpush_and_perror (const char *string)
8060 {
8061   int saved_errno = errno;
8062
8063   remote_unpush_target ();
8064   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, "%s: %s.", string,
8065                safe_strerror (saved_errno));
8066 }
8067
8068 /* Read a single character from the remote end.  */
8069
8070 static int
8071 readchar (int timeout)
8072 {
8073   int ch;
8074   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8075
8076   ch = serial_readchar (rs->remote_desc, timeout);
8077
8078   if (ch >= 0)
8079     return ch;
8080
8081   switch ((enum serial_rc) ch)
8082     {
8083     case SERIAL_EOF:
8084       remote_unpush_target ();
8085       throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR, _("Remote connection closed"));
8086       /* no return */
8087     case SERIAL_ERROR:
8088       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
8089                            "Target disconnected."));
8090       /* no return */
8091     case SERIAL_TIMEOUT:
8092       break;
8093     }
8094   return ch;
8095 }
8096
8097 /* Wrapper for serial_write that closes the target and throws if
8098    writing fails.  */
8099
8100 static void
8101 remote_serial_write (const char *str, int len)
8102 {
8103   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8104
8105   if (serial_write (rs->remote_desc, str, len))
8106     {
8107       unpush_and_perror (_("Remote communication error.  "
8108                            "Target disconnected."));
8109     }
8110 }
8111
8112 /* Send the command in *BUF to the remote machine, and read the reply
8113    into *BUF.  Report an error if we get an error reply.  Resize
8114    *BUF using xrealloc if necessary to hold the result, and update
8115    *SIZEOF_BUF.  */
8116
8117 static void
8118 remote_send (char **buf,
8119              long *sizeof_buf)
8120 {
8121   putpkt (*buf);
8122   getpkt (buf, sizeof_buf, 0);
8123
8124   if ((*buf)[0] == 'E')
8125     error (_("Remote failure reply: %s"), *buf);
8126 }
8127
8128 /* Return a pointer to an xmalloc'ed string representing an escaped
8129    version of BUF, of len N.  E.g. \n is converted to \\n, \t to \\t,
8130    etc.  The caller is responsible for releasing the returned
8131    memory.  */
8132
8133 static char *
8134 escape_buffer (const char *buf, int n)
8135 {
8136   struct cleanup *old_chain;
8137   struct ui_file *stb;
8138   char *str;
8139
8140   stb = mem_fileopen ();
8141   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
8142
8143   fputstrn_unfiltered (buf, n, '\\', stb);
8144   str = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
8145   do_cleanups (old_chain);
8146   return str;
8147 }
8148
8149 /* Display a null-terminated packet on stdout, for debugging, using C
8150    string notation.  */
8151
8152 static void
8153 print_packet (const char *buf)
8154 {
8155   puts_filtered ("\"");
8156   fputstr_filtered (buf, '"', gdb_stdout);
8157   puts_filtered ("\"");
8158 }
8159
8160 int
8161 putpkt (const char *buf)
8162 {
8163   return putpkt_binary (buf, strlen (buf));
8164 }
8165
8166 /* Send a packet to the remote machine, with error checking.  The data
8167    of the packet is in BUF.  The string in BUF can be at most
8168    get_remote_packet_size () - 5 to account for the $, # and checksum,
8169    and for a possible /0 if we are debugging (remote_debug) and want
8170    to print the sent packet as a string.  */
8171
8172 static int
8173 putpkt_binary (const char *buf, int cnt)
8174 {
8175   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8176   int i;
8177   unsigned char csum = 0;
8178   char *buf2 = (char *) xmalloc (cnt + 6);
8179   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (xfree, buf2);
8180
8181   int ch;
8182   int tcount = 0;
8183   char *p;
8184   char *message;
8185
8186   /* Catch cases like trying to read memory or listing threads while
8187      we're waiting for a stop reply.  The remote server wouldn't be
8188      ready to handle this request, so we'd hang and timeout.  We don't
8189      have to worry about this in synchronous mode, because in that
8190      case it's not possible to issue a command while the target is
8191      running.  This is not a problem in non-stop mode, because in that
8192      case, the stub is always ready to process serial input.  */
8193   if (!target_is_non_stop_p ()
8194       && target_is_async_p ()
8195       && rs->waiting_for_stop_reply)
8196     {
8197       error (_("Cannot execute this command while the target is running.\n"
8198                "Use the \"interrupt\" command to stop the target\n"
8199                "and then try again."));
8200     }
8201
8202   /* We're sending out a new packet.  Make sure we don't look at a
8203      stale cached response.  */
8204   rs->cached_wait_status = 0;
8205
8206   /* Copy the packet into buffer BUF2, encapsulating it
8207      and giving it a checksum.  */
8208
8209   p = buf2;
8210   *p++ = '$';
8211
8212   for (i = 0; i < cnt; i++)
8213     {
8214       csum += buf[i];
8215       *p++ = buf[i];
8216     }
8217   *p++ = '#';
8218   *p++ = tohex ((csum >> 4) & 0xf);
8219   *p++ = tohex (csum & 0xf);
8220
8221   /* Send it over and over until we get a positive ack.  */
8222
8223   while (1)
8224     {
8225       int started_error_output = 0;
8226
8227       if (remote_debug)
8228         {
8229           struct cleanup *old_chain;
8230           char *str;
8231
8232           *p = '\0';
8233           str = escape_buffer (buf2, p - buf2);
8234           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
8235           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Sending packet: %s...", str);
8236           gdb_flush (gdb_stdlog);
8237           do_cleanups (old_chain);
8238         }
8239       remote_serial_write (buf2, p - buf2);
8240
8241       /* If this is a no acks version of the remote protocol, send the
8242          packet and move on.  */
8243       if (rs->noack_mode)
8244         break;
8245
8246       /* Read until either a timeout occurs (-2) or '+' is read.
8247          Handle any notification that arrives in the mean time.  */
8248       while (1)
8249         {
8250           ch = readchar (remote_timeout);
8251
8252           if (remote_debug)
8253             {
8254               switch (ch)
8255                 {
8256                 case '+':
8257                 case '-':
8258                 case SERIAL_TIMEOUT:
8259                 case '$':
8260                 case '%':
8261                   if (started_error_output)
8262                     {
8263                       putchar_unfiltered ('\n');
8264                       started_error_output = 0;
8265                     }
8266                 }
8267             }
8268
8269           switch (ch)
8270             {
8271             case '+':
8272               if (remote_debug)
8273                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Ack\n");
8274               do_cleanups (old_chain);
8275               return 1;
8276             case '-':
8277               if (remote_debug)
8278                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Nak\n");
8279               /* FALLTHROUGH */
8280             case SERIAL_TIMEOUT:
8281               tcount++;
8282               if (tcount > 3)
8283                 {
8284                   do_cleanups (old_chain);
8285                   return 0;
8286                 }
8287               break;            /* Retransmit buffer.  */
8288             case '$':
8289               {
8290                 if (remote_debug)
8291                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8292                                       "Packet instead of Ack, ignoring it\n");
8293                 /* It's probably an old response sent because an ACK
8294                    was lost.  Gobble up the packet and ack it so it
8295                    doesn't get retransmitted when we resend this
8296                    packet.  */
8297                 skip_frame ();
8298                 remote_serial_write ("+", 1);
8299                 continue;       /* Now, go look for +.  */
8300               }
8301
8302             case '%':
8303               {
8304                 int val;
8305
8306                 /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
8307                    for an ack.  */
8308                 /* We've found the start of a notification.  Now
8309                    collect the data.  */
8310                 val = read_frame (&rs->buf, &rs->buf_size);
8311                 if (val >= 0)
8312                   {
8313                     if (remote_debug)
8314                       {
8315                         struct cleanup *old_chain;
8316                         char *str;
8317
8318                         str = escape_buffer (rs->buf, val);
8319                         old_chain = make_cleanup (xfree, str);
8320                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8321                                             "  Notification received: %s\n",
8322                                             str);
8323                         do_cleanups (old_chain);
8324                       }
8325                     handle_notification (rs->notif_state, rs->buf);
8326                     /* We're in sync now, rewait for the ack.  */
8327                     tcount = 0;
8328                   }
8329                 else
8330                   {
8331                     if (remote_debug)
8332                       {
8333                         if (!started_error_output)
8334                           {
8335                             started_error_output = 1;
8336                             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
8337                           }
8338                         fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
8339                         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s", rs->buf);
8340                       }
8341                   }
8342                 continue;
8343               }
8344               /* fall-through */
8345             default:
8346               if (remote_debug)
8347                 {
8348                   if (!started_error_output)
8349                     {
8350                       started_error_output = 1;
8351                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "putpkt: Junk: ");
8352                     }
8353                   fputc_unfiltered (ch & 0177, gdb_stdlog);
8354                 }
8355               continue;
8356             }
8357           break;                /* Here to retransmit.  */
8358         }
8359
8360 #if 0
8361       /* This is wrong.  If doing a long backtrace, the user should be
8362          able to get out next time we call QUIT, without anything as
8363          violent as interrupt_query.  If we want to provide a way out of
8364          here without getting to the next QUIT, it should be based on
8365          hitting ^C twice as in remote_wait.  */
8366       if (quit_flag)
8367         {
8368           quit_flag = 0;
8369           interrupt_query ();
8370         }
8371 #endif
8372     }
8373
8374   do_cleanups (old_chain);
8375   return 0;
8376 }
8377
8378 /* Come here after finding the start of a frame when we expected an
8379    ack.  Do our best to discard the rest of this packet.  */
8380
8381 static void
8382 skip_frame (void)
8383 {
8384   int c;
8385
8386   while (1)
8387     {
8388       c = readchar (remote_timeout);
8389       switch (c)
8390         {
8391         case SERIAL_TIMEOUT:
8392           /* Nothing we can do.  */
8393           return;
8394         case '#':
8395           /* Discard the two bytes of checksum and stop.  */
8396           c = readchar (remote_timeout);
8397           if (c >= 0)
8398             c = readchar (remote_timeout);
8399
8400           return;
8401         case '*':               /* Run length encoding.  */
8402           /* Discard the repeat count.  */
8403           c = readchar (remote_timeout);
8404           if (c < 0)
8405             return;
8406           break;
8407         default:
8408           /* A regular character.  */
8409           break;
8410         }
8411     }
8412 }
8413
8414 /* Come here after finding the start of the frame.  Collect the rest
8415    into *BUF, verifying the checksum, length, and handling run-length
8416    compression.  NUL terminate the buffer.  If there is not enough room,
8417    expand *BUF using xrealloc.
8418
8419    Returns -1 on error, number of characters in buffer (ignoring the
8420    trailing NULL) on success. (could be extended to return one of the
8421    SERIAL status indications).  */
8422
8423 static long
8424 read_frame (char **buf_p,
8425             long *sizeof_buf)
8426 {
8427   unsigned char csum;
8428   long bc;
8429   int c;
8430   char *buf = *buf_p;
8431   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8432
8433   csum = 0;
8434   bc = 0;
8435
8436   while (1)
8437     {
8438       c = readchar (remote_timeout);
8439       switch (c)
8440         {
8441         case SERIAL_TIMEOUT:
8442           if (remote_debug)
8443             fputs_filtered ("Timeout in mid-packet, retrying\n", gdb_stdlog);
8444           return -1;
8445         case '$':
8446           if (remote_debug)
8447             fputs_filtered ("Saw new packet start in middle of old one\n",
8448                             gdb_stdlog);
8449           return -1;            /* Start a new packet, count retries.  */
8450         case '#':
8451           {
8452             unsigned char pktcsum;
8453             int check_0 = 0;
8454             int check_1 = 0;
8455
8456             buf[bc] = '\0';
8457
8458             check_0 = readchar (remote_timeout);
8459             if (check_0 >= 0)
8460               check_1 = readchar (remote_timeout);
8461
8462             if (check_0 == SERIAL_TIMEOUT || check_1 == SERIAL_TIMEOUT)
8463               {
8464                 if (remote_debug)
8465                   fputs_filtered ("Timeout in checksum, retrying\n",
8466                                   gdb_stdlog);
8467                 return -1;
8468               }
8469             else if (check_0 < 0 || check_1 < 0)
8470               {
8471                 if (remote_debug)
8472                   fputs_filtered ("Communication error in checksum\n",
8473                                   gdb_stdlog);
8474                 return -1;
8475               }
8476
8477             /* Don't recompute the checksum; with no ack packets we
8478                don't have any way to indicate a packet retransmission
8479                is necessary.  */
8480             if (rs->noack_mode)
8481               return bc;
8482
8483             pktcsum = (fromhex (check_0) << 4) | fromhex (check_1);
8484             if (csum == pktcsum)
8485               return bc;
8486
8487             if (remote_debug)
8488               {
8489                 struct cleanup *old_chain;
8490                 char *str;
8491
8492                 str = escape_buffer (buf, bc);
8493                 old_chain = make_cleanup (xfree, str);
8494                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8495                                     "Bad checksum, sentsum=0x%x, "
8496                                     "csum=0x%x, buf=%s\n",
8497                                     pktcsum, csum, str);
8498                 do_cleanups (old_chain);
8499               }
8500             /* Number of characters in buffer ignoring trailing
8501                NULL.  */
8502             return -1;
8503           }
8504         case '*':               /* Run length encoding.  */
8505           {
8506             int repeat;
8507
8508             csum += c;
8509             c = readchar (remote_timeout);
8510             csum += c;
8511             repeat = c - ' ' + 3;       /* Compute repeat count.  */
8512
8513             /* The character before ``*'' is repeated.  */
8514
8515             if (repeat > 0 && repeat <= 255 && bc > 0)
8516               {
8517                 if (bc + repeat - 1 >= *sizeof_buf - 1)
8518                   {
8519                     /* Make some more room in the buffer.  */
8520                     *sizeof_buf += repeat;
8521                     *buf_p = (char *) xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
8522                     buf = *buf_p;
8523                   }
8524
8525                 memset (&buf[bc], buf[bc - 1], repeat);
8526                 bc += repeat;
8527                 continue;
8528               }
8529
8530             buf[bc] = '\0';
8531             printf_filtered (_("Invalid run length encoding: %s\n"), buf);
8532             return -1;
8533           }
8534         default:
8535           if (bc >= *sizeof_buf - 1)
8536             {
8537               /* Make some more room in the buffer.  */
8538               *sizeof_buf *= 2;
8539               *buf_p = (char *) xrealloc (*buf_p, *sizeof_buf);
8540               buf = *buf_p;
8541             }
8542
8543           buf[bc++] = c;
8544           csum += c;
8545           continue;
8546         }
8547     }
8548 }
8549
8550 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
8551    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
8552    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
8553    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
8554    for a target that is is executing user code to stop.  */
8555 /* FIXME: ezannoni 2000-02-01 this wrapper is necessary so that we
8556    don't have to change all the calls to getpkt to deal with the
8557    return value, because at the moment I don't know what the right
8558    thing to do it for those.  */
8559 void
8560 getpkt (char **buf,
8561         long *sizeof_buf,
8562         int forever)
8563 {
8564   int timed_out;
8565
8566   timed_out = getpkt_sane (buf, sizeof_buf, forever);
8567 }
8568
8569
8570 /* Read a packet from the remote machine, with error checking, and
8571    store it in *BUF.  Resize *BUF using xrealloc if necessary to hold
8572    the result, and update *SIZEOF_BUF.  If FOREVER, wait forever
8573    rather than timing out; this is used (in synchronous mode) to wait
8574    for a target that is is executing user code to stop.  If FOREVER ==
8575    0, this function is allowed to time out gracefully and return an
8576    indication of this to the caller.  Otherwise return the number of
8577    bytes read.  If EXPECTING_NOTIF, consider receiving a notification
8578    enough reason to return to the caller.  *IS_NOTIF is an output
8579    boolean that indicates whether *BUF holds a notification or not
8580    (a regular packet).  */
8581
8582 static int
8583 getpkt_or_notif_sane_1 (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
8584                         int expecting_notif, int *is_notif)
8585 {
8586   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8587   int c;
8588   int tries;
8589   int timeout;
8590   int val = -1;
8591
8592   /* We're reading a new response.  Make sure we don't look at a
8593      previously cached response.  */
8594   rs->cached_wait_status = 0;
8595
8596   strcpy (*buf, "timeout");
8597
8598   if (forever)
8599     timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
8600   else if (expecting_notif)
8601     timeout = 0; /* There should already be a char in the buffer.  If
8602                     not, bail out.  */
8603   else
8604     timeout = remote_timeout;
8605
8606 #define MAX_TRIES 3
8607
8608   /* Process any number of notifications, and then return when
8609      we get a packet.  */
8610   for (;;)
8611     {
8612       /* If we get a timeout or bad checksum, retry up to MAX_TRIES
8613          times.  */
8614       for (tries = 1; tries <= MAX_TRIES; tries++)
8615         {
8616           /* This can loop forever if the remote side sends us
8617              characters continuously, but if it pauses, we'll get
8618              SERIAL_TIMEOUT from readchar because of timeout.  Then
8619              we'll count that as a retry.
8620
8621              Note that even when forever is set, we will only wait
8622              forever prior to the start of a packet.  After that, we
8623              expect characters to arrive at a brisk pace.  They should
8624              show up within remote_timeout intervals.  */
8625           do
8626             c = readchar (timeout);
8627           while (c != SERIAL_TIMEOUT && c != '$' && c != '%');
8628
8629           if (c == SERIAL_TIMEOUT)
8630             {
8631               if (expecting_notif)
8632                 return -1; /* Don't complain, it's normal to not get
8633                               anything in this case.  */
8634
8635               if (forever)      /* Watchdog went off?  Kill the target.  */
8636                 {
8637                   QUIT;
8638                   remote_unpush_target ();
8639                   throw_error (TARGET_CLOSE_ERROR,
8640                                _("Watchdog timeout has expired.  "
8641                                  "Target detached."));
8642                 }
8643               if (remote_debug)
8644                 fputs_filtered ("Timed out.\n", gdb_stdlog);
8645             }
8646           else
8647             {
8648               /* We've found the start of a packet or notification.
8649                  Now collect the data.  */
8650               val = read_frame (buf, sizeof_buf);
8651               if (val >= 0)
8652                 break;
8653             }
8654
8655           remote_serial_write ("-", 1);
8656         }
8657
8658       if (tries > MAX_TRIES)
8659         {
8660           /* We have tried hard enough, and just can't receive the
8661              packet/notification.  Give up.  */
8662           printf_unfiltered (_("Ignoring packet error, continuing...\n"));
8663
8664           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
8665           if (!rs->noack_mode)
8666             remote_serial_write ("+", 1);
8667           return -1;
8668         }
8669
8670       /* If we got an ordinary packet, return that to our caller.  */
8671       if (c == '$')
8672         {
8673           if (remote_debug)
8674             {
8675              struct cleanup *old_chain;
8676              char *str;
8677
8678              str = escape_buffer (*buf, val);
8679              old_chain = make_cleanup (xfree, str);
8680              fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Packet received: %s\n", str);
8681              do_cleanups (old_chain);
8682             }
8683
8684           /* Skip the ack char if we're in no-ack mode.  */
8685           if (!rs->noack_mode)
8686             remote_serial_write ("+", 1);
8687           if (is_notif != NULL)
8688             *is_notif = 0;
8689           return val;
8690         }
8691
8692        /* If we got a notification, handle it, and go back to looking
8693          for a packet.  */
8694       else
8695         {
8696           gdb_assert (c == '%');
8697
8698           if (remote_debug)
8699             {
8700               struct cleanup *old_chain;
8701               char *str;
8702
8703               str = escape_buffer (*buf, val);
8704               old_chain = make_cleanup (xfree, str);
8705               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8706                                   "  Notification received: %s\n",
8707                                   str);
8708               do_cleanups (old_chain);
8709             }
8710           if (is_notif != NULL)
8711             *is_notif = 1;
8712
8713           handle_notification (rs->notif_state, *buf);
8714
8715           /* Notifications require no acknowledgement.  */
8716
8717           if (expecting_notif)
8718             return val;
8719         }
8720     }
8721 }
8722
8723 static int
8724 getpkt_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever)
8725 {
8726   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 0, NULL);
8727 }
8728
8729 static int
8730 getpkt_or_notif_sane (char **buf, long *sizeof_buf, int forever,
8731                       int *is_notif)
8732 {
8733   return getpkt_or_notif_sane_1 (buf, sizeof_buf, forever, 1,
8734                                  is_notif);
8735 }
8736
8737 /* Check whether EVENT is a fork event for the process specified
8738    by the pid passed in DATA, and if it is, kill the fork child.  */
8739
8740 static int
8741 kill_child_of_pending_fork (QUEUE (stop_reply_p) *q,
8742                             QUEUE_ITER (stop_reply_p) *iter,
8743                             stop_reply_p event,
8744                             void *data)
8745 {
8746   struct queue_iter_param *param = (struct queue_iter_param *) data;
8747   int parent_pid = *(int *) param->input;
8748
8749   if (is_pending_fork_parent (&event->ws, parent_pid, event->ptid))
8750     {
8751       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8752       int child_pid = ptid_get_pid (event->ws.value.related_pid);
8753       int res;
8754
8755       res = remote_vkill (child_pid, rs);
8756       if (res != 0)
8757         error (_("Can't kill fork child process %d"), child_pid);
8758     }
8759
8760   return 1;
8761 }
8762
8763 /* Kill any new fork children of process PID that haven't been
8764    processed by follow_fork.  */
8765
8766 static void
8767 kill_new_fork_children (int pid, struct remote_state *rs)
8768 {
8769   struct thread_info *thread;
8770   struct notif_client *notif = &notif_client_stop;
8771   struct queue_iter_param param;
8772
8773   /* Kill the fork child threads of any threads in process PID
8774      that are stopped at a fork event.  */
8775   ALL_NON_EXITED_THREADS (thread)
8776     {
8777       struct target_waitstatus *ws = &thread->pending_follow;
8778
8779       if (is_pending_fork_parent (ws, pid, thread->ptid))
8780         {
8781           struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8782           int child_pid = ptid_get_pid (ws->value.related_pid);
8783           int res;
8784
8785           res = remote_vkill (child_pid, rs);
8786           if (res != 0)
8787             error (_("Can't kill fork child process %d"), child_pid);
8788         }
8789     }
8790
8791   /* Check for any pending fork events (not reported or processed yet)
8792      in process PID and kill those fork child threads as well.  */
8793   remote_notif_get_pending_events (notif);
8794   param.input = &pid;
8795   param.output = NULL;
8796   QUEUE_iterate (stop_reply_p, stop_reply_queue,
8797                  kill_child_of_pending_fork, &param);
8798 }
8799
8800 \f
8801 static void
8802 remote_kill (struct target_ops *ops)
8803 {
8804
8805   /* Catch errors so the user can quit from gdb even when we
8806      aren't on speaking terms with the remote system.  */
8807   TRY
8808     {
8809       putpkt ("k");
8810     }
8811   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
8812     {
8813       if (ex.error == TARGET_CLOSE_ERROR)
8814         {
8815           /* If we got an (EOF) error that caused the target
8816              to go away, then we're done, that's what we wanted.
8817              "k" is susceptible to cause a premature EOF, given
8818              that the remote server isn't actually required to
8819              reply to "k", and it can happen that it doesn't
8820              even get to reply ACK to the "k".  */
8821           return;
8822         }
8823
8824         /* Otherwise, something went wrong.  We didn't actually kill
8825            the target.  Just propagate the exception, and let the
8826            user or higher layers decide what to do.  */
8827         throw_exception (ex);
8828     }
8829   END_CATCH
8830
8831   /* We've killed the remote end, we get to mourn it.  Since this is
8832      target remote, single-process, mourning the inferior also
8833      unpushes remote_ops.  */
8834   target_mourn_inferior ();
8835 }
8836
8837 static int
8838 remote_vkill (int pid, struct remote_state *rs)
8839 {
8840   if (packet_support (PACKET_vKill) == PACKET_DISABLE)
8841     return -1;
8842
8843   /* Tell the remote target to detach.  */
8844   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "vKill;%x", pid);
8845   putpkt (rs->buf);
8846   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8847
8848   switch (packet_ok (rs->buf,
8849                      &remote_protocol_packets[PACKET_vKill]))
8850     {
8851     case PACKET_OK:
8852       return 0;
8853     case PACKET_ERROR:
8854       return 1;
8855     case PACKET_UNKNOWN:
8856       return -1;
8857     default:
8858       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad result from packet_ok"));
8859     }
8860 }
8861
8862 static void
8863 extended_remote_kill (struct target_ops *ops)
8864 {
8865   int res;
8866   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
8867   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8868
8869   /* If we're stopped while forking and we haven't followed yet, kill the
8870      child task.  We need to do this before killing the parent task
8871      because if this is a vfork then the parent will be sleeping.  */
8872   kill_new_fork_children (pid, rs);
8873
8874   res = remote_vkill (pid, rs);
8875   if (res == -1 && !(rs->extended && remote_multi_process_p (rs)))
8876     {
8877       /* Don't try 'k' on a multi-process aware stub -- it has no way
8878          to specify the pid.  */
8879
8880       putpkt ("k");
8881 #if 0
8882       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8883       if (rs->buf[0] != 'O' || rs->buf[0] != 'K')
8884         res = 1;
8885 #else
8886       /* Don't wait for it to die.  I'm not really sure it matters whether
8887          we do or not.  For the existing stubs, kill is a noop.  */
8888       res = 0;
8889 #endif
8890     }
8891
8892   if (res != 0)
8893     error (_("Can't kill process"));
8894
8895   target_mourn_inferior ();
8896 }
8897
8898 static void
8899 remote_mourn (struct target_ops *target)
8900 {
8901   unpush_target (target);
8902
8903   /* remote_close takes care of doing most of the clean up.  */
8904   generic_mourn_inferior ();
8905 }
8906
8907 static void
8908 extended_remote_mourn (struct target_ops *target)
8909 {
8910   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8911
8912   /* In case we got here due to an error, but we're going to stay
8913      connected.  */
8914   rs->waiting_for_stop_reply = 0;
8915
8916   /* If the current general thread belonged to the process we just
8917      detached from or has exited, the remote side current general
8918      thread becomes undefined.  Considering a case like this:
8919
8920      - We just got here due to a detach.
8921      - The process that we're detaching from happens to immediately
8922        report a global breakpoint being hit in non-stop mode, in the
8923        same thread we had selected before.
8924      - GDB attaches to this process again.
8925      - This event happens to be the next event we handle.
8926
8927      GDB would consider that the current general thread didn't need to
8928      be set on the stub side (with Hg), since for all it knew,
8929      GENERAL_THREAD hadn't changed.
8930
8931      Notice that although in all-stop mode, the remote server always
8932      sets the current thread to the thread reporting the stop event,
8933      that doesn't happen in non-stop mode; in non-stop, the stub *must
8934      not* change the current thread when reporting a breakpoint hit,
8935      due to the decoupling of event reporting and event handling.
8936
8937      To keep things simple, we always invalidate our notion of the
8938      current thread.  */
8939   record_currthread (rs, minus_one_ptid);
8940
8941   /* Unlike "target remote", we do not want to unpush the target; then
8942      the next time the user says "run", we won't be connected.  */
8943
8944   /* Call common code to mark the inferior as not running.      */
8945   generic_mourn_inferior ();
8946
8947   if (!have_inferiors ())
8948     {
8949       if (!remote_multi_process_p (rs))
8950         {
8951           /* Check whether the target is running now - some remote stubs
8952              automatically restart after kill.  */
8953           putpkt ("?");
8954           getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
8955
8956           if (rs->buf[0] == 'S' || rs->buf[0] == 'T')
8957             {
8958               /* Assume that the target has been restarted.  Set
8959                  inferior_ptid so that bits of core GDB realizes
8960                  there's something here, e.g., so that the user can
8961                  say "kill" again.  */
8962               inferior_ptid = magic_null_ptid;
8963             }
8964         }
8965     }
8966 }
8967
8968 static int
8969 extended_remote_supports_disable_randomization (struct target_ops *self)
8970 {
8971   return packet_support (PACKET_QDisableRandomization) == PACKET_ENABLE;
8972 }
8973
8974 static void
8975 extended_remote_disable_randomization (int val)
8976 {
8977   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8978   char *reply;
8979
8980   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QDisableRandomization:%x",
8981              val);
8982   putpkt (rs->buf);
8983   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
8984   if (*reply == '\0')
8985     error (_("Target does not support QDisableRandomization."));
8986   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
8987     error (_("Bogus QDisableRandomization reply from target: %s"), reply);
8988 }
8989
8990 static int
8991 extended_remote_run (char *args)
8992 {
8993   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
8994   int len;
8995   const char *remote_exec_file = get_remote_exec_file ();
8996
8997   /* If the user has disabled vRun support, or we have detected that
8998      support is not available, do not try it.  */
8999   if (packet_support (PACKET_vRun) == PACKET_DISABLE)
9000     return -1;
9001
9002   strcpy (rs->buf, "vRun;");
9003   len = strlen (rs->buf);
9004
9005   if (strlen (remote_exec_file) * 2 + len >= get_remote_packet_size ())
9006     error (_("Remote file name too long for run packet"));
9007   len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) remote_exec_file, rs->buf + len,
9008                       strlen (remote_exec_file));
9009
9010   gdb_assert (args != NULL);
9011   if (*args)
9012     {
9013       struct cleanup *back_to;
9014       int i;
9015       char **argv;
9016
9017       argv = gdb_buildargv (args);
9018       back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
9019       for (i = 0; argv[i] != NULL; i++)
9020         {
9021           if (strlen (argv[i]) * 2 + 1 + len >= get_remote_packet_size ())
9022             error (_("Argument list too long for run packet"));
9023           rs->buf[len++] = ';';
9024           len += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) argv[i], rs->buf + len,
9025                               strlen (argv[i]));
9026         }
9027       do_cleanups (back_to);
9028     }
9029
9030   rs->buf[len++] = '\0';
9031
9032   putpkt (rs->buf);
9033   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9034
9035   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_vRun]))
9036     {
9037     case PACKET_OK:
9038       /* We have a wait response.  All is well.  */
9039       return 0;
9040     case PACKET_UNKNOWN:
9041       return -1;
9042     case PACKET_ERROR:
9043       if (remote_exec_file[0] == '\0')
9044         error (_("Running the default executable on the remote target failed; "
9045                  "try \"set remote exec-file\"?"));
9046       else
9047         error (_("Running \"%s\" on the remote target failed"),
9048                remote_exec_file);
9049     default:
9050       gdb_assert_not_reached (_("bad switch"));
9051     }
9052 }
9053
9054 /* In the extended protocol we want to be able to do things like
9055    "run" and have them basically work as expected.  So we need
9056    a special create_inferior function.  We support changing the
9057    executable file and the command line arguments, but not the
9058    environment.  */
9059
9060 static void
9061 extended_remote_create_inferior (struct target_ops *ops,
9062                                  char *exec_file, char *args,
9063                                  char **env, int from_tty)
9064 {
9065   int run_worked;
9066   char *stop_reply;
9067   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9068   const char *remote_exec_file = get_remote_exec_file ();
9069
9070   /* If running asynchronously, register the target file descriptor
9071      with the event loop.  */
9072   if (target_can_async_p ())
9073     target_async (1);
9074
9075   /* Disable address space randomization if requested (and supported).  */
9076   if (extended_remote_supports_disable_randomization (ops))
9077     extended_remote_disable_randomization (disable_randomization);
9078
9079   /* Now restart the remote server.  */
9080   run_worked = extended_remote_run (args) != -1;
9081   if (!run_worked)
9082     {
9083       /* vRun was not supported.  Fail if we need it to do what the
9084          user requested.  */
9085       if (remote_exec_file[0])
9086         error (_("Remote target does not support \"set remote exec-file\""));
9087       if (args[0])
9088         error (_("Remote target does not support \"set args\" or run <ARGS>"));
9089
9090       /* Fall back to "R".  */
9091       extended_remote_restart ();
9092     }
9093
9094   if (!have_inferiors ())
9095     {
9096       /* Clean up from the last time we ran, before we mark the target
9097          running again.  This will mark breakpoints uninserted, and
9098          get_offsets may insert breakpoints.  */
9099       init_thread_list ();
9100       init_wait_for_inferior ();
9101     }
9102
9103   /* vRun's success return is a stop reply.  */
9104   stop_reply = run_worked ? rs->buf : NULL;
9105   add_current_inferior_and_thread (stop_reply);
9106
9107   /* Get updated offsets, if the stub uses qOffsets.  */
9108   get_offsets ();
9109 }
9110 \f
9111
9112 /* Given a location's target info BP_TGT and the packet buffer BUF,  output
9113    the list of conditions (in agent expression bytecode format), if any, the
9114    target needs to evaluate.  The output is placed into the packet buffer
9115    started from BUF and ended at BUF_END.  */
9116
9117 static int
9118 remote_add_target_side_condition (struct gdbarch *gdbarch,
9119                                   struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf,
9120                                   char *buf_end)
9121 {
9122   struct agent_expr *aexpr = NULL;
9123   int i, ix;
9124   char *pkt;
9125   char *buf_start = buf;
9126
9127   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->conditions))
9128     return 0;
9129
9130   buf += strlen (buf);
9131   xsnprintf (buf, buf_end - buf, "%s", ";");
9132   buf++;
9133
9134   /* Send conditions to the target and free the vector.  */
9135   for (ix = 0;
9136        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->conditions, ix, aexpr);
9137        ix++)
9138     {
9139       xsnprintf (buf, buf_end - buf, "X%x,", aexpr->len);
9140       buf += strlen (buf);
9141       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
9142         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
9143       *buf = '\0';
9144     }
9145   return 0;
9146 }
9147
9148 static void
9149 remote_add_target_side_commands (struct gdbarch *gdbarch,
9150                                  struct bp_target_info *bp_tgt, char *buf)
9151 {
9152   struct agent_expr *aexpr = NULL;
9153   int i, ix;
9154
9155   if (VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands))
9156     return;
9157
9158   buf += strlen (buf);
9159
9160   sprintf (buf, ";cmds:%x,", bp_tgt->persist);
9161   buf += strlen (buf);
9162
9163   /* Concatenate all the agent expressions that are commands into the
9164      cmds parameter.  */
9165   for (ix = 0;
9166        VEC_iterate (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands, ix, aexpr);
9167        ix++)
9168     {
9169       sprintf (buf, "X%x,", aexpr->len);
9170       buf += strlen (buf);
9171       for (i = 0; i < aexpr->len; ++i)
9172         buf = pack_hex_byte (buf, aexpr->buf[i]);
9173       *buf = '\0';
9174     }
9175 }
9176
9177 /* Insert a breakpoint.  On targets that have software breakpoint
9178    support, we ask the remote target to do the work; on targets
9179    which don't, we insert a traditional memory breakpoint.  */
9180
9181 static int
9182 remote_insert_breakpoint (struct target_ops *ops,
9183                           struct gdbarch *gdbarch,
9184                           struct bp_target_info *bp_tgt)
9185 {
9186   /* Try the "Z" s/w breakpoint packet if it is not already disabled.
9187      If it succeeds, then set the support to PACKET_ENABLE.  If it
9188      fails, and the user has explicitly requested the Z support then
9189      report an error, otherwise, mark it disabled and go on.  */
9190
9191   if (packet_support (PACKET_Z0) != PACKET_DISABLE)
9192     {
9193       CORE_ADDR addr = bp_tgt->reqstd_address;
9194       struct remote_state *rs;
9195       char *p, *endbuf;
9196       int bpsize;
9197       struct condition_list *cond = NULL;
9198
9199       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9200          necessary.  */
9201       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9202         set_general_process ();
9203
9204       gdbarch_remote_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bpsize);
9205
9206       rs = get_remote_state ();
9207       p = rs->buf;
9208       endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9209
9210       *(p++) = 'Z';
9211       *(p++) = '0';
9212       *(p++) = ',';
9213       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (addr);
9214       p += hexnumstr (p, addr);
9215       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bpsize);
9216
9217       if (remote_supports_cond_breakpoints (ops))
9218         remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
9219
9220       if (remote_can_run_breakpoint_commands (ops))
9221         remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
9222
9223       putpkt (rs->buf);
9224       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9225
9226       switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0]))
9227         {
9228         case PACKET_ERROR:
9229           return -1;
9230         case PACKET_OK:
9231           bp_tgt->placed_address = addr;
9232           bp_tgt->placed_size = bpsize;
9233           return 0;
9234         case PACKET_UNKNOWN:
9235           break;
9236         }
9237     }
9238
9239   /* If this breakpoint has target-side commands but this stub doesn't
9240      support Z0 packets, throw error.  */
9241   if (!VEC_empty (agent_expr_p, bp_tgt->tcommands))
9242     throw_error (NOT_SUPPORTED_ERROR, _("\
9243 Target doesn't support breakpoints that have target side commands."));
9244
9245   return memory_insert_breakpoint (ops, gdbarch, bp_tgt);
9246 }
9247
9248 static int
9249 remote_remove_breakpoint (struct target_ops *ops,
9250                           struct gdbarch *gdbarch,
9251                           struct bp_target_info *bp_tgt)
9252 {
9253   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
9254   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9255
9256   if (packet_support (PACKET_Z0) != PACKET_DISABLE)
9257     {
9258       char *p = rs->buf;
9259       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9260
9261       /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9262          necessary.  */
9263       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9264         set_general_process ();
9265
9266       *(p++) = 'z';
9267       *(p++) = '0';
9268       *(p++) = ',';
9269
9270       addr = (ULONGEST) remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
9271       p += hexnumstr (p, addr);
9272       xsnprintf (p, endbuf - p, ",%d", bp_tgt->placed_size);
9273
9274       putpkt (rs->buf);
9275       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9276
9277       return (rs->buf[0] == 'E');
9278     }
9279
9280   return memory_remove_breakpoint (ops, gdbarch, bp_tgt);
9281 }
9282
9283 static enum Z_packet_type
9284 watchpoint_to_Z_packet (int type)
9285 {
9286   switch (type)
9287     {
9288     case hw_write:
9289       return Z_PACKET_WRITE_WP;
9290       break;
9291     case hw_read:
9292       return Z_PACKET_READ_WP;
9293       break;
9294     case hw_access:
9295       return Z_PACKET_ACCESS_WP;
9296       break;
9297     default:
9298       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9299                       _("hw_bp_to_z: bad watchpoint type %d"), type);
9300     }
9301 }
9302
9303 static int
9304 remote_insert_watchpoint (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr, int len,
9305                           enum target_hw_bp_type type, struct expression *cond)
9306 {
9307   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9308   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9309   char *p;
9310   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
9311
9312   if (packet_support (PACKET_Z0 + packet) == PACKET_DISABLE)
9313     return 1;
9314
9315   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9316      necessary.  */
9317   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9318     set_general_process ();
9319
9320   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "Z%x,", packet);
9321   p = strchr (rs->buf, '\0');
9322   addr = remote_address_masked (addr);
9323   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9324   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
9325
9326   putpkt (rs->buf);
9327   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9328
9329   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
9330     {
9331     case PACKET_ERROR:
9332       return -1;
9333     case PACKET_UNKNOWN:
9334       return 1;
9335     case PACKET_OK:
9336       return 0;
9337     }
9338   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9339                   _("remote_insert_watchpoint: reached end of function"));
9340 }
9341
9342 static int
9343 remote_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr,
9344                                      CORE_ADDR start, int length)
9345 {
9346   CORE_ADDR diff = remote_address_masked (addr - start);
9347
9348   return diff < length;
9349 }
9350
9351
9352 static int
9353 remote_remove_watchpoint (struct target_ops *self, CORE_ADDR addr, int len,
9354                           enum target_hw_bp_type type, struct expression *cond)
9355 {
9356   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9357   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9358   char *p;
9359   enum Z_packet_type packet = watchpoint_to_Z_packet (type);
9360
9361   if (packet_support (PACKET_Z0 + packet) == PACKET_DISABLE)
9362     return -1;
9363
9364   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9365      necessary.  */
9366   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9367     set_general_process ();
9368
9369   xsnprintf (rs->buf, endbuf - rs->buf, "z%x,", packet);
9370   p = strchr (rs->buf, '\0');
9371   addr = remote_address_masked (addr);
9372   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9373   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", len);
9374   putpkt (rs->buf);
9375   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9376
9377   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z0 + packet]))
9378     {
9379     case PACKET_ERROR:
9380     case PACKET_UNKNOWN:
9381       return -1;
9382     case PACKET_OK:
9383       return 0;
9384     }
9385   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9386                   _("remote_remove_watchpoint: reached end of function"));
9387 }
9388
9389
9390 int remote_hw_watchpoint_limit = -1;
9391 int remote_hw_watchpoint_length_limit = -1;
9392 int remote_hw_breakpoint_limit = -1;
9393
9394 static int
9395 remote_region_ok_for_hw_watchpoint (struct target_ops *self,
9396                                     CORE_ADDR addr, int len)
9397 {
9398   if (remote_hw_watchpoint_length_limit == 0)
9399     return 0;
9400   else if (remote_hw_watchpoint_length_limit < 0)
9401     return 1;
9402   else if (len <= remote_hw_watchpoint_length_limit)
9403     return 1;
9404   else
9405     return 0;
9406 }
9407
9408 static int
9409 remote_check_watch_resources (struct target_ops *self,
9410                               enum bptype type, int cnt, int ot)
9411 {
9412   if (type == bp_hardware_breakpoint)
9413     {
9414       if (remote_hw_breakpoint_limit == 0)
9415         return 0;
9416       else if (remote_hw_breakpoint_limit < 0)
9417         return 1;
9418       else if (cnt <= remote_hw_breakpoint_limit)
9419         return 1;
9420     }
9421   else
9422     {
9423       if (remote_hw_watchpoint_limit == 0)
9424         return 0;
9425       else if (remote_hw_watchpoint_limit < 0)
9426         return 1;
9427       else if (ot)
9428         return -1;
9429       else if (cnt <= remote_hw_watchpoint_limit)
9430         return 1;
9431     }
9432   return -1;
9433 }
9434
9435 /* The to_stopped_by_sw_breakpoint method of target remote.  */
9436
9437 static int
9438 remote_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9439 {
9440   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9441
9442   return (thread->priv != NULL
9443           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_SW_BREAKPOINT);
9444 }
9445
9446 /* The to_supports_stopped_by_sw_breakpoint method of target
9447    remote.  */
9448
9449 static int
9450 remote_supports_stopped_by_sw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9451 {
9452   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9453
9454   return (packet_support (PACKET_swbreak_feature) == PACKET_ENABLE);
9455 }
9456
9457 /* The to_stopped_by_hw_breakpoint method of target remote.  */
9458
9459 static int
9460 remote_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9461 {
9462   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9463
9464   return (thread->priv != NULL
9465           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_HW_BREAKPOINT);
9466 }
9467
9468 /* The to_supports_stopped_by_hw_breakpoint method of target
9469    remote.  */
9470
9471 static int
9472 remote_supports_stopped_by_hw_breakpoint (struct target_ops *ops)
9473 {
9474   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9475
9476   return (packet_support (PACKET_hwbreak_feature) == PACKET_ENABLE);
9477 }
9478
9479 static int
9480 remote_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
9481 {
9482   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9483
9484   return (thread->priv != NULL
9485           && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT);
9486 }
9487
9488 static int
9489 remote_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr_p)
9490 {
9491   struct thread_info *thread = inferior_thread ();
9492
9493   if (thread->priv != NULL
9494       && thread->priv->stop_reason == TARGET_STOPPED_BY_WATCHPOINT)
9495     {
9496       *addr_p = thread->priv->watch_data_address;
9497       return 1;
9498     }
9499
9500   return 0;
9501 }
9502
9503
9504 static int
9505 remote_insert_hw_breakpoint (struct target_ops *self, struct gdbarch *gdbarch,
9506                              struct bp_target_info *bp_tgt)
9507 {
9508   CORE_ADDR addr = bp_tgt->reqstd_address;
9509   struct remote_state *rs;
9510   char *p, *endbuf;
9511   char *message;
9512   int bpsize;
9513
9514   /* The length field should be set to the size of a breakpoint
9515      instruction, even though we aren't inserting one ourselves.  */
9516
9517   gdbarch_remote_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bpsize);
9518
9519   if (packet_support (PACKET_Z1) == PACKET_DISABLE)
9520     return -1;
9521
9522   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9523      necessary.  */
9524   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9525     set_general_process ();
9526
9527   rs = get_remote_state ();
9528   p = rs->buf;
9529   endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9530
9531   *(p++) = 'Z';
9532   *(p++) = '1';
9533   *(p++) = ',';
9534
9535   addr = remote_address_masked (addr);
9536   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9537   xsnprintf (p, endbuf - p, ",%x", bpsize);
9538
9539   if (remote_supports_cond_breakpoints (self))
9540     remote_add_target_side_condition (gdbarch, bp_tgt, p, endbuf);
9541
9542   if (remote_can_run_breakpoint_commands (self))
9543     remote_add_target_side_commands (gdbarch, bp_tgt, p);
9544
9545   putpkt (rs->buf);
9546   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9547
9548   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
9549     {
9550     case PACKET_ERROR:
9551       if (rs->buf[1] == '.')
9552         {
9553           message = strchr (rs->buf + 2, '.');
9554           if (message)
9555             error (_("Remote failure reply: %s"), message + 1);
9556         }
9557       return -1;
9558     case PACKET_UNKNOWN:
9559       return -1;
9560     case PACKET_OK:
9561       bp_tgt->placed_address = addr;
9562       bp_tgt->placed_size = bpsize;
9563       return 0;
9564     }
9565   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9566                   _("remote_insert_hw_breakpoint: reached end of function"));
9567 }
9568
9569
9570 static int
9571 remote_remove_hw_breakpoint (struct target_ops *self, struct gdbarch *gdbarch,
9572                              struct bp_target_info *bp_tgt)
9573 {
9574   CORE_ADDR addr;
9575   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9576   char *p = rs->buf;
9577   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
9578
9579   if (packet_support (PACKET_Z1) == PACKET_DISABLE)
9580     return -1;
9581
9582   /* Make sure the remote is pointing at the right process, if
9583      necessary.  */
9584   if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
9585     set_general_process ();
9586
9587   *(p++) = 'z';
9588   *(p++) = '1';
9589   *(p++) = ',';
9590
9591   addr = remote_address_masked (bp_tgt->placed_address);
9592   p += hexnumstr (p, (ULONGEST) addr);
9593   xsnprintf (p, endbuf  - p, ",%x", bp_tgt->placed_size);
9594
9595   putpkt (rs->buf);
9596   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9597
9598   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[PACKET_Z1]))
9599     {
9600     case PACKET_ERROR:
9601     case PACKET_UNKNOWN:
9602       return -1;
9603     case PACKET_OK:
9604       return 0;
9605     }
9606   internal_error (__FILE__, __LINE__,
9607                   _("remote_remove_hw_breakpoint: reached end of function"));
9608 }
9609
9610 /* Verify memory using the "qCRC:" request.  */
9611
9612 static int
9613 remote_verify_memory (struct target_ops *ops,
9614                       const gdb_byte *data, CORE_ADDR lma, ULONGEST size)
9615 {
9616   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9617   unsigned long host_crc, target_crc;
9618   char *tmp;
9619
9620   /* It doesn't make sense to use qCRC if the remote target is
9621      connected but not running.  */
9622   if (target_has_execution && packet_support (PACKET_qCRC) != PACKET_DISABLE)
9623     {
9624       enum packet_result result;
9625
9626       /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
9627       set_general_process ();
9628
9629       /* FIXME: assumes lma can fit into long.  */
9630       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qCRC:%lx,%lx",
9631                  (long) lma, (long) size);
9632       putpkt (rs->buf);
9633
9634       /* Be clever; compute the host_crc before waiting for target
9635          reply.  */
9636       host_crc = xcrc32 (data, size, 0xffffffff);
9637
9638       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9639
9640       result = packet_ok (rs->buf,
9641                           &remote_protocol_packets[PACKET_qCRC]);
9642       if (result == PACKET_ERROR)
9643         return -1;
9644       else if (result == PACKET_OK)
9645         {
9646           for (target_crc = 0, tmp = &rs->buf[1]; *tmp; tmp++)
9647             target_crc = target_crc * 16 + fromhex (*tmp);
9648
9649           return (host_crc == target_crc);
9650         }
9651     }
9652
9653   return simple_verify_memory (ops, data, lma, size);
9654 }
9655
9656 /* compare-sections command
9657
9658    With no arguments, compares each loadable section in the exec bfd
9659    with the same memory range on the target, and reports mismatches.
9660    Useful for verifying the image on the target against the exec file.  */
9661
9662 static void
9663 compare_sections_command (char *args, int from_tty)
9664 {
9665   asection *s;
9666   struct cleanup *old_chain;
9667   gdb_byte *sectdata;
9668   const char *sectname;
9669   bfd_size_type size;
9670   bfd_vma lma;
9671   int matched = 0;
9672   int mismatched = 0;
9673   int res;
9674   int read_only = 0;
9675
9676   if (!exec_bfd)
9677     error (_("command cannot be used without an exec file"));
9678
9679   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
9680   set_general_process ();
9681
9682   if (args != NULL && strcmp (args, "-r") == 0)
9683     {
9684       read_only = 1;
9685       args = NULL;
9686     }
9687
9688   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
9689     {
9690       if (!(s->flags & SEC_LOAD))
9691         continue;               /* Skip non-loadable section.  */
9692
9693       if (read_only && (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
9694         continue;               /* Skip writeable sections */
9695
9696       size = bfd_get_section_size (s);
9697       if (size == 0)
9698         continue;               /* Skip zero-length section.  */
9699
9700       sectname = bfd_get_section_name (exec_bfd, s);
9701       if (args && strcmp (args, sectname) != 0)
9702         continue;               /* Not the section selected by user.  */
9703
9704       matched = 1;              /* Do this section.  */
9705       lma = s->lma;
9706
9707       sectdata = (gdb_byte *) xmalloc (size);
9708       old_chain = make_cleanup (xfree, sectdata);
9709       bfd_get_section_contents (exec_bfd, s, sectdata, 0, size);
9710
9711       res = target_verify_memory (sectdata, lma, size);
9712
9713       if (res == -1)
9714         error (_("target memory fault, section %s, range %s -- %s"), sectname,
9715                paddress (target_gdbarch (), lma),
9716                paddress (target_gdbarch (), lma + size));
9717
9718       printf_filtered ("Section %s, range %s -- %s: ", sectname,
9719                        paddress (target_gdbarch (), lma),
9720                        paddress (target_gdbarch (), lma + size));
9721       if (res)
9722         printf_filtered ("matched.\n");
9723       else
9724         {
9725           printf_filtered ("MIS-MATCHED!\n");
9726           mismatched++;
9727         }
9728
9729       do_cleanups (old_chain);
9730     }
9731   if (mismatched > 0)
9732     warning (_("One or more sections of the target image does not match\n\
9733 the loaded file\n"));
9734   if (args && !matched)
9735     printf_filtered (_("No loaded section named '%s'.\n"), args);
9736 }
9737
9738 /* Write LEN bytes from WRITEBUF into OBJECT_NAME/ANNEX at OFFSET
9739    into remote target.  The number of bytes written to the remote
9740    target is returned, or -1 for error.  */
9741
9742 static enum target_xfer_status
9743 remote_write_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
9744                     const char *annex, const gdb_byte *writebuf, 
9745                     ULONGEST offset, LONGEST len, ULONGEST *xfered_len,
9746                     struct packet_config *packet)
9747 {
9748   int i, buf_len;
9749   ULONGEST n;
9750   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9751   int max_size = get_memory_write_packet_size (); 
9752
9753   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
9754     return TARGET_XFER_E_IO;
9755
9756   /* Insert header.  */
9757   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
9758                 "qXfer:%s:write:%s:%s:",
9759                 object_name, annex ? annex : "",
9760                 phex_nz (offset, sizeof offset));
9761   max_size -= (i + 1);
9762
9763   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
9764   buf_len = remote_escape_output 
9765     (writebuf, len, 1, (gdb_byte *) rs->buf + i, &max_size, max_size);
9766
9767   if (putpkt_binary (rs->buf, i + buf_len) < 0
9768       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
9769       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
9770     return TARGET_XFER_E_IO;
9771
9772   unpack_varlen_hex (rs->buf, &n);
9773
9774   *xfered_len = n;
9775   return TARGET_XFER_OK;
9776 }
9777
9778 /* Read OBJECT_NAME/ANNEX from the remote target using a qXfer packet.
9779    Data at OFFSET, of up to LEN bytes, is read into READBUF; the
9780    number of bytes read is returned, or 0 for EOF, or -1 for error.
9781    The number of bytes read may be less than LEN without indicating an
9782    EOF.  PACKET is checked and updated to indicate whether the remote
9783    target supports this object.  */
9784
9785 static enum target_xfer_status
9786 remote_read_qxfer (struct target_ops *ops, const char *object_name,
9787                    const char *annex,
9788                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, LONGEST len,
9789                    ULONGEST *xfered_len,
9790                    struct packet_config *packet)
9791 {
9792   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
9793   LONGEST i, n, packet_len;
9794
9795   if (packet->support == PACKET_DISABLE)
9796     return TARGET_XFER_E_IO;
9797
9798   /* Check whether we've cached an end-of-object packet that matches
9799      this request.  */
9800   if (rs->finished_object)
9801     {
9802       if (strcmp (object_name, rs->finished_object) == 0
9803           && strcmp (annex ? annex : "", rs->finished_annex) == 0
9804           && offset == rs->finished_offset)
9805         return TARGET_XFER_EOF;
9806
9807
9808       /* Otherwise, we're now reading something different.  Discard
9809          the cache.  */
9810       xfree (rs->finished_object);
9811       xfree (rs->finished_annex);
9812       rs->finished_object = NULL;
9813       rs->finished_annex = NULL;
9814     }
9815
9816   /* Request only enough to fit in a single packet.  The actual data
9817      may not, since we don't know how much of it will need to be escaped;
9818      the target is free to respond with slightly less data.  We subtract
9819      five to account for the response type and the protocol frame.  */
9820   n = min (get_remote_packet_size () - 5, len);
9821   snprintf (rs->buf, get_remote_packet_size () - 4, "qXfer:%s:read:%s:%s,%s",
9822             object_name, annex ? annex : "",
9823             phex_nz (offset, sizeof offset),
9824             phex_nz (n, sizeof n));
9825   i = putpkt (rs->buf);
9826   if (i < 0)
9827     return TARGET_XFER_E_IO;
9828
9829   rs->buf[0] = '\0';
9830   packet_len = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
9831   if (packet_len < 0 || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
9832     return TARGET_XFER_E_IO;
9833
9834   if (rs->buf[0] != 'l' && rs->buf[0] != 'm')
9835     error (_("Unknown remote qXfer reply: %s"), rs->buf);
9836
9837   /* 'm' means there is (or at least might be) more data after this
9838      batch.  That does not make sense unless there's at least one byte
9839      of data in this reply.  */
9840   if (rs->buf[0] == 'm' && packet_len == 1)
9841     error (_("Remote qXfer reply contained no data."));
9842
9843   /* Got some data.  */
9844   i = remote_unescape_input ((gdb_byte *) rs->buf + 1,
9845                              packet_len - 1, readbuf, n);
9846
9847   /* 'l' is an EOF marker, possibly including a final block of data,
9848      or possibly empty.  If we have the final block of a non-empty
9849      object, record this fact to bypass a subsequent partial read.  */
9850   if (rs->buf[0] == 'l' && offset + i > 0)
9851     {
9852       rs->finished_object = xstrdup (object_name);
9853       rs->finished_annex = xstrdup (annex ? annex : "");
9854       rs->finished_offset = offset + i;
9855     }
9856
9857   if (i == 0)
9858     return TARGET_XFER_EOF;
9859   else
9860     {
9861       *xfered_len = i;
9862       return TARGET_XFER_OK;
9863     }
9864 }
9865
9866 static enum target_xfer_status
9867 remote_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
9868                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
9869                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, ULONGEST len,
9870                      ULONGEST *xfered_len)
9871 {
9872   struct remote_state *rs;
9873   int i;
9874   char *p2;
9875   char query_type;
9876   int unit_size = gdbarch_addressable_memory_unit_size (target_gdbarch ());
9877
9878   set_remote_traceframe ();
9879   set_general_thread (inferior_ptid);
9880
9881   rs = get_remote_state ();
9882
9883   /* Handle memory using the standard memory routines.  */
9884   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
9885     {
9886       /* If the remote target is connected but not running, we should
9887          pass this request down to a lower stratum (e.g. the executable
9888          file).  */
9889       if (!target_has_execution)
9890         return TARGET_XFER_EOF;
9891
9892       if (writebuf != NULL)
9893         return remote_write_bytes (offset, writebuf, len, unit_size,
9894                                    xfered_len);
9895       else
9896         return remote_read_bytes (ops, offset, readbuf, len, unit_size,
9897                                   xfered_len);
9898     }
9899
9900   /* Handle SPU memory using qxfer packets.  */
9901   if (object == TARGET_OBJECT_SPU)
9902     {
9903       if (readbuf)
9904         return remote_read_qxfer (ops, "spu", annex, readbuf, offset, len,
9905                                   xfered_len, &remote_protocol_packets
9906                                   [PACKET_qXfer_spu_read]);
9907       else
9908         return remote_write_qxfer (ops, "spu", annex, writebuf, offset, len,
9909                                    xfered_len, &remote_protocol_packets
9910                                    [PACKET_qXfer_spu_write]);
9911     }
9912
9913   /* Handle extra signal info using qxfer packets.  */
9914   if (object == TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO)
9915     {
9916       if (readbuf)
9917         return remote_read_qxfer (ops, "siginfo", annex, readbuf, offset, len,
9918                                   xfered_len, &remote_protocol_packets
9919                                   [PACKET_qXfer_siginfo_read]);
9920       else
9921         return remote_write_qxfer (ops, "siginfo", annex,
9922                                    writebuf, offset, len, xfered_len,
9923                                    &remote_protocol_packets
9924                                    [PACKET_qXfer_siginfo_write]);
9925     }
9926
9927   if (object == TARGET_OBJECT_STATIC_TRACE_DATA)
9928     {
9929       if (readbuf)
9930         return remote_read_qxfer (ops, "statictrace", annex,
9931                                   readbuf, offset, len, xfered_len,
9932                                   &remote_protocol_packets
9933                                   [PACKET_qXfer_statictrace_read]);
9934       else
9935         return TARGET_XFER_E_IO;
9936     }
9937
9938   /* Only handle flash writes.  */
9939   if (writebuf != NULL)
9940     {
9941       LONGEST xfered;
9942
9943       switch (object)
9944         {
9945         case TARGET_OBJECT_FLASH:
9946           return remote_flash_write (ops, offset, len, xfered_len,
9947                                      writebuf);
9948
9949         default:
9950           return TARGET_XFER_E_IO;
9951         }
9952     }
9953
9954   /* Map pre-existing objects onto letters.  DO NOT do this for new
9955      objects!!!  Instead specify new query packets.  */
9956   switch (object)
9957     {
9958     case TARGET_OBJECT_AVR:
9959       query_type = 'R';
9960       break;
9961
9962     case TARGET_OBJECT_AUXV:
9963       gdb_assert (annex == NULL);
9964       return remote_read_qxfer (ops, "auxv", annex, readbuf, offset, len,
9965                                 xfered_len,
9966                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv]);
9967
9968     case TARGET_OBJECT_AVAILABLE_FEATURES:
9969       return remote_read_qxfer
9970         (ops, "features", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
9971          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features]);
9972
9973     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
9974       return remote_read_qxfer
9975         (ops, "libraries", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
9976          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries]);
9977
9978     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4:
9979       return remote_read_qxfer
9980         (ops, "libraries-svr4", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
9981          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4]);
9982
9983     case TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP:
9984       gdb_assert (annex == NULL);
9985       return remote_read_qxfer (ops, "memory-map", annex, readbuf, offset, len,
9986                                  xfered_len,
9987                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map]);
9988
9989     case TARGET_OBJECT_OSDATA:
9990       /* Should only get here if we're connected.  */
9991       gdb_assert (rs->remote_desc);
9992       return remote_read_qxfer
9993         (ops, "osdata", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
9994         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata]);
9995
9996     case TARGET_OBJECT_THREADS:
9997       gdb_assert (annex == NULL);
9998       return remote_read_qxfer (ops, "threads", annex, readbuf, offset, len,
9999                                 xfered_len,
10000                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads]);
10001
10002     case TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO:
10003       gdb_assert (annex == NULL);
10004       return remote_read_qxfer
10005         (ops, "traceframe-info", annex, readbuf, offset, len, xfered_len,
10006          &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info]);
10007
10008     case TARGET_OBJECT_FDPIC:
10009       return remote_read_qxfer (ops, "fdpic", annex, readbuf, offset, len,
10010                                 xfered_len,
10011                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic]);
10012
10013     case TARGET_OBJECT_OPENVMS_UIB:
10014       return remote_read_qxfer (ops, "uib", annex, readbuf, offset, len,
10015                                 xfered_len,
10016                                 &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib]);
10017
10018     case TARGET_OBJECT_BTRACE:
10019       return remote_read_qxfer (ops, "btrace", annex, readbuf, offset, len,
10020                                 xfered_len,
10021         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace]);
10022
10023     case TARGET_OBJECT_BTRACE_CONF:
10024       return remote_read_qxfer (ops, "btrace-conf", annex, readbuf, offset,
10025                                 len, xfered_len,
10026         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace_conf]);
10027
10028     case TARGET_OBJECT_EXEC_FILE:
10029       return remote_read_qxfer (ops, "exec-file", annex, readbuf, offset,
10030                                 len, xfered_len,
10031         &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_exec_file]);
10032
10033     default:
10034       return TARGET_XFER_E_IO;
10035     }
10036
10037   /* Minimum outbuf size is get_remote_packet_size ().  If LEN is not
10038      large enough let the caller deal with it.  */
10039   if (len < get_remote_packet_size ())
10040     return TARGET_XFER_E_IO;
10041   len = get_remote_packet_size ();
10042
10043   /* Except for querying the minimum buffer size, target must be open.  */
10044   if (!rs->remote_desc)
10045     error (_("remote query is only available after target open"));
10046
10047   gdb_assert (annex != NULL);
10048   gdb_assert (readbuf != NULL);
10049
10050   p2 = rs->buf;
10051   *p2++ = 'q';
10052   *p2++ = query_type;
10053
10054   /* We used one buffer char for the remote protocol q command and
10055      another for the query type.  As the remote protocol encapsulation
10056      uses 4 chars plus one extra in case we are debugging
10057      (remote_debug), we have PBUFZIZ - 7 left to pack the query
10058      string.  */
10059   i = 0;
10060   while (annex[i] && (i < (get_remote_packet_size () - 8)))
10061     {
10062       /* Bad caller may have sent forbidden characters.  */
10063       gdb_assert (isprint (annex[i]) && annex[i] != '$' && annex[i] != '#');
10064       *p2++ = annex[i];
10065       i++;
10066     }
10067   *p2 = '\0';
10068   gdb_assert (annex[i] == '\0');
10069
10070   i = putpkt (rs->buf);
10071   if (i < 0)
10072     return TARGET_XFER_E_IO;
10073
10074   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10075   strcpy ((char *) readbuf, rs->buf);
10076
10077   *xfered_len = strlen ((char *) readbuf);
10078   return TARGET_XFER_OK;
10079 }
10080
10081 static int
10082 remote_search_memory (struct target_ops* ops,
10083                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
10084                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
10085                       CORE_ADDR *found_addrp)
10086 {
10087   int addr_size = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) / 8;
10088   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10089   int max_size = get_memory_write_packet_size ();
10090   struct packet_config *packet =
10091     &remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory];
10092   /* Number of packet bytes used to encode the pattern;
10093      this could be more than PATTERN_LEN due to escape characters.  */
10094   int escaped_pattern_len;
10095   /* Amount of pattern that was encodable in the packet.  */
10096   int used_pattern_len;
10097   int i;
10098   int found;
10099   ULONGEST found_addr;
10100
10101   /* Don't go to the target if we don't have to.
10102      This is done before checking packet->support to avoid the possibility that
10103      a success for this edge case means the facility works in general.  */
10104   if (pattern_len > search_space_len)
10105     return 0;
10106   if (pattern_len == 0)
10107     {
10108       *found_addrp = start_addr;
10109       return 1;
10110     }
10111
10112   /* If we already know the packet isn't supported, fall back to the simple
10113      way of searching memory.  */
10114
10115   if (packet_config_support (packet) == PACKET_DISABLE)
10116     {
10117       /* Target doesn't provided special support, fall back and use the
10118          standard support (copy memory and do the search here).  */
10119       return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
10120                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
10121     }
10122
10123   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
10124   set_general_process ();
10125
10126   /* Insert header.  */
10127   i = snprintf (rs->buf, max_size, 
10128                 "qSearch:memory:%s;%s;",
10129                 phex_nz (start_addr, addr_size),
10130                 phex_nz (search_space_len, sizeof (search_space_len)));
10131   max_size -= (i + 1);
10132
10133   /* Escape as much data as fits into rs->buf.  */
10134   escaped_pattern_len =
10135     remote_escape_output (pattern, pattern_len, 1, (gdb_byte *) rs->buf + i,
10136                           &used_pattern_len, max_size);
10137
10138   /* Bail if the pattern is too large.  */
10139   if (used_pattern_len != pattern_len)
10140     error (_("Pattern is too large to transmit to remote target."));
10141
10142   if (putpkt_binary (rs->buf, i + escaped_pattern_len) < 0
10143       || getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) < 0
10144       || packet_ok (rs->buf, packet) != PACKET_OK)
10145     {
10146       /* The request may not have worked because the command is not
10147          supported.  If so, fall back to the simple way.  */
10148       if (packet->support == PACKET_DISABLE)
10149         {
10150           return simple_search_memory (ops, start_addr, search_space_len,
10151                                        pattern, pattern_len, found_addrp);
10152         }
10153       return -1;
10154     }
10155
10156   if (rs->buf[0] == '0')
10157     found = 0;
10158   else if (rs->buf[0] == '1')
10159     {
10160       found = 1;
10161       if (rs->buf[1] != ',')
10162         error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
10163       unpack_varlen_hex (rs->buf + 2, &found_addr);
10164       *found_addrp = found_addr;
10165     }
10166   else
10167     error (_("Unknown qSearch:memory reply: %s"), rs->buf);
10168
10169   return found;
10170 }
10171
10172 static void
10173 remote_rcmd (struct target_ops *self, const char *command,
10174              struct ui_file *outbuf)
10175 {
10176   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10177   char *p = rs->buf;
10178
10179   if (!rs->remote_desc)
10180     error (_("remote rcmd is only available after target open"));
10181
10182   /* Send a NULL command across as an empty command.  */
10183   if (command == NULL)
10184     command = "";
10185
10186   /* The query prefix.  */
10187   strcpy (rs->buf, "qRcmd,");
10188   p = strchr (rs->buf, '\0');
10189
10190   if ((strlen (rs->buf) + strlen (command) * 2 + 8/*misc*/)
10191       > get_remote_packet_size ())
10192     error (_("\"monitor\" command ``%s'' is too long."), command);
10193
10194   /* Encode the actual command.  */
10195   bin2hex ((const gdb_byte *) command, p, strlen (command));
10196
10197   if (putpkt (rs->buf) < 0)
10198     error (_("Communication problem with target."));
10199
10200   /* get/display the response */
10201   while (1)
10202     {
10203       char *buf;
10204
10205       /* XXX - see also remote_get_noisy_reply().  */
10206       QUIT;                     /* Allow user to bail out with ^C.  */
10207       rs->buf[0] = '\0';
10208       if (getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0) == -1)
10209         { 
10210           /* Timeout.  Continue to (try to) read responses.
10211              This is better than stopping with an error, assuming the stub
10212              is still executing the (long) monitor command.
10213              If needed, the user can interrupt gdb using C-c, obtaining
10214              an effect similar to stop on timeout.  */
10215           continue;
10216         }
10217       buf = rs->buf;
10218       if (buf[0] == '\0')
10219         error (_("Target does not support this command."));
10220       if (buf[0] == 'O' && buf[1] != 'K')
10221         {
10222           remote_console_output (buf + 1); /* 'O' message from stub.  */
10223           continue;
10224         }
10225       if (strcmp (buf, "OK") == 0)
10226         break;
10227       if (strlen (buf) == 3 && buf[0] == 'E'
10228           && isdigit (buf[1]) && isdigit (buf[2]))
10229         {
10230           error (_("Protocol error with Rcmd"));
10231         }
10232       for (p = buf; p[0] != '\0' && p[1] != '\0'; p += 2)
10233         {
10234           char c = (fromhex (p[0]) << 4) + fromhex (p[1]);
10235
10236           fputc_unfiltered (c, outbuf);
10237         }
10238       break;
10239     }
10240 }
10241
10242 static VEC(mem_region_s) *
10243 remote_memory_map (struct target_ops *ops)
10244 {
10245   VEC(mem_region_s) *result = NULL;
10246   char *text = target_read_stralloc (&current_target,
10247                                      TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP, NULL);
10248
10249   if (text)
10250     {
10251       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
10252
10253       result = parse_memory_map (text);
10254       do_cleanups (back_to);
10255     }
10256
10257   return result;
10258 }
10259
10260 static void
10261 packet_command (char *args, int from_tty)
10262 {
10263   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10264
10265   if (!rs->remote_desc)
10266     error (_("command can only be used with remote target"));
10267
10268   if (!args)
10269     error (_("remote-packet command requires packet text as argument"));
10270
10271   puts_filtered ("sending: ");
10272   print_packet (args);
10273   puts_filtered ("\n");
10274   putpkt (args);
10275
10276   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10277   puts_filtered ("received: ");
10278   print_packet (rs->buf);
10279   puts_filtered ("\n");
10280 }
10281
10282 #if 0
10283 /* --------- UNIT_TEST for THREAD oriented PACKETS ------------------- */
10284
10285 static void display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info);
10286
10287 static void threadset_test_cmd (char *cmd, int tty);
10288
10289 static void threadalive_test (char *cmd, int tty);
10290
10291 static void threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty);
10292
10293 int get_and_display_threadinfo (threadref *ref);
10294
10295 static void threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty);
10296
10297 static int thread_display_step (threadref *ref, void *context);
10298
10299 static void threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty);
10300
10301 static void init_remote_threadtests (void);
10302
10303 #define SAMPLE_THREAD  0x05060708       /* Truncated 64 bit threadid.  */
10304
10305 static void
10306 threadset_test_cmd (char *cmd, int tty)
10307 {
10308   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
10309
10310   printf_filtered (_("Remote threadset test\n"));
10311   set_general_thread (sample_thread);
10312 }
10313
10314
10315 static void
10316 threadalive_test (char *cmd, int tty)
10317 {
10318   int sample_thread = SAMPLE_THREAD;
10319   int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
10320   ptid_t ptid = ptid_build (pid, sample_thread, 0);
10321
10322   if (remote_thread_alive (ptid))
10323     printf_filtered ("PASS: Thread alive test\n");
10324   else
10325     printf_filtered ("FAIL: Thread alive test\n");
10326 }
10327
10328 void output_threadid (char *title, threadref *ref);
10329
10330 void
10331 output_threadid (char *title, threadref *ref)
10332 {
10333   char hexid[20];
10334
10335   pack_threadid (&hexid[0], ref);       /* Convert threead id into hex.  */
10336   hexid[16] = 0;
10337   printf_filtered ("%s  %s\n", title, (&hexid[0]));
10338 }
10339
10340 static void
10341 threadlist_test_cmd (char *cmd, int tty)
10342 {
10343   int startflag = 1;
10344   threadref nextthread;
10345   int done, result_count;
10346   threadref threadlist[3];
10347
10348   printf_filtered ("Remote Threadlist test\n");
10349   if (!remote_get_threadlist (startflag, &nextthread, 3, &done,
10350                               &result_count, &threadlist[0]))
10351     printf_filtered ("FAIL: threadlist test\n");
10352   else
10353     {
10354       threadref *scan = threadlist;
10355       threadref *limit = scan + result_count;
10356
10357       while (scan < limit)
10358         output_threadid (" thread ", scan++);
10359     }
10360 }
10361
10362 void
10363 display_thread_info (struct gdb_ext_thread_info *info)
10364 {
10365   output_threadid ("Threadid: ", &info->threadid);
10366   printf_filtered ("Name: %s\n ", info->shortname);
10367   printf_filtered ("State: %s\n", info->display);
10368   printf_filtered ("other: %s\n\n", info->more_display);
10369 }
10370
10371 int
10372 get_and_display_threadinfo (threadref *ref)
10373 {
10374   int result;
10375   int set;
10376   struct gdb_ext_thread_info threadinfo;
10377
10378   set = TAG_THREADID | TAG_EXISTS | TAG_THREADNAME
10379     | TAG_MOREDISPLAY | TAG_DISPLAY;
10380   if (0 != (result = remote_get_threadinfo (ref, set, &threadinfo)))
10381     display_thread_info (&threadinfo);
10382   return result;
10383 }
10384
10385 static void
10386 threadinfo_test_cmd (char *cmd, int tty)
10387 {
10388   int athread = SAMPLE_THREAD;
10389   threadref thread;
10390   int set;
10391
10392   int_to_threadref (&thread, athread);
10393   printf_filtered ("Remote Threadinfo test\n");
10394   if (!get_and_display_threadinfo (&thread))
10395     printf_filtered ("FAIL cannot get thread info\n");
10396 }
10397
10398 static int
10399 thread_display_step (threadref *ref, void *context)
10400 {
10401   /* output_threadid(" threadstep ",ref); *//* simple test */
10402   return get_and_display_threadinfo (ref);
10403 }
10404
10405 static void
10406 threadlist_update_test_cmd (char *cmd, int tty)
10407 {
10408   printf_filtered ("Remote Threadlist update test\n");
10409   remote_threadlist_iterator (thread_display_step, 0, CRAZY_MAX_THREADS);
10410 }
10411
10412 static void
10413 init_remote_threadtests (void)
10414 {
10415   add_com ("tlist", class_obscure, threadlist_test_cmd,
10416            _("Fetch and print the remote list of "
10417              "thread identifiers, one pkt only"));
10418   add_com ("tinfo", class_obscure, threadinfo_test_cmd,
10419            _("Fetch and display info about one thread"));
10420   add_com ("tset", class_obscure, threadset_test_cmd,
10421            _("Test setting to a different thread"));
10422   add_com ("tupd", class_obscure, threadlist_update_test_cmd,
10423            _("Iterate through updating all remote thread info"));
10424   add_com ("talive", class_obscure, threadalive_test,
10425            _(" Remote thread alive test "));
10426 }
10427
10428 #endif /* 0 */
10429
10430 /* Convert a thread ID to a string.  Returns the string in a static
10431    buffer.  */
10432
10433 static char *
10434 remote_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
10435 {
10436   static char buf[64];
10437   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10438
10439   if (ptid_equal (ptid, null_ptid))
10440     return normal_pid_to_str (ptid);
10441   else if (ptid_is_pid (ptid))
10442     {
10443       /* Printing an inferior target id.  */
10444
10445       /* When multi-process extensions are off, there's no way in the
10446          remote protocol to know the remote process id, if there's any
10447          at all.  There's one exception --- when we're connected with
10448          target extended-remote, and we manually attached to a process
10449          with "attach PID".  We don't record anywhere a flag that
10450          allows us to distinguish that case from the case of
10451          connecting with extended-remote and the stub already being
10452          attached to a process, and reporting yes to qAttached, hence
10453          no smart special casing here.  */
10454       if (!remote_multi_process_p (rs))
10455         {
10456           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Remote target");
10457           return buf;
10458         }
10459
10460       return normal_pid_to_str (ptid);
10461     }
10462   else
10463     {
10464       if (ptid_equal (magic_null_ptid, ptid))
10465         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread <main>");
10466       else if (rs->extended && remote_multi_process_p (rs))
10467         if (ptid_get_lwp (ptid) == 0)
10468           return normal_pid_to_str (ptid);
10469         else
10470           xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %d.%ld",
10471                      ptid_get_pid (ptid), ptid_get_lwp (ptid));
10472       else
10473         xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread %ld",
10474                    ptid_get_lwp (ptid));
10475       return buf;
10476     }
10477 }
10478
10479 /* Get the address of the thread local variable in OBJFILE which is
10480    stored at OFFSET within the thread local storage for thread PTID.  */
10481
10482 static CORE_ADDR
10483 remote_get_thread_local_address (struct target_ops *ops,
10484                                  ptid_t ptid, CORE_ADDR lm, CORE_ADDR offset)
10485 {
10486   if (packet_support (PACKET_qGetTLSAddr) != PACKET_DISABLE)
10487     {
10488       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10489       char *p = rs->buf;
10490       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10491       enum packet_result result;
10492
10493       strcpy (p, "qGetTLSAddr:");
10494       p += strlen (p);
10495       p = write_ptid (p, endp, ptid);
10496       *p++ = ',';
10497       p += hexnumstr (p, offset);
10498       *p++ = ',';
10499       p += hexnumstr (p, lm);
10500       *p++ = '\0';
10501
10502       putpkt (rs->buf);
10503       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10504       result = packet_ok (rs->buf,
10505                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr]);
10506       if (result == PACKET_OK)
10507         {
10508           ULONGEST result;
10509
10510           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
10511           return result;
10512         }
10513       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
10514         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
10515                      _("Remote target doesn't support qGetTLSAddr packet"));
10516       else
10517         throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
10518                      _("Remote target failed to process qGetTLSAddr request"));
10519     }
10520   else
10521     throw_error (TLS_GENERIC_ERROR,
10522                  _("TLS not supported or disabled on this target"));
10523   /* Not reached.  */
10524   return 0;
10525 }
10526
10527 /* Provide thread local base, i.e. Thread Information Block address.
10528    Returns 1 if ptid is found and thread_local_base is non zero.  */
10529
10530 static int
10531 remote_get_tib_address (struct target_ops *self, ptid_t ptid, CORE_ADDR *addr)
10532 {
10533   if (packet_support (PACKET_qGetTIBAddr) != PACKET_DISABLE)
10534     {
10535       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10536       char *p = rs->buf;
10537       char *endp = rs->buf + get_remote_packet_size ();
10538       enum packet_result result;
10539
10540       strcpy (p, "qGetTIBAddr:");
10541       p += strlen (p);
10542       p = write_ptid (p, endp, ptid);
10543       *p++ = '\0';
10544
10545       putpkt (rs->buf);
10546       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10547       result = packet_ok (rs->buf,
10548                           &remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr]);
10549       if (result == PACKET_OK)
10550         {
10551           ULONGEST result;
10552
10553           unpack_varlen_hex (rs->buf, &result);
10554           if (addr)
10555             *addr = (CORE_ADDR) result;
10556           return 1;
10557         }
10558       else if (result == PACKET_UNKNOWN)
10559         error (_("Remote target doesn't support qGetTIBAddr packet"));
10560       else
10561         error (_("Remote target failed to process qGetTIBAddr request"));
10562     }
10563   else
10564     error (_("qGetTIBAddr not supported or disabled on this target"));
10565   /* Not reached.  */
10566   return 0;
10567 }
10568
10569 /* Support for inferring a target description based on the current
10570    architecture and the size of a 'g' packet.  While the 'g' packet
10571    can have any size (since optional registers can be left off the
10572    end), some sizes are easily recognizable given knowledge of the
10573    approximate architecture.  */
10574
10575 struct remote_g_packet_guess
10576 {
10577   int bytes;
10578   const struct target_desc *tdesc;
10579 };
10580 typedef struct remote_g_packet_guess remote_g_packet_guess_s;
10581 DEF_VEC_O(remote_g_packet_guess_s);
10582
10583 struct remote_g_packet_data
10584 {
10585   VEC(remote_g_packet_guess_s) *guesses;
10586 };
10587
10588 static struct gdbarch_data *remote_g_packet_data_handle;
10589
10590 static void *
10591 remote_g_packet_data_init (struct obstack *obstack)
10592 {
10593   return OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct remote_g_packet_data);
10594 }
10595
10596 void
10597 register_remote_g_packet_guess (struct gdbarch *gdbarch, int bytes,
10598                                 const struct target_desc *tdesc)
10599 {
10600   struct remote_g_packet_data *data
10601     = ((struct remote_g_packet_data *)
10602        gdbarch_data (gdbarch, remote_g_packet_data_handle));
10603   struct remote_g_packet_guess new_guess, *guess;
10604   int ix;
10605
10606   gdb_assert (tdesc != NULL);
10607
10608   for (ix = 0;
10609        VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
10610        ix++)
10611     if (guess->bytes == bytes)
10612       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10613                       _("Duplicate g packet description added for size %d"),
10614                       bytes);
10615
10616   new_guess.bytes = bytes;
10617   new_guess.tdesc = tdesc;
10618   VEC_safe_push (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, &new_guess);
10619 }
10620
10621 /* Return 1 if remote_read_description would do anything on this target
10622    and architecture, 0 otherwise.  */
10623
10624 static int
10625 remote_read_description_p (struct target_ops *target)
10626 {
10627   struct remote_g_packet_data *data
10628     = ((struct remote_g_packet_data *)
10629        gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle));
10630
10631   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
10632     return 1;
10633
10634   return 0;
10635 }
10636
10637 static const struct target_desc *
10638 remote_read_description (struct target_ops *target)
10639 {
10640   struct remote_g_packet_data *data
10641     = ((struct remote_g_packet_data *)
10642        gdbarch_data (target_gdbarch (), remote_g_packet_data_handle));
10643
10644   /* Do not try this during initial connection, when we do not know
10645      whether there is a running but stopped thread.  */
10646   if (!target_has_execution || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
10647     return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
10648
10649   if (!VEC_empty (remote_g_packet_guess_s, data->guesses))
10650     {
10651       struct remote_g_packet_guess *guess;
10652       int ix;
10653       int bytes = send_g_packet ();
10654
10655       for (ix = 0;
10656            VEC_iterate (remote_g_packet_guess_s, data->guesses, ix, guess);
10657            ix++)
10658         if (guess->bytes == bytes)
10659           return guess->tdesc;
10660
10661       /* We discard the g packet.  A minor optimization would be to
10662          hold on to it, and fill the register cache once we have selected
10663          an architecture, but it's too tricky to do safely.  */
10664     }
10665
10666   return target->beneath->to_read_description (target->beneath);
10667 }
10668
10669 /* Remote file transfer support.  This is host-initiated I/O, not
10670    target-initiated; for target-initiated, see remote-fileio.c.  */
10671
10672 /* If *LEFT is at least the length of STRING, copy STRING to
10673    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
10674    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
10675
10676 static void
10677 remote_buffer_add_string (char **buffer, int *left, char *string)
10678 {
10679   int len = strlen (string);
10680
10681   if (len > *left)
10682     error (_("Packet too long for target."));
10683
10684   memcpy (*buffer, string, len);
10685   *buffer += len;
10686   *left -= len;
10687
10688   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
10689      room.  */
10690   if (*left)
10691     **buffer = '\0';
10692 }
10693
10694 /* If *LEFT is large enough, hex encode LEN bytes from BYTES into
10695    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
10696    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
10697
10698 static void
10699 remote_buffer_add_bytes (char **buffer, int *left, const gdb_byte *bytes,
10700                          int len)
10701 {
10702   if (2 * len > *left)
10703     error (_("Packet too long for target."));
10704
10705   bin2hex (bytes, *buffer, len);
10706   *buffer += 2 * len;
10707   *left -= 2 * len;
10708
10709   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
10710      room.  */
10711   if (*left)
10712     **buffer = '\0';
10713 }
10714
10715 /* If *LEFT is large enough, convert VALUE to hex and add it to
10716    *BUFFER, update *BUFFER to point to the new end of the buffer, and
10717    decrease *LEFT.  Otherwise raise an error.  */
10718
10719 static void
10720 remote_buffer_add_int (char **buffer, int *left, ULONGEST value)
10721 {
10722   int len = hexnumlen (value);
10723
10724   if (len > *left)
10725     error (_("Packet too long for target."));
10726
10727   hexnumstr (*buffer, value);
10728   *buffer += len;
10729   *left -= len;
10730
10731   /* NUL-terminate the buffer as a convenience, if there is
10732      room.  */
10733   if (*left)
10734     **buffer = '\0';
10735 }
10736
10737 /* Parse an I/O result packet from BUFFER.  Set RETCODE to the return
10738    value, *REMOTE_ERRNO to the remote error number or zero if none
10739    was included, and *ATTACHMENT to point to the start of the annex
10740    if any.  The length of the packet isn't needed here; there may
10741    be NUL bytes in BUFFER, but they will be after *ATTACHMENT.
10742
10743    Return 0 if the packet could be parsed, -1 if it could not.  If
10744    -1 is returned, the other variables may not be initialized.  */
10745
10746 static int
10747 remote_hostio_parse_result (char *buffer, int *retcode,
10748                             int *remote_errno, char **attachment)
10749 {
10750   char *p, *p2;
10751
10752   *remote_errno = 0;
10753   *attachment = NULL;
10754
10755   if (buffer[0] != 'F')
10756     return -1;
10757
10758   errno = 0;
10759   *retcode = strtol (&buffer[1], &p, 16);
10760   if (errno != 0 || p == &buffer[1])
10761     return -1;
10762
10763   /* Check for ",errno".  */
10764   if (*p == ',')
10765     {
10766       errno = 0;
10767       *remote_errno = strtol (p + 1, &p2, 16);
10768       if (errno != 0 || p + 1 == p2)
10769         return -1;
10770       p = p2;
10771     }
10772
10773   /* Check for ";attachment".  If there is no attachment, the
10774      packet should end here.  */
10775   if (*p == ';')
10776     {
10777       *attachment = p + 1;
10778       return 0;
10779     }
10780   else if (*p == '\0')
10781     return 0;
10782   else
10783     return -1;
10784 }
10785
10786 /* Send a prepared I/O packet to the target and read its response.
10787    The prepared packet is in the global RS->BUF before this function
10788    is called, and the answer is there when we return.
10789
10790    COMMAND_BYTES is the length of the request to send, which may include
10791    binary data.  WHICH_PACKET is the packet configuration to check
10792    before attempting a packet.  If an error occurs, *REMOTE_ERRNO
10793    is set to the error number and -1 is returned.  Otherwise the value
10794    returned by the function is returned.
10795
10796    ATTACHMENT and ATTACHMENT_LEN should be non-NULL if and only if an
10797    attachment is expected; an error will be reported if there's a
10798    mismatch.  If one is found, *ATTACHMENT will be set to point into
10799    the packet buffer and *ATTACHMENT_LEN will be set to the
10800    attachment's length.  */
10801
10802 static int
10803 remote_hostio_send_command (int command_bytes, int which_packet,
10804                             int *remote_errno, char **attachment,
10805                             int *attachment_len)
10806 {
10807   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10808   int ret, bytes_read;
10809   char *attachment_tmp;
10810
10811   if (!rs->remote_desc
10812       || packet_support (which_packet) == PACKET_DISABLE)
10813     {
10814       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
10815       return -1;
10816     }
10817
10818   putpkt_binary (rs->buf, command_bytes);
10819   bytes_read = getpkt_sane (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
10820
10821   /* If it timed out, something is wrong.  Don't try to parse the
10822      buffer.  */
10823   if (bytes_read < 0)
10824     {
10825       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
10826       return -1;
10827     }
10828
10829   switch (packet_ok (rs->buf, &remote_protocol_packets[which_packet]))
10830     {
10831     case PACKET_ERROR:
10832       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
10833       return -1;
10834     case PACKET_UNKNOWN:
10835       *remote_errno = FILEIO_ENOSYS;
10836       return -1;
10837     case PACKET_OK:
10838       break;
10839     }
10840
10841   if (remote_hostio_parse_result (rs->buf, &ret, remote_errno,
10842                                   &attachment_tmp))
10843     {
10844       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
10845       return -1;
10846     }
10847
10848   /* Make sure we saw an attachment if and only if we expected one.  */
10849   if ((attachment_tmp == NULL && attachment != NULL)
10850       || (attachment_tmp != NULL && attachment == NULL))
10851     {
10852       *remote_errno = FILEIO_EINVAL;
10853       return -1;
10854     }
10855
10856   /* If an attachment was found, it must point into the packet buffer;
10857      work out how many bytes there were.  */
10858   if (attachment_tmp != NULL)
10859     {
10860       *attachment = attachment_tmp;
10861       *attachment_len = bytes_read - (*attachment - rs->buf);
10862     }
10863
10864   return ret;
10865 }
10866
10867 /* Invalidate the readahead cache.  */
10868
10869 static void
10870 readahead_cache_invalidate (void)
10871 {
10872   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10873
10874   rs->readahead_cache.fd = -1;
10875 }
10876
10877 /* Invalidate the readahead cache if it is holding data for FD.  */
10878
10879 static void
10880 readahead_cache_invalidate_fd (int fd)
10881 {
10882   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10883
10884   if (rs->readahead_cache.fd == fd)
10885     rs->readahead_cache.fd = -1;
10886 }
10887
10888 /* Set the filesystem remote_hostio functions that take FILENAME
10889    arguments will use.  Return 0 on success, or -1 if an error
10890    occurs (and set *REMOTE_ERRNO).  */
10891
10892 static int
10893 remote_hostio_set_filesystem (struct inferior *inf, int *remote_errno)
10894 {
10895   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10896   int required_pid = (inf == NULL || inf->fake_pid_p) ? 0 : inf->pid;
10897   char *p = rs->buf;
10898   int left = get_remote_packet_size () - 1;
10899   char arg[9];
10900   int ret;
10901
10902   if (packet_support (PACKET_vFile_setfs) == PACKET_DISABLE)
10903     return 0;
10904
10905   if (rs->fs_pid != -1 && required_pid == rs->fs_pid)
10906     return 0;
10907
10908   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:setfs:");
10909
10910   xsnprintf (arg, sizeof (arg), "%x", required_pid);
10911   remote_buffer_add_string (&p, &left, arg);
10912
10913   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_setfs,
10914                                     remote_errno, NULL, NULL);
10915
10916   if (packet_support (PACKET_vFile_setfs) == PACKET_DISABLE)
10917     return 0;
10918
10919   if (ret == 0)
10920     rs->fs_pid = required_pid;
10921
10922   return ret;
10923 }
10924
10925 /* Implementation of to_fileio_open.  */
10926
10927 static int
10928 remote_hostio_open (struct target_ops *self,
10929                     struct inferior *inf, const char *filename,
10930                     int flags, int mode, int warn_if_slow,
10931                     int *remote_errno)
10932 {
10933   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10934   char *p = rs->buf;
10935   int left = get_remote_packet_size () - 1;
10936
10937   if (warn_if_slow)
10938     {
10939       static int warning_issued = 0;
10940
10941       printf_unfiltered (_("Reading %s from remote target...\n"),
10942                          filename);
10943
10944       if (!warning_issued)
10945         {
10946           warning (_("File transfers from remote targets can be slow."
10947                      " Use \"set sysroot\" to access files locally"
10948                      " instead."));
10949           warning_issued = 1;
10950         }
10951     }
10952
10953   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
10954     return -1;
10955
10956   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:open:");
10957
10958   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
10959                            strlen (filename));
10960   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
10961
10962   remote_buffer_add_int (&p, &left, flags);
10963   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
10964
10965   remote_buffer_add_int (&p, &left, mode);
10966
10967   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_open,
10968                                      remote_errno, NULL, NULL);
10969 }
10970
10971 /* Implementation of to_fileio_pwrite.  */
10972
10973 static int
10974 remote_hostio_pwrite (struct target_ops *self,
10975                       int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
10976                       ULONGEST offset, int *remote_errno)
10977 {
10978   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
10979   char *p = rs->buf;
10980   int left = get_remote_packet_size ();
10981   int out_len;
10982
10983   readahead_cache_invalidate_fd (fd);
10984
10985   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pwrite:");
10986
10987   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
10988   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
10989
10990   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
10991   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
10992
10993   p += remote_escape_output (write_buf, len, 1, (gdb_byte *) p, &out_len,
10994                              get_remote_packet_size () - (p - rs->buf));
10995
10996   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pwrite,
10997                                      remote_errno, NULL, NULL);
10998 }
10999
11000 /* Helper for the implementation of to_fileio_pread.  Read the file
11001    from the remote side with vFile:pread.  */
11002
11003 static int
11004 remote_hostio_pread_vFile (struct target_ops *self,
11005                            int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
11006                            ULONGEST offset, int *remote_errno)
11007 {
11008   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11009   char *p = rs->buf;
11010   char *attachment;
11011   int left = get_remote_packet_size ();
11012   int ret, attachment_len;
11013   int read_len;
11014
11015   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:pread:");
11016
11017   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11018   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11019
11020   remote_buffer_add_int (&p, &left, len);
11021   remote_buffer_add_string (&p, &left, ",");
11022
11023   remote_buffer_add_int (&p, &left, offset);
11024
11025   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_pread,
11026                                     remote_errno, &attachment,
11027                                     &attachment_len);
11028
11029   if (ret < 0)
11030     return ret;
11031
11032   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11033                                     read_buf, len);
11034   if (read_len != ret)
11035     error (_("Read returned %d, but %d bytes."), ret, (int) read_len);
11036
11037   return ret;
11038 }
11039
11040 /* Serve pread from the readahead cache.  Returns number of bytes
11041    read, or 0 if the request can't be served from the cache.  */
11042
11043 static int
11044 remote_hostio_pread_from_cache (struct remote_state *rs,
11045                                 int fd, gdb_byte *read_buf, size_t len,
11046                                 ULONGEST offset)
11047 {
11048   struct readahead_cache *cache = &rs->readahead_cache;
11049
11050   if (cache->fd == fd
11051       && cache->offset <= offset
11052       && offset < cache->offset + cache->bufsize)
11053     {
11054       ULONGEST max = cache->offset + cache->bufsize;
11055
11056       if (offset + len > max)
11057         len = max - offset;
11058
11059       memcpy (read_buf, cache->buf + offset - cache->offset, len);
11060       return len;
11061     }
11062
11063   return 0;
11064 }
11065
11066 /* Implementation of to_fileio_pread.  */
11067
11068 static int
11069 remote_hostio_pread (struct target_ops *self,
11070                      int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
11071                      ULONGEST offset, int *remote_errno)
11072 {
11073   int ret;
11074   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11075   struct readahead_cache *cache = &rs->readahead_cache;
11076
11077   ret = remote_hostio_pread_from_cache (rs, fd, read_buf, len, offset);
11078   if (ret > 0)
11079     {
11080       cache->hit_count++;
11081
11082       if (remote_debug)
11083         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "readahead cache hit %s\n",
11084                             pulongest (cache->hit_count));
11085       return ret;
11086     }
11087
11088   cache->miss_count++;
11089   if (remote_debug)
11090     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "readahead cache miss %s\n",
11091                         pulongest (cache->miss_count));
11092
11093   cache->fd = fd;
11094   cache->offset = offset;
11095   cache->bufsize = get_remote_packet_size ();
11096   cache->buf = (gdb_byte *) xrealloc (cache->buf, cache->bufsize);
11097
11098   ret = remote_hostio_pread_vFile (self, cache->fd, cache->buf, cache->bufsize,
11099                                    cache->offset, remote_errno);
11100   if (ret <= 0)
11101     {
11102       readahead_cache_invalidate_fd (fd);
11103       return ret;
11104     }
11105
11106   cache->bufsize = ret;
11107   return remote_hostio_pread_from_cache (rs, fd, read_buf, len, offset);
11108 }
11109
11110 /* Implementation of to_fileio_close.  */
11111
11112 static int
11113 remote_hostio_close (struct target_ops *self, int fd, int *remote_errno)
11114 {
11115   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11116   char *p = rs->buf;
11117   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11118
11119   readahead_cache_invalidate_fd (fd);
11120
11121   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:close:");
11122
11123   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11124
11125   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_close,
11126                                      remote_errno, NULL, NULL);
11127 }
11128
11129 /* Implementation of to_fileio_unlink.  */
11130
11131 static int
11132 remote_hostio_unlink (struct target_ops *self,
11133                       struct inferior *inf, const char *filename,
11134                       int *remote_errno)
11135 {
11136   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11137   char *p = rs->buf;
11138   int left = get_remote_packet_size () - 1;
11139
11140   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
11141     return -1;
11142
11143   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:unlink:");
11144
11145   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
11146                            strlen (filename));
11147
11148   return remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_unlink,
11149                                      remote_errno, NULL, NULL);
11150 }
11151
11152 /* Implementation of to_fileio_readlink.  */
11153
11154 static char *
11155 remote_hostio_readlink (struct target_ops *self,
11156                         struct inferior *inf, const char *filename,
11157                         int *remote_errno)
11158 {
11159   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11160   char *p = rs->buf;
11161   char *attachment;
11162   int left = get_remote_packet_size ();
11163   int len, attachment_len;
11164   int read_len;
11165   char *ret;
11166
11167   if (remote_hostio_set_filesystem (inf, remote_errno) != 0)
11168     return NULL;
11169
11170   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:readlink:");
11171
11172   remote_buffer_add_bytes (&p, &left, (const gdb_byte *) filename,
11173                            strlen (filename));
11174
11175   len = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_readlink,
11176                                     remote_errno, &attachment,
11177                                     &attachment_len);
11178
11179   if (len < 0)
11180     return NULL;
11181
11182   ret = (char *) xmalloc (len + 1);
11183
11184   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11185                                     (gdb_byte *) ret, len);
11186   if (read_len != len)
11187     error (_("Readlink returned %d, but %d bytes."), len, read_len);
11188
11189   ret[len] = '\0';
11190   return ret;
11191 }
11192
11193 /* Implementation of to_fileio_fstat.  */
11194
11195 static int
11196 remote_hostio_fstat (struct target_ops *self,
11197                      int fd, struct stat *st,
11198                      int *remote_errno)
11199 {
11200   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11201   char *p = rs->buf;
11202   int left = get_remote_packet_size ();
11203   int attachment_len, ret;
11204   char *attachment;
11205   struct fio_stat fst;
11206   int read_len;
11207
11208   remote_buffer_add_string (&p, &left, "vFile:fstat:");
11209
11210   remote_buffer_add_int (&p, &left, fd);
11211
11212   ret = remote_hostio_send_command (p - rs->buf, PACKET_vFile_fstat,
11213                                     remote_errno, &attachment,
11214                                     &attachment_len);
11215   if (ret < 0)
11216     {
11217       if (*remote_errno != FILEIO_ENOSYS)
11218         return ret;
11219
11220       /* Strictly we should return -1, ENOSYS here, but when
11221          "set sysroot remote:" was implemented in August 2008
11222          BFD's need for a stat function was sidestepped with
11223          this hack.  This was not remedied until March 2015
11224          so we retain the previous behavior to avoid breaking
11225          compatibility.
11226
11227          Note that the memset is a March 2015 addition; older
11228          GDBs set st_size *and nothing else* so the structure
11229          would have garbage in all other fields.  This might
11230          break something but retaining the previous behavior
11231          here would be just too wrong.  */
11232
11233       memset (st, 0, sizeof (struct stat));
11234       st->st_size = INT_MAX;
11235       return 0;
11236     }
11237
11238   read_len = remote_unescape_input ((gdb_byte *) attachment, attachment_len,
11239                                     (gdb_byte *) &fst, sizeof (fst));
11240
11241   if (read_len != ret)
11242     error (_("vFile:fstat returned %d, but %d bytes."), ret, read_len);
11243
11244   if (read_len != sizeof (fst))
11245     error (_("vFile:fstat returned %d bytes, but expecting %d."),
11246            read_len, (int) sizeof (fst));
11247
11248   remote_fileio_to_host_stat (&fst, st);
11249
11250   return 0;
11251 }
11252
11253 /* Implementation of to_filesystem_is_local.  */
11254
11255 static int
11256 remote_filesystem_is_local (struct target_ops *self)
11257 {
11258   /* Valgrind GDB presents itself as a remote target but works
11259      on the local filesystem: it does not implement remote get
11260      and users are not expected to set a sysroot.  To handle
11261      this case we treat the remote filesystem as local if the
11262      sysroot is exactly TARGET_SYSROOT_PREFIX and if the stub
11263      does not support vFile:open.  */
11264   if (strcmp (gdb_sysroot, TARGET_SYSROOT_PREFIX) == 0)
11265     {
11266       enum packet_support ps = packet_support (PACKET_vFile_open);
11267
11268       if (ps == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
11269         {
11270           int fd, remote_errno;
11271
11272           /* Try opening a file to probe support.  The supplied
11273              filename is irrelevant, we only care about whether
11274              the stub recognizes the packet or not.  */
11275           fd = remote_hostio_open (self, NULL, "just probing",
11276                                    FILEIO_O_RDONLY, 0700, 0,
11277                                    &remote_errno);
11278
11279           if (fd >= 0)
11280             remote_hostio_close (self, fd, &remote_errno);
11281
11282           ps = packet_support (PACKET_vFile_open);
11283         }
11284
11285       if (ps == PACKET_DISABLE)
11286         {
11287           static int warning_issued = 0;
11288
11289           if (!warning_issued)
11290             {
11291               warning (_("remote target does not support file"
11292                          " transfer, attempting to access files"
11293                          " from local filesystem."));
11294               warning_issued = 1;
11295             }
11296
11297           return 1;
11298         }
11299     }
11300
11301   return 0;
11302 }
11303
11304 static int
11305 remote_fileio_errno_to_host (int errnum)
11306 {
11307   switch (errnum)
11308     {
11309       case FILEIO_EPERM:
11310         return EPERM;
11311       case FILEIO_ENOENT:
11312         return ENOENT;
11313       case FILEIO_EINTR:
11314         return EINTR;
11315       case FILEIO_EIO:
11316         return EIO;
11317       case FILEIO_EBADF:
11318         return EBADF;
11319       case FILEIO_EACCES:
11320         return EACCES;
11321       case FILEIO_EFAULT:
11322         return EFAULT;
11323       case FILEIO_EBUSY:
11324         return EBUSY;
11325       case FILEIO_EEXIST:
11326         return EEXIST;
11327       case FILEIO_ENODEV:
11328         return ENODEV;
11329       case FILEIO_ENOTDIR:
11330         return ENOTDIR;
11331       case FILEIO_EISDIR:
11332         return EISDIR;
11333       case FILEIO_EINVAL:
11334         return EINVAL;
11335       case FILEIO_ENFILE:
11336         return ENFILE;
11337       case FILEIO_EMFILE:
11338         return EMFILE;
11339       case FILEIO_EFBIG:
11340         return EFBIG;
11341       case FILEIO_ENOSPC:
11342         return ENOSPC;
11343       case FILEIO_ESPIPE:
11344         return ESPIPE;
11345       case FILEIO_EROFS:
11346         return EROFS;
11347       case FILEIO_ENOSYS:
11348         return ENOSYS;
11349       case FILEIO_ENAMETOOLONG:
11350         return ENAMETOOLONG;
11351     }
11352   return -1;
11353 }
11354
11355 static char *
11356 remote_hostio_error (int errnum)
11357 {
11358   int host_error = remote_fileio_errno_to_host (errnum);
11359
11360   if (host_error == -1)
11361     error (_("Unknown remote I/O error %d"), errnum);
11362   else
11363     error (_("Remote I/O error: %s"), safe_strerror (host_error));
11364 }
11365
11366 static void
11367 remote_hostio_close_cleanup (void *opaque)
11368 {
11369   int fd = *(int *) opaque;
11370   int remote_errno;
11371
11372   remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno);
11373 }
11374
11375 void
11376 remote_file_put (const char *local_file, const char *remote_file, int from_tty)
11377 {
11378   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
11379   int retcode, fd, remote_errno, bytes, io_size;
11380   FILE *file;
11381   gdb_byte *buffer;
11382   int bytes_in_buffer;
11383   int saw_eof;
11384   ULONGEST offset;
11385   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11386
11387   if (!rs->remote_desc)
11388     error (_("command can only be used with remote target"));
11389
11390   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "rb");
11391   if (file == NULL)
11392     perror_with_name (local_file);
11393   back_to = make_cleanup_fclose (file);
11394
11395   fd = remote_hostio_open (find_target_at (process_stratum), NULL,
11396                            remote_file, (FILEIO_O_WRONLY | FILEIO_O_CREAT
11397                                          | FILEIO_O_TRUNC),
11398                            0700, 0, &remote_errno);
11399   if (fd == -1)
11400     remote_hostio_error (remote_errno);
11401
11402   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
11403      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
11404   io_size = get_remote_packet_size ();
11405   buffer = (gdb_byte *) xmalloc (io_size);
11406   make_cleanup (xfree, buffer);
11407
11408   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
11409
11410   bytes_in_buffer = 0;
11411   saw_eof = 0;
11412   offset = 0;
11413   while (bytes_in_buffer || !saw_eof)
11414     {
11415       if (!saw_eof)
11416         {
11417           bytes = fread (buffer + bytes_in_buffer, 1,
11418                          io_size - bytes_in_buffer,
11419                          file);
11420           if (bytes == 0)
11421             {
11422               if (ferror (file))
11423                 error (_("Error reading %s."), local_file);
11424               else
11425                 {
11426                   /* EOF.  Unless there is something still in the
11427                      buffer from the last iteration, we are done.  */
11428                   saw_eof = 1;
11429                   if (bytes_in_buffer == 0)
11430                     break;
11431                 }
11432             }
11433         }
11434       else
11435         bytes = 0;
11436
11437       bytes += bytes_in_buffer;
11438       bytes_in_buffer = 0;
11439
11440       retcode = remote_hostio_pwrite (find_target_at (process_stratum),
11441                                       fd, buffer, bytes,
11442                                       offset, &remote_errno);
11443
11444       if (retcode < 0)
11445         remote_hostio_error (remote_errno);
11446       else if (retcode == 0)
11447         error (_("Remote write of %d bytes returned 0!"), bytes);
11448       else if (retcode < bytes)
11449         {
11450           /* Short write.  Save the rest of the read data for the next
11451              write.  */
11452           bytes_in_buffer = bytes - retcode;
11453           memmove (buffer, buffer + retcode, bytes_in_buffer);
11454         }
11455
11456       offset += retcode;
11457     }
11458
11459   discard_cleanups (close_cleanup);
11460   if (remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno))
11461     remote_hostio_error (remote_errno);
11462
11463   if (from_tty)
11464     printf_filtered (_("Successfully sent file \"%s\".\n"), local_file);
11465   do_cleanups (back_to);
11466 }
11467
11468 void
11469 remote_file_get (const char *remote_file, const char *local_file, int from_tty)
11470 {
11471   struct cleanup *back_to, *close_cleanup;
11472   int fd, remote_errno, bytes, io_size;
11473   FILE *file;
11474   gdb_byte *buffer;
11475   ULONGEST offset;
11476   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11477
11478   if (!rs->remote_desc)
11479     error (_("command can only be used with remote target"));
11480
11481   fd = remote_hostio_open (find_target_at (process_stratum), NULL,
11482                            remote_file, FILEIO_O_RDONLY, 0, 0,
11483                            &remote_errno);
11484   if (fd == -1)
11485     remote_hostio_error (remote_errno);
11486
11487   file = gdb_fopen_cloexec (local_file, "wb");
11488   if (file == NULL)
11489     perror_with_name (local_file);
11490   back_to = make_cleanup_fclose (file);
11491
11492   /* Send up to this many bytes at once.  They won't all fit in the
11493      remote packet limit, so we'll transfer slightly fewer.  */
11494   io_size = get_remote_packet_size ();
11495   buffer = (gdb_byte *) xmalloc (io_size);
11496   make_cleanup (xfree, buffer);
11497
11498   close_cleanup = make_cleanup (remote_hostio_close_cleanup, &fd);
11499
11500   offset = 0;
11501   while (1)
11502     {
11503       bytes = remote_hostio_pread (find_target_at (process_stratum),
11504                                    fd, buffer, io_size, offset, &remote_errno);
11505       if (bytes == 0)
11506         /* Success, but no bytes, means end-of-file.  */
11507         break;
11508       if (bytes == -1)
11509         remote_hostio_error (remote_errno);
11510
11511       offset += bytes;
11512
11513       bytes = fwrite (buffer, 1, bytes, file);
11514       if (bytes == 0)
11515         perror_with_name (local_file);
11516     }
11517
11518   discard_cleanups (close_cleanup);
11519   if (remote_hostio_close (find_target_at (process_stratum), fd, &remote_errno))
11520     remote_hostio_error (remote_errno);
11521
11522   if (from_tty)
11523     printf_filtered (_("Successfully fetched file \"%s\".\n"), remote_file);
11524   do_cleanups (back_to);
11525 }
11526
11527 void
11528 remote_file_delete (const char *remote_file, int from_tty)
11529 {
11530   int retcode, remote_errno;
11531   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11532
11533   if (!rs->remote_desc)
11534     error (_("command can only be used with remote target"));
11535
11536   retcode = remote_hostio_unlink (find_target_at (process_stratum),
11537                                   NULL, remote_file, &remote_errno);
11538   if (retcode == -1)
11539     remote_hostio_error (remote_errno);
11540
11541   if (from_tty)
11542     printf_filtered (_("Successfully deleted file \"%s\".\n"), remote_file);
11543 }
11544
11545 static void
11546 remote_put_command (char *args, int from_tty)
11547 {
11548   struct cleanup *back_to;
11549   char **argv;
11550
11551   if (args == NULL)
11552     error_no_arg (_("file to put"));
11553
11554   argv = gdb_buildargv (args);
11555   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
11556   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
11557     error (_("Invalid parameters to remote put"));
11558
11559   remote_file_put (argv[0], argv[1], from_tty);
11560
11561   do_cleanups (back_to);
11562 }
11563
11564 static void
11565 remote_get_command (char *args, int from_tty)
11566 {
11567   struct cleanup *back_to;
11568   char **argv;
11569
11570   if (args == NULL)
11571     error_no_arg (_("file to get"));
11572
11573   argv = gdb_buildargv (args);
11574   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
11575   if (argv[0] == NULL || argv[1] == NULL || argv[2] != NULL)
11576     error (_("Invalid parameters to remote get"));
11577
11578   remote_file_get (argv[0], argv[1], from_tty);
11579
11580   do_cleanups (back_to);
11581 }
11582
11583 static void
11584 remote_delete_command (char *args, int from_tty)
11585 {
11586   struct cleanup *back_to;
11587   char **argv;
11588
11589   if (args == NULL)
11590     error_no_arg (_("file to delete"));
11591
11592   argv = gdb_buildargv (args);
11593   back_to = make_cleanup_freeargv (argv);
11594   if (argv[0] == NULL || argv[1] != NULL)
11595     error (_("Invalid parameters to remote delete"));
11596
11597   remote_file_delete (argv[0], from_tty);
11598
11599   do_cleanups (back_to);
11600 }
11601
11602 static void
11603 remote_command (char *args, int from_tty)
11604 {
11605   help_list (remote_cmdlist, "remote ", all_commands, gdb_stdout);
11606 }
11607
11608 static int
11609 remote_can_execute_reverse (struct target_ops *self)
11610 {
11611   if (packet_support (PACKET_bs) == PACKET_ENABLE
11612       || packet_support (PACKET_bc) == PACKET_ENABLE)
11613     return 1;
11614   else
11615     return 0;
11616 }
11617
11618 static int
11619 remote_supports_non_stop (struct target_ops *self)
11620 {
11621   return 1;
11622 }
11623
11624 static int
11625 remote_supports_disable_randomization (struct target_ops *self)
11626 {
11627   /* Only supported in extended mode.  */
11628   return 0;
11629 }
11630
11631 static int
11632 remote_supports_multi_process (struct target_ops *self)
11633 {
11634   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11635
11636   /* Only extended-remote handles being attached to multiple
11637      processes, even though plain remote can use the multi-process
11638      thread id extensions, so that GDB knows the target process's
11639      PID.  */
11640   return rs->extended && remote_multi_process_p (rs);
11641 }
11642
11643 static int
11644 remote_supports_cond_tracepoints (void)
11645 {
11646   return packet_support (PACKET_ConditionalTracepoints) == PACKET_ENABLE;
11647 }
11648
11649 static int
11650 remote_supports_cond_breakpoints (struct target_ops *self)
11651 {
11652   return packet_support (PACKET_ConditionalBreakpoints) == PACKET_ENABLE;
11653 }
11654
11655 static int
11656 remote_supports_fast_tracepoints (void)
11657 {
11658   return packet_support (PACKET_FastTracepoints) == PACKET_ENABLE;
11659 }
11660
11661 static int
11662 remote_supports_static_tracepoints (void)
11663 {
11664   return packet_support (PACKET_StaticTracepoints) == PACKET_ENABLE;
11665 }
11666
11667 static int
11668 remote_supports_install_in_trace (void)
11669 {
11670   return packet_support (PACKET_InstallInTrace) == PACKET_ENABLE;
11671 }
11672
11673 static int
11674 remote_supports_enable_disable_tracepoint (struct target_ops *self)
11675 {
11676   return (packet_support (PACKET_EnableDisableTracepoints_feature)
11677           == PACKET_ENABLE);
11678 }
11679
11680 static int
11681 remote_supports_string_tracing (struct target_ops *self)
11682 {
11683   return packet_support (PACKET_tracenz_feature) == PACKET_ENABLE;
11684 }
11685
11686 static int
11687 remote_can_run_breakpoint_commands (struct target_ops *self)
11688 {
11689   return packet_support (PACKET_BreakpointCommands) == PACKET_ENABLE;
11690 }
11691
11692 static void
11693 remote_trace_init (struct target_ops *self)
11694 {
11695   putpkt ("QTinit");
11696   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11697   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
11698     error (_("Target does not support this command."));
11699 }
11700
11701 static void free_actions_list (char **actions_list);
11702 static void free_actions_list_cleanup_wrapper (void *);
11703 static void
11704 free_actions_list_cleanup_wrapper (void *al)
11705 {
11706   free_actions_list ((char **) al);
11707 }
11708
11709 static void
11710 free_actions_list (char **actions_list)
11711 {
11712   int ndx;
11713
11714   if (actions_list == 0)
11715     return;
11716
11717   for (ndx = 0; actions_list[ndx]; ndx++)
11718     xfree (actions_list[ndx]);
11719
11720   xfree (actions_list);
11721 }
11722
11723 /* Recursive routine to walk through command list including loops, and
11724    download packets for each command.  */
11725
11726 static void
11727 remote_download_command_source (int num, ULONGEST addr,
11728                                 struct command_line *cmds)
11729 {
11730   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11731   struct command_line *cmd;
11732
11733   for (cmd = cmds; cmd; cmd = cmd->next)
11734     {
11735       QUIT;     /* Allow user to bail out with ^C.  */
11736       strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
11737       encode_source_string (num, addr, "cmd", cmd->line,
11738                             rs->buf + strlen (rs->buf),
11739                             rs->buf_size - strlen (rs->buf));
11740       putpkt (rs->buf);
11741       remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11742       if (strcmp (target_buf, "OK"))
11743         warning (_("Target does not support source download."));
11744
11745       if (cmd->control_type == while_control
11746           || cmd->control_type == while_stepping_control)
11747         {
11748           remote_download_command_source (num, addr, *cmd->body_list);
11749
11750           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
11751           strcpy (rs->buf, "QTDPsrc:");
11752           encode_source_string (num, addr, "cmd", "end",
11753                                 rs->buf + strlen (rs->buf),
11754                                 rs->buf_size - strlen (rs->buf));
11755           putpkt (rs->buf);
11756           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11757           if (strcmp (target_buf, "OK"))
11758             warning (_("Target does not support source download."));
11759         }
11760     }
11761 }
11762
11763 static void
11764 remote_download_tracepoint (struct target_ops *self, struct bp_location *loc)
11765 {
11766 #define BUF_SIZE 2048
11767
11768   CORE_ADDR tpaddr;
11769   char addrbuf[40];
11770   char buf[BUF_SIZE];
11771   char **tdp_actions;
11772   char **stepping_actions;
11773   int ndx;
11774   struct cleanup *old_chain = NULL;
11775   struct agent_expr *aexpr;
11776   struct cleanup *aexpr_chain = NULL;
11777   char *pkt;
11778   struct breakpoint *b = loc->owner;
11779   struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
11780
11781   encode_actions_rsp (loc, &tdp_actions, &stepping_actions);
11782   old_chain = make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
11783                             tdp_actions);
11784   (void) make_cleanup (free_actions_list_cleanup_wrapper,
11785                        stepping_actions);
11786
11787   tpaddr = loc->address;
11788   sprintf_vma (addrbuf, tpaddr);
11789   xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:%x:%s:%c:%lx:%x", b->number,
11790              addrbuf, /* address */
11791              (b->enable_state == bp_enabled ? 'E' : 'D'),
11792              t->step_count, t->pass_count);
11793   /* Fast tracepoints are mostly handled by the target, but we can
11794      tell the target how big of an instruction block should be moved
11795      around.  */
11796   if (b->type == bp_fast_tracepoint)
11797     {
11798       /* Only test for support at download time; we may not know
11799          target capabilities at definition time.  */
11800       if (remote_supports_fast_tracepoints ())
11801         {
11802           if (gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (loc->gdbarch, tpaddr,
11803                                                 NULL))
11804             xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":F%x",
11805                        gdb_insn_length (loc->gdbarch, tpaddr));
11806           else
11807             /* If it passed validation at definition but fails now,
11808                something is very wrong.  */
11809             internal_error (__FILE__, __LINE__,
11810                             _("Fast tracepoint not "
11811                               "valid during download"));
11812         }
11813       else
11814         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
11815            tracepoints, so don't take lack of support as a reason to
11816            give up on the trace run.  */
11817         warning (_("Target does not support fast tracepoints, "
11818                    "downloading %d as regular tracepoint"), b->number);
11819     }
11820   else if (b->type == bp_static_tracepoint)
11821     {
11822       /* Only test for support at download time; we may not know
11823          target capabilities at definition time.  */
11824       if (remote_supports_static_tracepoints ())
11825         {
11826           struct static_tracepoint_marker marker;
11827
11828           if (target_static_tracepoint_marker_at (tpaddr, &marker))
11829             strcat (buf, ":S");
11830           else
11831             error (_("Static tracepoint not valid during download"));
11832         }
11833       else
11834         /* Fast tracepoints are functionally identical to regular
11835            tracepoints, so don't take lack of support as a reason
11836            to give up on the trace run.  */
11837         error (_("Target does not support static tracepoints"));
11838     }
11839   /* If the tracepoint has a conditional, make it into an agent
11840      expression and append to the definition.  */
11841   if (loc->cond)
11842     {
11843       /* Only test support at download time, we may not know target
11844          capabilities at definition time.  */
11845       if (remote_supports_cond_tracepoints ())
11846         {
11847           aexpr = gen_eval_for_expr (tpaddr, loc->cond);
11848           aexpr_chain = make_cleanup_free_agent_expr (aexpr);
11849           xsnprintf (buf + strlen (buf), BUF_SIZE - strlen (buf), ":X%x,",
11850                      aexpr->len);
11851           pkt = buf + strlen (buf);
11852           for (ndx = 0; ndx < aexpr->len; ++ndx)
11853             pkt = pack_hex_byte (pkt, aexpr->buf[ndx]);
11854           *pkt = '\0';
11855           do_cleanups (aexpr_chain);
11856         }
11857       else
11858         warning (_("Target does not support conditional tracepoints, "
11859                    "ignoring tp %d cond"), b->number);
11860     }
11861
11862   if (b->commands || *default_collect)
11863     strcat (buf, "-");
11864   putpkt (buf);
11865   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11866   if (strcmp (target_buf, "OK"))
11867     error (_("Target does not support tracepoints."));
11868
11869   /* do_single_steps (t); */
11870   if (tdp_actions)
11871     {
11872       for (ndx = 0; tdp_actions[ndx]; ndx++)
11873         {
11874           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
11875           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%c",
11876                      b->number, addrbuf, /* address */
11877                      tdp_actions[ndx],
11878                      ((tdp_actions[ndx + 1] || stepping_actions)
11879                       ? '-' : 0));
11880           putpkt (buf);
11881           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
11882                                   &target_buf_size);
11883           if (strcmp (target_buf, "OK"))
11884             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
11885         }
11886     }
11887   if (stepping_actions)
11888     {
11889       for (ndx = 0; stepping_actions[ndx]; ndx++)
11890         {
11891           QUIT; /* Allow user to bail out with ^C.  */
11892           xsnprintf (buf, BUF_SIZE, "QTDP:-%x:%s:%s%s%s",
11893                      b->number, addrbuf, /* address */
11894                      ((ndx == 0) ? "S" : ""),
11895                      stepping_actions[ndx],
11896                      (stepping_actions[ndx + 1] ? "-" : ""));
11897           putpkt (buf);
11898           remote_get_noisy_reply (&target_buf,
11899                                   &target_buf_size);
11900           if (strcmp (target_buf, "OK"))
11901             error (_("Error on target while setting tracepoints."));
11902         }
11903     }
11904
11905   if (packet_support (PACKET_TracepointSource) == PACKET_ENABLE)
11906     {
11907       if (b->location != NULL)
11908         {
11909           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
11910           encode_source_string (b->number, loc->address, "at",
11911                                 event_location_to_string (b->location),
11912                                 buf + strlen (buf), 2048 - strlen (buf));
11913           putpkt (buf);
11914           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11915           if (strcmp (target_buf, "OK"))
11916             warning (_("Target does not support source download."));
11917         }
11918       if (b->cond_string)
11919         {
11920           strcpy (buf, "QTDPsrc:");
11921           encode_source_string (b->number, loc->address,
11922                                 "cond", b->cond_string, buf + strlen (buf),
11923                                 2048 - strlen (buf));
11924           putpkt (buf);
11925           remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11926           if (strcmp (target_buf, "OK"))
11927             warning (_("Target does not support source download."));
11928         }
11929       remote_download_command_source (b->number, loc->address,
11930                                       breakpoint_commands (b));
11931     }
11932
11933   do_cleanups (old_chain);
11934 }
11935
11936 static int
11937 remote_can_download_tracepoint (struct target_ops *self)
11938 {
11939   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11940   struct trace_status *ts;
11941   int status;
11942
11943   /* Don't try to install tracepoints until we've relocated our
11944      symbols, and fetched and merged the target's tracepoint list with
11945      ours.  */
11946   if (rs->starting_up)
11947     return 0;
11948
11949   ts = current_trace_status ();
11950   status = remote_get_trace_status (self, ts);
11951
11952   if (status == -1 || !ts->running_known || !ts->running)
11953     return 0;
11954
11955   /* If we are in a tracing experiment, but remote stub doesn't support
11956      installing tracepoint in trace, we have to return.  */
11957   if (!remote_supports_install_in_trace ())
11958     return 0;
11959
11960   return 1;
11961 }
11962
11963
11964 static void
11965 remote_download_trace_state_variable (struct target_ops *self,
11966                                       struct trace_state_variable *tsv)
11967 {
11968   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11969   char *p;
11970
11971   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDV:%x:%s:%x:",
11972              tsv->number, phex ((ULONGEST) tsv->initial_value, 8),
11973              tsv->builtin);
11974   p = rs->buf + strlen (rs->buf);
11975   if ((p - rs->buf) + strlen (tsv->name) * 2 >= get_remote_packet_size ())
11976     error (_("Trace state variable name too long for tsv definition packet"));
11977   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) (tsv->name), p, strlen (tsv->name));
11978   *p++ = '\0';
11979   putpkt (rs->buf);
11980   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
11981   if (*target_buf == '\0')
11982     error (_("Target does not support this command."));
11983   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
11984     error (_("Error on target while downloading trace state variable."));
11985 }
11986
11987 static void
11988 remote_enable_tracepoint (struct target_ops *self,
11989                           struct bp_location *location)
11990 {
11991   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
11992   char addr_buf[40];
11993
11994   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
11995   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTEnable:%x:%s",
11996              location->owner->number, addr_buf);
11997   putpkt (rs->buf);
11998   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
11999   if (*rs->buf == '\0')
12000     error (_("Target does not support enabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
12001   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
12002     error (_("Error on target while enabling tracepoint."));
12003 }
12004
12005 static void
12006 remote_disable_tracepoint (struct target_ops *self,
12007                            struct bp_location *location)
12008 {
12009   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12010   char addr_buf[40];
12011
12012   sprintf_vma (addr_buf, location->address);
12013   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisable:%x:%s",
12014              location->owner->number, addr_buf);
12015   putpkt (rs->buf);
12016   remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
12017   if (*rs->buf == '\0')
12018     error (_("Target does not support disabling tracepoints while a trace run is ongoing."));
12019   if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
12020     error (_("Error on target while disabling tracepoint."));
12021 }
12022
12023 static void
12024 remote_trace_set_readonly_regions (struct target_ops *self)
12025 {
12026   asection *s;
12027   bfd *abfd = NULL;
12028   bfd_size_type size;
12029   bfd_vma vma;
12030   int anysecs = 0;
12031   int offset = 0;
12032
12033   if (!exec_bfd)
12034     return;                     /* No information to give.  */
12035
12036   strcpy (target_buf, "QTro");
12037   offset = strlen (target_buf);
12038   for (s = exec_bfd->sections; s; s = s->next)
12039     {
12040       char tmp1[40], tmp2[40];
12041       int sec_length;
12042
12043       if ((s->flags & SEC_LOAD) == 0 ||
12044       /*  (s->flags & SEC_CODE) == 0 || */
12045           (s->flags & SEC_READONLY) == 0)
12046         continue;
12047
12048       anysecs = 1;
12049       vma = bfd_get_section_vma (abfd, s);
12050       size = bfd_get_section_size (s);
12051       sprintf_vma (tmp1, vma);
12052       sprintf_vma (tmp2, vma + size);
12053       sec_length = 1 + strlen (tmp1) + 1 + strlen (tmp2);
12054       if (offset + sec_length + 1 > target_buf_size)
12055         {
12056           if (packet_support (PACKET_qXfer_traceframe_info) != PACKET_ENABLE)
12057             warning (_("\
12058 Too many sections for read-only sections definition packet."));
12059           break;
12060         }
12061       xsnprintf (target_buf + offset, target_buf_size - offset, ":%s,%s",
12062                  tmp1, tmp2);
12063       offset += sec_length;
12064     }
12065   if (anysecs)
12066     {
12067       putpkt (target_buf);
12068       getpkt (&target_buf, &target_buf_size, 0);
12069     }
12070 }
12071
12072 static void
12073 remote_trace_start (struct target_ops *self)
12074 {
12075   putpkt ("QTStart");
12076   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12077   if (*target_buf == '\0')
12078     error (_("Target does not support this command."));
12079   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12080     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
12081 }
12082
12083 static int
12084 remote_get_trace_status (struct target_ops *self, struct trace_status *ts)
12085 {
12086   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
12087   char *p = NULL;
12088   /* FIXME we need to get register block size some other way.  */
12089   extern int trace_regblock_size;
12090   enum packet_result result;
12091
12092   if (packet_support (PACKET_qTStatus) == PACKET_DISABLE)
12093     return -1;
12094
12095   trace_regblock_size = get_remote_arch_state ()->sizeof_g_packet;
12096
12097   putpkt ("qTStatus");
12098
12099   TRY
12100     {
12101       p = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12102     }
12103   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
12104     {
12105       if (ex.error != TARGET_CLOSE_ERROR)
12106         {
12107           exception_fprintf (gdb_stderr, ex, "qTStatus: ");
12108           return -1;
12109         }
12110       throw_exception (ex);
12111     }
12112   END_CATCH
12113
12114   result = packet_ok (p, &remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus]);
12115
12116   /* If the remote target doesn't do tracing, flag it.  */
12117   if (result == PACKET_UNKNOWN)
12118     return -1;
12119
12120   /* We're working with a live target.  */
12121   ts->filename = NULL;
12122
12123   if (*p++ != 'T')
12124     error (_("Bogus trace status reply from target: %s"), target_buf);
12125
12126   /* Function 'parse_trace_status' sets default value of each field of
12127      'ts' at first, so we don't have to do it here.  */
12128   parse_trace_status (p, ts);
12129
12130   return ts->running;
12131 }
12132
12133 static void
12134 remote_get_tracepoint_status (struct target_ops *self, struct breakpoint *bp,
12135                               struct uploaded_tp *utp)
12136 {
12137   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12138   char *reply;
12139   struct bp_location *loc;
12140   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) bp;
12141   size_t size = get_remote_packet_size ();
12142
12143   if (tp)
12144     {
12145       tp->base.hit_count = 0;
12146       tp->traceframe_usage = 0;
12147       for (loc = tp->base.loc; loc; loc = loc->next)
12148         {
12149           /* If the tracepoint was never downloaded, don't go asking for
12150              any status.  */
12151           if (tp->number_on_target == 0)
12152             continue;
12153           xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", tp->number_on_target,
12154                      phex_nz (loc->address, 0));
12155           putpkt (rs->buf);
12156           reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12157           if (reply && *reply)
12158             {
12159               if (*reply == 'V')
12160                 parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
12161             }
12162         }
12163     }
12164   else if (utp)
12165     {
12166       utp->hit_count = 0;
12167       utp->traceframe_usage = 0;
12168       xsnprintf (rs->buf, size, "qTP:%x:%s", utp->number,
12169                  phex_nz (utp->addr, 0));
12170       putpkt (rs->buf);
12171       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12172       if (reply && *reply)
12173         {
12174           if (*reply == 'V')
12175             parse_tracepoint_status (reply + 1, bp, utp);
12176         }
12177     }
12178 }
12179
12180 static void
12181 remote_trace_stop (struct target_ops *self)
12182 {
12183   putpkt ("QTStop");
12184   remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12185   if (*target_buf == '\0')
12186     error (_("Target does not support this command."));
12187   if (strcmp (target_buf, "OK") != 0)
12188     error (_("Bogus reply from target: %s"), target_buf);
12189 }
12190
12191 static int
12192 remote_trace_find (struct target_ops *self,
12193                    enum trace_find_type type, int num,
12194                    CORE_ADDR addr1, CORE_ADDR addr2,
12195                    int *tpp)
12196 {
12197   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12198   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12199   char *p, *reply;
12200   int target_frameno = -1, target_tracept = -1;
12201
12202   /* Lookups other than by absolute frame number depend on the current
12203      trace selected, so make sure it is correct on the remote end
12204      first.  */
12205   if (type != tfind_number)
12206     set_remote_traceframe ();
12207
12208   p = rs->buf;
12209   strcpy (p, "QTFrame:");
12210   p = strchr (p, '\0');
12211   switch (type)
12212     {
12213     case tfind_number:
12214       xsnprintf (p, endbuf - p, "%x", num);
12215       break;
12216     case tfind_pc:
12217       xsnprintf (p, endbuf - p, "pc:%s", phex_nz (addr1, 0));
12218       break;
12219     case tfind_tp:
12220       xsnprintf (p, endbuf - p, "tdp:%x", num);
12221       break;
12222     case tfind_range:
12223       xsnprintf (p, endbuf - p, "range:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
12224                  phex_nz (addr2, 0));
12225       break;
12226     case tfind_outside:
12227       xsnprintf (p, endbuf - p, "outside:%s:%s", phex_nz (addr1, 0),
12228                  phex_nz (addr2, 0));
12229       break;
12230     default:
12231       error (_("Unknown trace find type %d"), type);
12232     }
12233
12234   putpkt (rs->buf);
12235   reply = remote_get_noisy_reply (&(rs->buf), &rs->buf_size);
12236   if (*reply == '\0')
12237     error (_("Target does not support this command."));
12238
12239   while (reply && *reply)
12240     switch (*reply)
12241       {
12242       case 'F':
12243         p = ++reply;
12244         target_frameno = (int) strtol (p, &reply, 16);
12245         if (reply == p)
12246           error (_("Unable to parse trace frame number"));
12247         /* Don't update our remote traceframe number cache on failure
12248            to select a remote traceframe.  */
12249         if (target_frameno == -1)
12250           return -1;
12251         break;
12252       case 'T':
12253         p = ++reply;
12254         target_tracept = (int) strtol (p, &reply, 16);
12255         if (reply == p)
12256           error (_("Unable to parse tracepoint number"));
12257         break;
12258       case 'O':         /* "OK"? */
12259         if (reply[1] == 'K' && reply[2] == '\0')
12260           reply += 2;
12261         else
12262           error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12263         break;
12264       default:
12265         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12266       }
12267   if (tpp)
12268     *tpp = target_tracept;
12269
12270   rs->remote_traceframe_number = target_frameno;
12271   return target_frameno;
12272 }
12273
12274 static int
12275 remote_get_trace_state_variable_value (struct target_ops *self,
12276                                        int tsvnum, LONGEST *val)
12277 {
12278   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12279   char *reply;
12280   ULONGEST uval;
12281
12282   set_remote_traceframe ();
12283
12284   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTV:%x", tsvnum);
12285   putpkt (rs->buf);
12286   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12287   if (reply && *reply)
12288     {
12289       if (*reply == 'V')
12290         {
12291           unpack_varlen_hex (reply + 1, &uval);
12292           *val = (LONGEST) uval;
12293           return 1;
12294         }
12295     }
12296   return 0;
12297 }
12298
12299 static int
12300 remote_save_trace_data (struct target_ops *self, const char *filename)
12301 {
12302   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12303   char *p, *reply;
12304
12305   p = rs->buf;
12306   strcpy (p, "QTSave:");
12307   p += strlen (p);
12308   if ((p - rs->buf) + strlen (filename) * 2 >= get_remote_packet_size ())
12309     error (_("Remote file name too long for trace save packet"));
12310   p += 2 * bin2hex ((gdb_byte *) filename, p, strlen (filename));
12311   *p++ = '\0';
12312   putpkt (rs->buf);
12313   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12314   if (*reply == '\0')
12315     error (_("Target does not support this command."));
12316   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12317     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12318   return 0;
12319 }
12320
12321 /* This is basically a memory transfer, but needs to be its own packet
12322    because we don't know how the target actually organizes its trace
12323    memory, plus we want to be able to ask for as much as possible, but
12324    not be unhappy if we don't get as much as we ask for.  */
12325
12326 static LONGEST
12327 remote_get_raw_trace_data (struct target_ops *self,
12328                            gdb_byte *buf, ULONGEST offset, LONGEST len)
12329 {
12330   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12331   char *reply;
12332   char *p;
12333   int rslt;
12334
12335   p = rs->buf;
12336   strcpy (p, "qTBuffer:");
12337   p += strlen (p);
12338   p += hexnumstr (p, offset);
12339   *p++ = ',';
12340   p += hexnumstr (p, len);
12341   *p++ = '\0';
12342
12343   putpkt (rs->buf);
12344   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12345   if (reply && *reply)
12346     {
12347       /* 'l' by itself means we're at the end of the buffer and
12348          there is nothing more to get.  */
12349       if (*reply == 'l')
12350         return 0;
12351
12352       /* Convert the reply into binary.  Limit the number of bytes to
12353          convert according to our passed-in buffer size, rather than
12354          what was returned in the packet; if the target is
12355          unexpectedly generous and gives us a bigger reply than we
12356          asked for, we don't want to crash.  */
12357       rslt = hex2bin (target_buf, buf, len);
12358       return rslt;
12359     }
12360
12361   /* Something went wrong, flag as an error.  */
12362   return -1;
12363 }
12364
12365 static void
12366 remote_set_disconnected_tracing (struct target_ops *self, int val)
12367 {
12368   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12369
12370   if (packet_support (PACKET_DisconnectedTracing_feature) == PACKET_ENABLE)
12371     {
12372       char *reply;
12373
12374       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTDisconnected:%x", val);
12375       putpkt (rs->buf);
12376       reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12377       if (*reply == '\0')
12378         error (_("Target does not support this command."));
12379       if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12380         error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12381     }
12382   else if (val)
12383     warning (_("Target does not support disconnected tracing."));
12384 }
12385
12386 static int
12387 remote_core_of_thread (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
12388 {
12389   struct thread_info *info = find_thread_ptid (ptid);
12390
12391   if (info && info->priv)
12392     return info->priv->core;
12393   return -1;
12394 }
12395
12396 static void
12397 remote_set_circular_trace_buffer (struct target_ops *self, int val)
12398 {
12399   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12400   char *reply;
12401
12402   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QTBuffer:circular:%x", val);
12403   putpkt (rs->buf);
12404   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12405   if (*reply == '\0')
12406     error (_("Target does not support this command."));
12407   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12408     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12409 }
12410
12411 static struct traceframe_info *
12412 remote_traceframe_info (struct target_ops *self)
12413 {
12414   char *text;
12415
12416   text = target_read_stralloc (&current_target,
12417                                TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO, NULL);
12418   if (text != NULL)
12419     {
12420       struct traceframe_info *info;
12421       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, text);
12422
12423       info = parse_traceframe_info (text);
12424       do_cleanups (back_to);
12425       return info;
12426     }
12427
12428   return NULL;
12429 }
12430
12431 /* Handle the qTMinFTPILen packet.  Returns the minimum length of
12432    instruction on which a fast tracepoint may be placed.  Returns -1
12433    if the packet is not supported, and 0 if the minimum instruction
12434    length is unknown.  */
12435
12436 static int
12437 remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len (struct target_ops *self)
12438 {
12439   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12440   char *reply;
12441
12442   /* If we're not debugging a process yet, the IPA can't be
12443      loaded.  */
12444   if (!target_has_execution)
12445     return 0;
12446
12447   /* Make sure the remote is pointing at the right process.  */
12448   set_general_process ();
12449
12450   xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "qTMinFTPILen");
12451   putpkt (rs->buf);
12452   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12453   if (*reply == '\0')
12454     return -1;
12455   else
12456     {
12457       ULONGEST min_insn_len;
12458
12459       unpack_varlen_hex (reply, &min_insn_len);
12460
12461       return (int) min_insn_len;
12462     }
12463 }
12464
12465 static void
12466 remote_set_trace_buffer_size (struct target_ops *self, LONGEST val)
12467 {
12468   if (packet_support (PACKET_QTBuffer_size) != PACKET_DISABLE)
12469     {
12470       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12471       char *buf = rs->buf;
12472       char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12473       enum packet_result result;
12474
12475       gdb_assert (val >= 0 || val == -1);
12476       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTBuffer:size:");
12477       /* Send -1 as literal "-1" to avoid host size dependency.  */
12478       if (val < 0)
12479         {
12480           *buf++ = '-';
12481           buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) -val);
12482         }
12483       else
12484         buf += hexnumstr (buf, (ULONGEST) val);
12485
12486       putpkt (rs->buf);
12487       remote_get_noisy_reply (&rs->buf, &rs->buf_size);
12488       result = packet_ok (rs->buf,
12489                   &remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size]);
12490
12491       if (result != PACKET_OK)
12492         warning (_("Bogus reply from target: %s"), rs->buf);
12493     }
12494 }
12495
12496 static int
12497 remote_set_trace_notes (struct target_ops *self,
12498                         const char *user, const char *notes,
12499                         const char *stop_notes)
12500 {
12501   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12502   char *reply;
12503   char *buf = rs->buf;
12504   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12505   int nbytes;
12506
12507   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "QTNotes:");
12508   if (user)
12509     {
12510       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "user:");
12511       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) user, buf, strlen (user));
12512       buf += 2 * nbytes;
12513       *buf++ = ';';
12514     }
12515   if (notes)
12516     {
12517       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "notes:");
12518       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) notes, buf, strlen (notes));
12519       buf += 2 * nbytes;
12520       *buf++ = ';';
12521     }
12522   if (stop_notes)
12523     {
12524       buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "tstop:");
12525       nbytes = bin2hex ((gdb_byte *) stop_notes, buf, strlen (stop_notes));
12526       buf += 2 * nbytes;
12527       *buf++ = ';';
12528     }
12529   /* Ensure the buffer is terminated.  */
12530   *buf = '\0';
12531
12532   putpkt (rs->buf);
12533   reply = remote_get_noisy_reply (&target_buf, &target_buf_size);
12534   if (*reply == '\0')
12535     return 0;
12536
12537   if (strcmp (reply, "OK") != 0)
12538     error (_("Bogus reply from target: %s"), reply);
12539
12540   return 1;
12541 }
12542
12543 static int
12544 remote_use_agent (struct target_ops *self, int use)
12545 {
12546   if (packet_support (PACKET_QAgent) != PACKET_DISABLE)
12547     {
12548       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12549
12550       /* If the stub supports QAgent.  */
12551       xsnprintf (rs->buf, get_remote_packet_size (), "QAgent:%d", use);
12552       putpkt (rs->buf);
12553       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
12554
12555       if (strcmp (rs->buf, "OK") == 0)
12556         {
12557           use_agent = use;
12558           return 1;
12559         }
12560     }
12561
12562   return 0;
12563 }
12564
12565 static int
12566 remote_can_use_agent (struct target_ops *self)
12567 {
12568   return (packet_support (PACKET_QAgent) != PACKET_DISABLE);
12569 }
12570
12571 struct btrace_target_info
12572 {
12573   /* The ptid of the traced thread.  */
12574   ptid_t ptid;
12575
12576   /* The obtained branch trace configuration.  */
12577   struct btrace_config conf;
12578 };
12579
12580 /* Reset our idea of our target's btrace configuration.  */
12581
12582 static void
12583 remote_btrace_reset (void)
12584 {
12585   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12586
12587   memset (&rs->btrace_config, 0, sizeof (rs->btrace_config));
12588 }
12589
12590 /* Check whether the target supports branch tracing.  */
12591
12592 static int
12593 remote_supports_btrace (struct target_ops *self, enum btrace_format format)
12594 {
12595   if (packet_support (PACKET_Qbtrace_off) != PACKET_ENABLE)
12596     return 0;
12597   if (packet_support (PACKET_qXfer_btrace) != PACKET_ENABLE)
12598     return 0;
12599
12600   switch (format)
12601     {
12602       case BTRACE_FORMAT_NONE:
12603         return 0;
12604
12605       case BTRACE_FORMAT_BTS:
12606         return (packet_support (PACKET_Qbtrace_bts) == PACKET_ENABLE);
12607
12608       case BTRACE_FORMAT_PT:
12609         /* The trace is decoded on the host.  Even if our target supports it,
12610            we still need to have libipt to decode the trace.  */
12611 #if defined (HAVE_LIBIPT)
12612         return (packet_support (PACKET_Qbtrace_pt) == PACKET_ENABLE);
12613 #else /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
12614         return 0;
12615 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
12616     }
12617
12618   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown branch trace format"));
12619 }
12620
12621 /* Synchronize the configuration with the target.  */
12622
12623 static void
12624 btrace_sync_conf (const struct btrace_config *conf)
12625 {
12626   struct packet_config *packet;
12627   struct remote_state *rs;
12628   char *buf, *pos, *endbuf;
12629
12630   rs = get_remote_state ();
12631   buf = rs->buf;
12632   endbuf = buf + get_remote_packet_size ();
12633
12634   packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_bts_size];
12635   if (packet_config_support (packet) == PACKET_ENABLE
12636       && conf->bts.size != rs->btrace_config.bts.size)
12637     {
12638       pos = buf;
12639       pos += xsnprintf (pos, endbuf - pos, "%s=0x%x", packet->name,
12640                         conf->bts.size);
12641
12642       putpkt (buf);
12643       getpkt (&buf, &rs->buf_size, 0);
12644
12645       if (packet_ok (buf, packet) == PACKET_ERROR)
12646         {
12647           if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
12648             error (_("Failed to configure the BTS buffer size: %s"), buf + 2);
12649           else
12650             error (_("Failed to configure the BTS buffer size."));
12651         }
12652
12653       rs->btrace_config.bts.size = conf->bts.size;
12654     }
12655
12656   packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_pt_size];
12657   if (packet_config_support (packet) == PACKET_ENABLE
12658       && conf->pt.size != rs->btrace_config.pt.size)
12659     {
12660       pos = buf;
12661       pos += xsnprintf (pos, endbuf - pos, "%s=0x%x", packet->name,
12662                         conf->pt.size);
12663
12664       putpkt (buf);
12665       getpkt (&buf, &rs->buf_size, 0);
12666
12667       if (packet_ok (buf, packet) == PACKET_ERROR)
12668         {
12669           if (buf[0] == 'E' && buf[1] == '.')
12670             error (_("Failed to configure the trace buffer size: %s"), buf + 2);
12671           else
12672             error (_("Failed to configure the trace buffer size."));
12673         }
12674
12675       rs->btrace_config.pt.size = conf->pt.size;
12676     }
12677 }
12678
12679 /* Read the current thread's btrace configuration from the target and
12680    store it into CONF.  */
12681
12682 static void
12683 btrace_read_config (struct btrace_config *conf)
12684 {
12685   char *xml;
12686
12687   xml = target_read_stralloc (&current_target,
12688                               TARGET_OBJECT_BTRACE_CONF, "");
12689   if (xml != NULL)
12690     {
12691       struct cleanup *cleanup;
12692
12693       cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
12694       parse_xml_btrace_conf (conf, xml);
12695       do_cleanups (cleanup);
12696     }
12697 }
12698
12699 /* Enable branch tracing.  */
12700
12701 static struct btrace_target_info *
12702 remote_enable_btrace (struct target_ops *self, ptid_t ptid,
12703                       const struct btrace_config *conf)
12704 {
12705   struct btrace_target_info *tinfo = NULL;
12706   struct packet_config *packet = NULL;
12707   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12708   char *buf = rs->buf;
12709   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12710
12711   switch (conf->format)
12712     {
12713       case BTRACE_FORMAT_BTS:
12714         packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts];
12715         break;
12716
12717       case BTRACE_FORMAT_PT:
12718         packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_pt];
12719         break;
12720     }
12721
12722   if (packet == NULL || packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
12723     error (_("Target does not support branch tracing."));
12724
12725   btrace_sync_conf (conf);
12726
12727   set_general_thread (ptid);
12728
12729   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
12730   putpkt (rs->buf);
12731   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
12732
12733   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
12734     {
12735       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
12736         error (_("Could not enable branch tracing for %s: %s"),
12737                target_pid_to_str (ptid), rs->buf + 2);
12738       else
12739         error (_("Could not enable branch tracing for %s."),
12740                target_pid_to_str (ptid));
12741     }
12742
12743   tinfo = XCNEW (struct btrace_target_info);
12744   tinfo->ptid = ptid;
12745
12746   /* If we fail to read the configuration, we lose some information, but the
12747      tracing itself is not impacted.  */
12748   TRY
12749     {
12750       btrace_read_config (&tinfo->conf);
12751     }
12752   CATCH (err, RETURN_MASK_ERROR)
12753     {
12754       if (err.message != NULL)
12755         warning ("%s", err.message);
12756     }
12757   END_CATCH
12758
12759   return tinfo;
12760 }
12761
12762 /* Disable branch tracing.  */
12763
12764 static void
12765 remote_disable_btrace (struct target_ops *self,
12766                        struct btrace_target_info *tinfo)
12767 {
12768   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off];
12769   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12770   char *buf = rs->buf;
12771   char *endbuf = rs->buf + get_remote_packet_size ();
12772
12773   if (packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
12774     error (_("Target does not support branch tracing."));
12775
12776   set_general_thread (tinfo->ptid);
12777
12778   buf += xsnprintf (buf, endbuf - buf, "%s", packet->name);
12779   putpkt (rs->buf);
12780   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
12781
12782   if (packet_ok (rs->buf, packet) == PACKET_ERROR)
12783     {
12784       if (rs->buf[0] == 'E' && rs->buf[1] == '.')
12785         error (_("Could not disable branch tracing for %s: %s"),
12786                target_pid_to_str (tinfo->ptid), rs->buf + 2);
12787       else
12788         error (_("Could not disable branch tracing for %s."),
12789                target_pid_to_str (tinfo->ptid));
12790     }
12791
12792   xfree (tinfo);
12793 }
12794
12795 /* Teardown branch tracing.  */
12796
12797 static void
12798 remote_teardown_btrace (struct target_ops *self,
12799                         struct btrace_target_info *tinfo)
12800 {
12801   /* We must not talk to the target during teardown.  */
12802   xfree (tinfo);
12803 }
12804
12805 /* Read the branch trace.  */
12806
12807 static enum btrace_error
12808 remote_read_btrace (struct target_ops *self,
12809                     struct btrace_data *btrace,
12810                     struct btrace_target_info *tinfo,
12811                     enum btrace_read_type type)
12812 {
12813   struct packet_config *packet = &remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace];
12814   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12815   struct cleanup *cleanup;
12816   const char *annex;
12817   char *xml;
12818
12819   if (packet_config_support (packet) != PACKET_ENABLE)
12820     error (_("Target does not support branch tracing."));
12821
12822 #if !defined(HAVE_LIBEXPAT)
12823   error (_("Cannot process branch tracing result. XML parsing not supported."));
12824 #endif
12825
12826   switch (type)
12827     {
12828     case BTRACE_READ_ALL:
12829       annex = "all";
12830       break;
12831     case BTRACE_READ_NEW:
12832       annex = "new";
12833       break;
12834     case BTRACE_READ_DELTA:
12835       annex = "delta";
12836       break;
12837     default:
12838       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12839                       _("Bad branch tracing read type: %u."),
12840                       (unsigned int) type);
12841     }
12842
12843   xml = target_read_stralloc (&current_target,
12844                               TARGET_OBJECT_BTRACE, annex);
12845   if (xml == NULL)
12846     return BTRACE_ERR_UNKNOWN;
12847
12848   cleanup = make_cleanup (xfree, xml);
12849   parse_xml_btrace (btrace, xml);
12850   do_cleanups (cleanup);
12851
12852   return BTRACE_ERR_NONE;
12853 }
12854
12855 static const struct btrace_config *
12856 remote_btrace_conf (struct target_ops *self,
12857                     const struct btrace_target_info *tinfo)
12858 {
12859   return &tinfo->conf;
12860 }
12861
12862 static int
12863 remote_augmented_libraries_svr4_read (struct target_ops *self)
12864 {
12865   return (packet_support (PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature)
12866           == PACKET_ENABLE);
12867 }
12868
12869 /* Implementation of to_load.  */
12870
12871 static void
12872 remote_load (struct target_ops *self, const char *name, int from_tty)
12873 {
12874   generic_load (name, from_tty);
12875 }
12876
12877 /* Accepts an integer PID; returns a string representing a file that
12878    can be opened on the remote side to get the symbols for the child
12879    process.  Returns NULL if the operation is not supported.  */
12880
12881 static char *
12882 remote_pid_to_exec_file (struct target_ops *self, int pid)
12883 {
12884   static char *filename = NULL;
12885   struct inferior *inf;
12886   char *annex = NULL;
12887
12888   if (packet_support (PACKET_qXfer_exec_file) != PACKET_ENABLE)
12889     return NULL;
12890
12891   if (filename != NULL)
12892     xfree (filename);
12893
12894   inf = find_inferior_pid (pid);
12895   if (inf == NULL)
12896     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12897                     _("not currently attached to process %d"), pid);
12898
12899   if (!inf->fake_pid_p)
12900     {
12901       const int annex_size = 9;
12902
12903       annex = (char *) alloca (annex_size);
12904       xsnprintf (annex, annex_size, "%x", pid);
12905     }
12906
12907   filename = target_read_stralloc (&current_target,
12908                                    TARGET_OBJECT_EXEC_FILE, annex);
12909
12910   return filename;
12911 }
12912
12913 /* Implement the to_can_do_single_step target_ops method.  */
12914
12915 static int
12916 remote_can_do_single_step (struct target_ops *ops)
12917 {
12918   /* We can only tell whether target supports single step or not by
12919      supported s and S vCont actions if the stub supports vContSupported
12920      feature.  If the stub doesn't support vContSupported feature,
12921      we have conservatively to think target doesn't supports single
12922      step.  */
12923   if (packet_support (PACKET_vContSupported) == PACKET_ENABLE)
12924     {
12925       struct remote_state *rs = get_remote_state ();
12926
12927       if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
12928         remote_vcont_probe (rs);
12929
12930       return rs->supports_vCont.s && rs->supports_vCont.S;
12931     }
12932   else
12933     return 0;
12934 }
12935
12936 static void
12937 init_remote_ops (void)
12938 {
12939   remote_ops.to_shortname = "remote";
12940   remote_ops.to_longname = "Remote serial target in gdb-specific protocol";
12941   remote_ops.to_doc =
12942     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
12943 Specify the serial device it is connected to\n\
12944 (e.g. /dev/ttyS0, /dev/ttya, COM1, etc.).";
12945   remote_ops.to_open = remote_open;
12946   remote_ops.to_close = remote_close;
12947   remote_ops.to_detach = remote_detach;
12948   remote_ops.to_disconnect = remote_disconnect;
12949   remote_ops.to_resume = remote_resume;
12950   remote_ops.to_wait = remote_wait;
12951   remote_ops.to_fetch_registers = remote_fetch_registers;
12952   remote_ops.to_store_registers = remote_store_registers;
12953   remote_ops.to_prepare_to_store = remote_prepare_to_store;
12954   remote_ops.to_files_info = remote_files_info;
12955   remote_ops.to_insert_breakpoint = remote_insert_breakpoint;
12956   remote_ops.to_remove_breakpoint = remote_remove_breakpoint;
12957   remote_ops.to_stopped_by_sw_breakpoint = remote_stopped_by_sw_breakpoint;
12958   remote_ops.to_supports_stopped_by_sw_breakpoint = remote_supports_stopped_by_sw_breakpoint;
12959   remote_ops.to_stopped_by_hw_breakpoint = remote_stopped_by_hw_breakpoint;
12960   remote_ops.to_supports_stopped_by_hw_breakpoint = remote_supports_stopped_by_hw_breakpoint;
12961   remote_ops.to_stopped_by_watchpoint = remote_stopped_by_watchpoint;
12962   remote_ops.to_stopped_data_address = remote_stopped_data_address;
12963   remote_ops.to_watchpoint_addr_within_range =
12964     remote_watchpoint_addr_within_range;
12965   remote_ops.to_can_use_hw_breakpoint = remote_check_watch_resources;
12966   remote_ops.to_insert_hw_breakpoint = remote_insert_hw_breakpoint;
12967   remote_ops.to_remove_hw_breakpoint = remote_remove_hw_breakpoint;
12968   remote_ops.to_region_ok_for_hw_watchpoint
12969      = remote_region_ok_for_hw_watchpoint;
12970   remote_ops.to_insert_watchpoint = remote_insert_watchpoint;
12971   remote_ops.to_remove_watchpoint = remote_remove_watchpoint;
12972   remote_ops.to_kill = remote_kill;
12973   remote_ops.to_load = remote_load;
12974   remote_ops.to_mourn_inferior = remote_mourn;
12975   remote_ops.to_pass_signals = remote_pass_signals;
12976   remote_ops.to_program_signals = remote_program_signals;
12977   remote_ops.to_thread_alive = remote_thread_alive;
12978   remote_ops.to_thread_name = remote_thread_name;
12979   remote_ops.to_update_thread_list = remote_update_thread_list;
12980   remote_ops.to_pid_to_str = remote_pid_to_str;
12981   remote_ops.to_extra_thread_info = remote_threads_extra_info;
12982   remote_ops.to_get_ada_task_ptid = remote_get_ada_task_ptid;
12983   remote_ops.to_stop = remote_stop;
12984   remote_ops.to_interrupt = remote_interrupt;
12985   remote_ops.to_check_pending_interrupt = remote_check_pending_interrupt;
12986   remote_ops.to_xfer_partial = remote_xfer_partial;
12987   remote_ops.to_rcmd = remote_rcmd;
12988   remote_ops.to_pid_to_exec_file = remote_pid_to_exec_file;
12989   remote_ops.to_log_command = serial_log_command;
12990   remote_ops.to_get_thread_local_address = remote_get_thread_local_address;
12991   remote_ops.to_stratum = process_stratum;
12992   remote_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
12993   remote_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
12994   remote_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
12995   remote_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
12996   remote_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
12997   remote_ops.to_has_thread_control = tc_schedlock;    /* can lock scheduler */
12998   remote_ops.to_can_execute_reverse = remote_can_execute_reverse;
12999   remote_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
13000   remote_ops.to_memory_map = remote_memory_map;
13001   remote_ops.to_flash_erase = remote_flash_erase;
13002   remote_ops.to_flash_done = remote_flash_done;
13003   remote_ops.to_read_description = remote_read_description;
13004   remote_ops.to_search_memory = remote_search_memory;
13005   remote_ops.to_can_async_p = remote_can_async_p;
13006   remote_ops.to_is_async_p = remote_is_async_p;
13007   remote_ops.to_async = remote_async;
13008   remote_ops.to_thread_events = remote_thread_events;
13009   remote_ops.to_can_do_single_step = remote_can_do_single_step;
13010   remote_ops.to_terminal_inferior = remote_terminal_inferior;
13011   remote_ops.to_terminal_ours = remote_terminal_ours;
13012   remote_ops.to_supports_non_stop = remote_supports_non_stop;
13013   remote_ops.to_supports_multi_process = remote_supports_multi_process;
13014   remote_ops.to_supports_disable_randomization
13015     = remote_supports_disable_randomization;
13016   remote_ops.to_filesystem_is_local = remote_filesystem_is_local;
13017   remote_ops.to_fileio_open = remote_hostio_open;
13018   remote_ops.to_fileio_pwrite = remote_hostio_pwrite;
13019   remote_ops.to_fileio_pread = remote_hostio_pread;
13020   remote_ops.to_fileio_fstat = remote_hostio_fstat;
13021   remote_ops.to_fileio_close = remote_hostio_close;
13022   remote_ops.to_fileio_unlink = remote_hostio_unlink;
13023   remote_ops.to_fileio_readlink = remote_hostio_readlink;
13024   remote_ops.to_supports_enable_disable_tracepoint = remote_supports_enable_disable_tracepoint;
13025   remote_ops.to_supports_string_tracing = remote_supports_string_tracing;
13026   remote_ops.to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions = remote_supports_cond_breakpoints;
13027   remote_ops.to_can_run_breakpoint_commands = remote_can_run_breakpoint_commands;
13028   remote_ops.to_trace_init = remote_trace_init;
13029   remote_ops.to_download_tracepoint = remote_download_tracepoint;
13030   remote_ops.to_can_download_tracepoint = remote_can_download_tracepoint;
13031   remote_ops.to_download_trace_state_variable
13032     = remote_download_trace_state_variable;
13033   remote_ops.to_enable_tracepoint = remote_enable_tracepoint;
13034   remote_ops.to_disable_tracepoint = remote_disable_tracepoint;
13035   remote_ops.to_trace_set_readonly_regions = remote_trace_set_readonly_regions;
13036   remote_ops.to_trace_start = remote_trace_start;
13037   remote_ops.to_get_trace_status = remote_get_trace_status;
13038   remote_ops.to_get_tracepoint_status = remote_get_tracepoint_status;
13039   remote_ops.to_trace_stop = remote_trace_stop;
13040   remote_ops.to_trace_find = remote_trace_find;
13041   remote_ops.to_get_trace_state_variable_value
13042     = remote_get_trace_state_variable_value;
13043   remote_ops.to_save_trace_data = remote_save_trace_data;
13044   remote_ops.to_upload_tracepoints = remote_upload_tracepoints;
13045   remote_ops.to_upload_trace_state_variables
13046     = remote_upload_trace_state_variables;
13047   remote_ops.to_get_raw_trace_data = remote_get_raw_trace_data;
13048   remote_ops.to_get_min_fast_tracepoint_insn_len = remote_get_min_fast_tracepoint_insn_len;
13049   remote_ops.to_set_disconnected_tracing = remote_set_disconnected_tracing;
13050   remote_ops.to_set_circular_trace_buffer = remote_set_circular_trace_buffer;
13051   remote_ops.to_set_trace_buffer_size = remote_set_trace_buffer_size;
13052   remote_ops.to_set_trace_notes = remote_set_trace_notes;
13053   remote_ops.to_core_of_thread = remote_core_of_thread;
13054   remote_ops.to_verify_memory = remote_verify_memory;
13055   remote_ops.to_get_tib_address = remote_get_tib_address;
13056   remote_ops.to_set_permissions = remote_set_permissions;
13057   remote_ops.to_static_tracepoint_marker_at
13058     = remote_static_tracepoint_marker_at;
13059   remote_ops.to_static_tracepoint_markers_by_strid
13060     = remote_static_tracepoint_markers_by_strid;
13061   remote_ops.to_traceframe_info = remote_traceframe_info;
13062   remote_ops.to_use_agent = remote_use_agent;
13063   remote_ops.to_can_use_agent = remote_can_use_agent;
13064   remote_ops.to_supports_btrace = remote_supports_btrace;
13065   remote_ops.to_enable_btrace = remote_enable_btrace;
13066   remote_ops.to_disable_btrace = remote_disable_btrace;
13067   remote_ops.to_teardown_btrace = remote_teardown_btrace;
13068   remote_ops.to_read_btrace = remote_read_btrace;
13069   remote_ops.to_btrace_conf = remote_btrace_conf;
13070   remote_ops.to_augmented_libraries_svr4_read =
13071     remote_augmented_libraries_svr4_read;
13072 }
13073
13074 /* Set up the extended remote vector by making a copy of the standard
13075    remote vector and adding to it.  */
13076
13077 static void
13078 init_extended_remote_ops (void)
13079 {
13080   extended_remote_ops = remote_ops;
13081
13082   extended_remote_ops.to_shortname = "extended-remote";
13083   extended_remote_ops.to_longname =
13084     "Extended remote serial target in gdb-specific protocol";
13085   extended_remote_ops.to_doc =
13086     "Use a remote computer via a serial line, using a gdb-specific protocol.\n\
13087 Specify the serial device it is connected to (e.g. /dev/ttya).";
13088   extended_remote_ops.to_open = extended_remote_open;
13089   extended_remote_ops.to_create_inferior = extended_remote_create_inferior;
13090   extended_remote_ops.to_mourn_inferior = extended_remote_mourn;
13091   extended_remote_ops.to_detach = extended_remote_detach;
13092   extended_remote_ops.to_attach = extended_remote_attach;
13093   extended_remote_ops.to_post_attach = extended_remote_post_attach;
13094   extended_remote_ops.to_kill = extended_remote_kill;
13095   extended_remote_ops.to_supports_disable_randomization
13096     = extended_remote_supports_disable_randomization;
13097   extended_remote_ops.to_follow_fork = remote_follow_fork;
13098   extended_remote_ops.to_follow_exec = remote_follow_exec;
13099   extended_remote_ops.to_insert_fork_catchpoint
13100     = remote_insert_fork_catchpoint;
13101   extended_remote_ops.to_remove_fork_catchpoint
13102     = remote_remove_fork_catchpoint;
13103   extended_remote_ops.to_insert_vfork_catchpoint
13104     = remote_insert_vfork_catchpoint;
13105   extended_remote_ops.to_remove_vfork_catchpoint
13106     = remote_remove_vfork_catchpoint;
13107   extended_remote_ops.to_insert_exec_catchpoint
13108     = remote_insert_exec_catchpoint;
13109   extended_remote_ops.to_remove_exec_catchpoint
13110     = remote_remove_exec_catchpoint;
13111 }
13112
13113 static int
13114 remote_can_async_p (struct target_ops *ops)
13115 {
13116   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13117
13118   if (!target_async_permitted)
13119     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
13120     return 0;
13121
13122   /* We're async whenever the serial device is.  */
13123   return serial_can_async_p (rs->remote_desc);
13124 }
13125
13126 static int
13127 remote_is_async_p (struct target_ops *ops)
13128 {
13129   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13130
13131   if (!target_async_permitted)
13132     /* We only enable async when the user specifically asks for it.  */
13133     return 0;
13134
13135   /* We're async whenever the serial device is.  */
13136   return serial_is_async_p (rs->remote_desc);
13137 }
13138
13139 /* Pass the SERIAL event on and up to the client.  One day this code
13140    will be able to delay notifying the client of an event until the
13141    point where an entire packet has been received.  */
13142
13143 static serial_event_ftype remote_async_serial_handler;
13144
13145 static void
13146 remote_async_serial_handler (struct serial *scb, void *context)
13147 {
13148   struct remote_state *rs = (struct remote_state *) context;
13149
13150   /* Don't propogate error information up to the client.  Instead let
13151      the client find out about the error by querying the target.  */
13152   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
13153 }
13154
13155 static void
13156 remote_async_inferior_event_handler (gdb_client_data data)
13157 {
13158   inferior_event_handler (INF_REG_EVENT, NULL);
13159 }
13160
13161 static void
13162 remote_async (struct target_ops *ops, int enable)
13163 {
13164   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13165
13166   if (enable)
13167     {
13168       serial_async (rs->remote_desc, remote_async_serial_handler, rs);
13169
13170       /* If there are pending events in the stop reply queue tell the
13171          event loop to process them.  */
13172       if (!QUEUE_is_empty (stop_reply_p, stop_reply_queue))
13173         mark_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
13174       /* For simplicity, below we clear the pending events token
13175          without remembering whether it is marked, so here we always
13176          mark it.  If there's actually no pending notification to
13177          process, this ends up being a no-op (other than a spurious
13178          event-loop wakeup).  */
13179       if (target_is_non_stop_p ())
13180         mark_async_event_handler (rs->notif_state->get_pending_events_token);
13181     }
13182   else
13183     {
13184       serial_async (rs->remote_desc, NULL, NULL);
13185       /* If the core is disabling async, it doesn't want to be
13186          disturbed with target events.  Clear all async event sources
13187          too.  */
13188       clear_async_event_handler (remote_async_inferior_event_token);
13189       if (target_is_non_stop_p ())
13190         clear_async_event_handler (rs->notif_state->get_pending_events_token);
13191     }
13192 }
13193
13194 /* Implementation of the to_thread_events method.  */
13195
13196 static void
13197 remote_thread_events (struct target_ops *ops, int enable)
13198 {
13199   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13200   size_t size = get_remote_packet_size ();
13201   char *p = rs->buf;
13202
13203   if (packet_support (PACKET_QThreadEvents) == PACKET_DISABLE)
13204     return;
13205
13206   xsnprintf (rs->buf, size, "QThreadEvents:%x", enable ? 1 : 0);
13207   putpkt (rs->buf);
13208   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13209
13210   switch (packet_ok (rs->buf,
13211                      &remote_protocol_packets[PACKET_QThreadEvents]))
13212     {
13213     case PACKET_OK:
13214       if (strcmp (rs->buf, "OK") != 0)
13215         error (_("Remote refused setting thread events: %s"), rs->buf);
13216       break;
13217     case PACKET_ERROR:
13218       warning (_("Remote failure reply: %s"), rs->buf);
13219       break;
13220     case PACKET_UNKNOWN:
13221       break;
13222     }
13223 }
13224
13225 static void
13226 set_remote_cmd (char *args, int from_tty)
13227 {
13228   help_list (remote_set_cmdlist, "set remote ", all_commands, gdb_stdout);
13229 }
13230
13231 static void
13232 show_remote_cmd (char *args, int from_tty)
13233 {
13234   /* We can't just use cmd_show_list here, because we want to skip
13235      the redundant "show remote Z-packet" and the legacy aliases.  */
13236   struct cleanup *showlist_chain;
13237   struct cmd_list_element *list = remote_show_cmdlist;
13238   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13239
13240   showlist_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "showlist");
13241   for (; list != NULL; list = list->next)
13242     if (strcmp (list->name, "Z-packet") == 0)
13243       continue;
13244     else if (list->type == not_set_cmd)
13245       /* Alias commands are exactly like the original, except they
13246          don't have the normal type.  */
13247       continue;
13248     else
13249       {
13250         struct cleanup *option_chain
13251           = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "option");
13252
13253         ui_out_field_string (uiout, "name", list->name);
13254         ui_out_text (uiout, ":  ");
13255         if (list->type == show_cmd)
13256           do_show_command ((char *) NULL, from_tty, list);
13257         else
13258           cmd_func (list, NULL, from_tty);
13259         /* Close the tuple.  */
13260         do_cleanups (option_chain);
13261       }
13262
13263   /* Close the tuple.  */
13264   do_cleanups (showlist_chain);
13265 }
13266
13267
13268 /* Function to be called whenever a new objfile (shlib) is detected.  */
13269 static void
13270 remote_new_objfile (struct objfile *objfile)
13271 {
13272   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13273
13274   if (rs->remote_desc != 0)             /* Have a remote connection.  */
13275     remote_check_symbols ();
13276 }
13277
13278 /* Pull all the tracepoints defined on the target and create local
13279    data structures representing them.  We don't want to create real
13280    tracepoints yet, we don't want to mess up the user's existing
13281    collection.  */
13282   
13283 static int
13284 remote_upload_tracepoints (struct target_ops *self, struct uploaded_tp **utpp)
13285 {
13286   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13287   char *p;
13288
13289   /* Ask for a first packet of tracepoint definition.  */
13290   putpkt ("qTfP");
13291   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13292   p = rs->buf;
13293   while (*p && *p != 'l')
13294     {
13295       parse_tracepoint_definition (p, utpp);
13296       /* Ask for another packet of tracepoint definition.  */
13297       putpkt ("qTsP");
13298       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13299       p = rs->buf;
13300     }
13301   return 0;
13302 }
13303
13304 static int
13305 remote_upload_trace_state_variables (struct target_ops *self,
13306                                      struct uploaded_tsv **utsvp)
13307 {
13308   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13309   char *p;
13310
13311   /* Ask for a first packet of variable definition.  */
13312   putpkt ("qTfV");
13313   getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13314   p = rs->buf;
13315   while (*p && *p != 'l')
13316     {
13317       parse_tsv_definition (p, utsvp);
13318       /* Ask for another packet of variable definition.  */
13319       putpkt ("qTsV");
13320       getpkt (&rs->buf, &rs->buf_size, 0);
13321       p = rs->buf;
13322     }
13323   return 0;
13324 }
13325
13326 /* The "set/show range-stepping" show hook.  */
13327
13328 static void
13329 show_range_stepping (struct ui_file *file, int from_tty,
13330                      struct cmd_list_element *c,
13331                      const char *value)
13332 {
13333   fprintf_filtered (file,
13334                     _("Debugger's willingness to use range stepping "
13335                       "is %s.\n"), value);
13336 }
13337
13338 /* The "set/show range-stepping" set hook.  */
13339
13340 static void
13341 set_range_stepping (char *ignore_args, int from_tty,
13342                     struct cmd_list_element *c)
13343 {
13344   struct remote_state *rs = get_remote_state ();
13345
13346   /* Whene enabling, check whether range stepping is actually
13347      supported by the target, and warn if not.  */
13348   if (use_range_stepping)
13349     {
13350       if (rs->remote_desc != NULL)
13351         {
13352           if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_SUPPORT_UNKNOWN)
13353             remote_vcont_probe (rs);
13354
13355           if (packet_support (PACKET_vCont) == PACKET_ENABLE
13356               && rs->supports_vCont.r)
13357             return;
13358         }
13359
13360       warning (_("Range stepping is not supported by the current target"));
13361     }
13362 }
13363
13364 void
13365 _initialize_remote (void)
13366 {
13367   struct remote_state *rs;
13368   struct cmd_list_element *cmd;
13369   const char *cmd_name;
13370
13371   /* architecture specific data */
13372   remote_gdbarch_data_handle =
13373     gdbarch_data_register_post_init (init_remote_state);
13374   remote_g_packet_data_handle =
13375     gdbarch_data_register_pre_init (remote_g_packet_data_init);
13376
13377   remote_pspace_data
13378     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
13379                                                 remote_pspace_data_cleanup);
13380
13381   /* Initialize the per-target state.  At the moment there is only one
13382      of these, not one per target.  Only one target is active at a
13383      time.  */
13384   remote_state = new_remote_state ();
13385
13386   init_remote_ops ();
13387   add_target (&remote_ops);
13388
13389   init_extended_remote_ops ();
13390   add_target (&extended_remote_ops);
13391
13392   /* Hook into new objfile notification.  */
13393   observer_attach_new_objfile (remote_new_objfile);
13394   /* We're no longer interested in notification events of an inferior
13395      when it exits.  */
13396   observer_attach_inferior_exit (discard_pending_stop_replies);
13397
13398   /* Set up signal handlers.  */
13399   async_sigint_remote_token =
13400     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt, NULL);
13401   async_sigint_remote_twice_token =
13402     create_async_signal_handler (async_remote_interrupt_twice, NULL);
13403
13404 #if 0
13405   init_remote_threadtests ();
13406 #endif
13407
13408   stop_reply_queue = QUEUE_alloc (stop_reply_p, stop_reply_xfree);
13409   /* set/show remote ...  */
13410
13411   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, set_remote_cmd, _("\
13412 Remote protocol specific variables\n\
13413 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
13414 the packets being used"),
13415                   &remote_set_cmdlist, "set remote ",
13416                   0 /* allow-unknown */, &setlist);
13417   add_prefix_cmd ("remote", class_maintenance, show_remote_cmd, _("\
13418 Remote protocol specific variables\n\
13419 Configure various remote-protocol specific variables such as\n\
13420 the packets being used"),
13421                   &remote_show_cmdlist, "show remote ",
13422                   0 /* allow-unknown */, &showlist);
13423
13424   add_cmd ("compare-sections", class_obscure, compare_sections_command, _("\
13425 Compare section data on target to the exec file.\n\
13426 Argument is a single section name (default: all loaded sections).\n\
13427 To compare only read-only loaded sections, specify the -r option."),
13428            &cmdlist);
13429
13430   add_cmd ("packet", class_maintenance, packet_command, _("\
13431 Send an arbitrary packet to a remote target.\n\
13432    maintenance packet TEXT\n\
13433 If GDB is talking to an inferior via the GDB serial protocol, then\n\
13434 this command sends the string TEXT to the inferior, and displays the\n\
13435 response packet.  GDB supplies the initial `$' character, and the\n\
13436 terminating `#' character and checksum."),
13437            &maintenancelist);
13438
13439   add_setshow_boolean_cmd ("remotebreak", no_class, &remote_break, _("\
13440 Set whether to send break if interrupted."), _("\
13441 Show whether to send break if interrupted."), _("\
13442 If set, a break, instead of a cntrl-c, is sent to the remote target."),
13443                            set_remotebreak, show_remotebreak,
13444                            &setlist, &showlist);
13445   cmd_name = "remotebreak";
13446   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, setlist, "", -1, 1);
13447   deprecate_cmd (cmd, "set remote interrupt-sequence");
13448   cmd_name = "remotebreak"; /* needed because lookup_cmd updates the pointer */
13449   cmd = lookup_cmd (&cmd_name, showlist, "", -1, 1);
13450   deprecate_cmd (cmd, "show remote interrupt-sequence");
13451
13452   add_setshow_enum_cmd ("interrupt-sequence", class_support,
13453                         interrupt_sequence_modes, &interrupt_sequence_mode,
13454                         _("\
13455 Set interrupt sequence to remote target."), _("\
13456 Show interrupt sequence to remote target."), _("\
13457 Valid value is \"Ctrl-C\", \"BREAK\" or \"BREAK-g\". The default is \"Ctrl-C\"."),
13458                         NULL, show_interrupt_sequence,
13459                         &remote_set_cmdlist,
13460                         &remote_show_cmdlist);
13461
13462   add_setshow_boolean_cmd ("interrupt-on-connect", class_support,
13463                            &interrupt_on_connect, _("\
13464 Set whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("            \
13465 Show whether interrupt-sequence is sent to remote target when gdb connects to."), _("           \
13466 If set, interrupt sequence is sent to remote target."),
13467                            NULL, NULL,
13468                            &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
13469
13470   /* Install commands for configuring memory read/write packets.  */
13471
13472   add_cmd ("remotewritesize", no_class, set_memory_write_packet_size, _("\
13473 Set the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
13474            &setlist);
13475   add_cmd ("remotewritesize", no_class, show_memory_write_packet_size, _("\
13476 Show the maximum number of bytes per memory write packet (deprecated)."),
13477            &showlist);
13478   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
13479            set_memory_write_packet_size, _("\
13480 Set the maximum number of bytes per memory-write packet.\n\
13481 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
13482 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
13483 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
13484 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
13485            &remote_set_cmdlist);
13486   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
13487            set_memory_read_packet_size, _("\
13488 Set the maximum number of bytes per memory-read packet.\n\
13489 Specify the number of bytes in a packet or 0 (zero) for the\n\
13490 default packet size.  The actual limit is further reduced\n\
13491 dependent on the target.  Specify ``fixed'' to disable the\n\
13492 further restriction and ``limit'' to enable that restriction."),
13493            &remote_set_cmdlist);
13494   add_cmd ("memory-write-packet-size", no_class,
13495            show_memory_write_packet_size,
13496            _("Show the maximum number of bytes per memory-write packet."),
13497            &remote_show_cmdlist);
13498   add_cmd ("memory-read-packet-size", no_class,
13499            show_memory_read_packet_size,
13500            _("Show the maximum number of bytes per memory-read packet."),
13501            &remote_show_cmdlist);
13502
13503   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-limit", no_class,
13504                             &remote_hw_watchpoint_limit, _("\
13505 Set the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
13506 Show the maximum number of target hardware watchpoints."), _("\
13507 Specify a negative limit for unlimited."),
13508                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
13509                                            number of target hardware
13510                                            watchpoints is %s.  */
13511                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
13512   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-watchpoint-length-limit", no_class,
13513                             &remote_hw_watchpoint_length_limit, _("\
13514 Set the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
13515 Show the maximum length (in bytes) of a target hardware watchpoint."), _("\
13516 Specify a negative limit for unlimited."),
13517                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
13518                                            length (in bytes) of a target
13519                                            hardware watchpoint is %s.  */
13520                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
13521   add_setshow_zinteger_cmd ("hardware-breakpoint-limit", no_class,
13522                             &remote_hw_breakpoint_limit, _("\
13523 Set the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
13524 Show the maximum number of target hardware breakpoints."), _("\
13525 Specify a negative limit for unlimited."),
13526                             NULL, NULL, /* FIXME: i18n: The maximum
13527                                            number of target hardware
13528                                            breakpoints is %s.  */
13529                             &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
13530
13531   add_setshow_zuinteger_cmd ("remoteaddresssize", class_obscure,
13532                              &remote_address_size, _("\
13533 Set the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), _("\
13534 Show the maximum size of the address (in bits) in a memory packet."), NULL,
13535                              NULL,
13536                              NULL, /* FIXME: i18n: */
13537                              &setlist, &showlist);
13538
13539   init_all_packet_configs ();
13540
13541   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_X],
13542                          "X", "binary-download", 1);
13543
13544   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCont],
13545                          "vCont", "verbose-resume", 0);
13546
13547   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QPassSignals],
13548                          "QPassSignals", "pass-signals", 0);
13549
13550   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QProgramSignals],
13551                          "QProgramSignals", "program-signals", 0);
13552
13553   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSymbol],
13554                          "qSymbol", "symbol-lookup", 0);
13555
13556   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_P],
13557                          "P", "set-register", 1);
13558
13559   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_p],
13560                          "p", "fetch-register", 1);
13561
13562   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z0],
13563                          "Z0", "software-breakpoint", 0);
13564
13565   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z1],
13566                          "Z1", "hardware-breakpoint", 0);
13567
13568   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z2],
13569                          "Z2", "write-watchpoint", 0);
13570
13571   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z3],
13572                          "Z3", "read-watchpoint", 0);
13573
13574   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Z4],
13575                          "Z4", "access-watchpoint", 0);
13576
13577   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_auxv],
13578                          "qXfer:auxv:read", "read-aux-vector", 0);
13579
13580   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_exec_file],
13581                          "qXfer:exec-file:read", "pid-to-exec-file", 0);
13582
13583   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_features],
13584                          "qXfer:features:read", "target-features", 0);
13585
13586   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries],
13587                          "qXfer:libraries:read", "library-info", 0);
13588
13589   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_libraries_svr4],
13590                          "qXfer:libraries-svr4:read", "library-info-svr4", 0);
13591
13592   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_memory_map],
13593                          "qXfer:memory-map:read", "memory-map", 0);
13594
13595   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_read],
13596                          "qXfer:spu:read", "read-spu-object", 0);
13597
13598   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_spu_write],
13599                          "qXfer:spu:write", "write-spu-object", 0);
13600
13601   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_osdata],
13602                         "qXfer:osdata:read", "osdata", 0);
13603
13604   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_threads],
13605                          "qXfer:threads:read", "threads", 0);
13606
13607   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_read],
13608                          "qXfer:siginfo:read", "read-siginfo-object", 0);
13609
13610   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_siginfo_write],
13611                          "qXfer:siginfo:write", "write-siginfo-object", 0);
13612
13613   add_packet_config_cmd
13614     (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_traceframe_info],
13615      "qXfer:traceframe-info:read", "traceframe-info", 0);
13616
13617   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_uib],
13618                          "qXfer:uib:read", "unwind-info-block", 0);
13619
13620   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTLSAddr],
13621                          "qGetTLSAddr", "get-thread-local-storage-address",
13622                          0);
13623
13624   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qGetTIBAddr],
13625                          "qGetTIBAddr", "get-thread-information-block-address",
13626                          0);
13627
13628   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bc],
13629                          "bc", "reverse-continue", 0);
13630
13631   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_bs],
13632                          "bs", "reverse-step", 0);
13633
13634   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSupported],
13635                          "qSupported", "supported-packets", 0);
13636
13637   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qSearch_memory],
13638                          "qSearch:memory", "search-memory", 0);
13639
13640   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qTStatus],
13641                          "qTStatus", "trace-status", 0);
13642
13643   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_setfs],
13644                          "vFile:setfs", "hostio-setfs", 0);
13645
13646   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_open],
13647                          "vFile:open", "hostio-open", 0);
13648
13649   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pread],
13650                          "vFile:pread", "hostio-pread", 0);
13651
13652   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_pwrite],
13653                          "vFile:pwrite", "hostio-pwrite", 0);
13654
13655   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_close],
13656                          "vFile:close", "hostio-close", 0);
13657
13658   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_unlink],
13659                          "vFile:unlink", "hostio-unlink", 0);
13660
13661   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_readlink],
13662                          "vFile:readlink", "hostio-readlink", 0);
13663
13664   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vFile_fstat],
13665                          "vFile:fstat", "hostio-fstat", 0);
13666
13667   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vAttach],
13668                          "vAttach", "attach", 0);
13669
13670   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vRun],
13671                          "vRun", "run", 0);
13672
13673   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QStartNoAckMode],
13674                          "QStartNoAckMode", "noack", 0);
13675
13676   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vKill],
13677                          "vKill", "kill", 0);
13678
13679   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qAttached],
13680                          "qAttached", "query-attached", 0);
13681
13682   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalTracepoints],
13683                          "ConditionalTracepoints",
13684                          "conditional-tracepoints", 0);
13685
13686   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_ConditionalBreakpoints],
13687                          "ConditionalBreakpoints",
13688                          "conditional-breakpoints", 0);
13689
13690   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_BreakpointCommands],
13691                          "BreakpointCommands",
13692                          "breakpoint-commands", 0);
13693
13694   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_FastTracepoints],
13695                          "FastTracepoints", "fast-tracepoints", 0);
13696
13697   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_TracepointSource],
13698                          "TracepointSource", "TracepointSource", 0);
13699
13700   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAllow],
13701                          "QAllow", "allow", 0);
13702
13703   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_StaticTracepoints],
13704                          "StaticTracepoints", "static-tracepoints", 0);
13705
13706   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_InstallInTrace],
13707                          "InstallInTrace", "install-in-trace", 0);
13708
13709   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_statictrace_read],
13710                          "qXfer:statictrace:read", "read-sdata-object", 0);
13711
13712   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_fdpic],
13713                          "qXfer:fdpic:read", "read-fdpic-loadmap", 0);
13714
13715   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QDisableRandomization],
13716                          "QDisableRandomization", "disable-randomization", 0);
13717
13718   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QAgent],
13719                          "QAgent", "agent", 0);
13720
13721   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QTBuffer_size],
13722                          "QTBuffer:size", "trace-buffer-size", 0);
13723
13724   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_off],
13725        "Qbtrace:off", "disable-btrace", 0);
13726
13727   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_bts],
13728        "Qbtrace:bts", "enable-btrace-bts", 0);
13729
13730   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_pt],
13731        "Qbtrace:pt", "enable-btrace-pt", 0);
13732
13733   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace],
13734        "qXfer:btrace", "read-btrace", 0);
13735
13736   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_qXfer_btrace_conf],
13737        "qXfer:btrace-conf", "read-btrace-conf", 0);
13738
13739   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_bts_size],
13740        "Qbtrace-conf:bts:size", "btrace-conf-bts-size", 0);
13741
13742   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_multiprocess_feature],
13743        "multiprocess-feature", "multiprocess-feature", 0);
13744
13745   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_swbreak_feature],
13746                          "swbreak-feature", "swbreak-feature", 0);
13747
13748   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_hwbreak_feature],
13749                          "hwbreak-feature", "hwbreak-feature", 0);
13750
13751   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_fork_event_feature],
13752                          "fork-event-feature", "fork-event-feature", 0);
13753
13754   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vfork_event_feature],
13755                          "vfork-event-feature", "vfork-event-feature", 0);
13756
13757   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_Qbtrace_conf_pt_size],
13758        "Qbtrace-conf:pt:size", "btrace-conf-pt-size", 0);
13759
13760   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vContSupported],
13761                          "vContSupported", "verbose-resume-supported", 0);
13762
13763   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_exec_event_feature],
13764                          "exec-event-feature", "exec-event-feature", 0);
13765
13766   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_vCtrlC],
13767                          "vCtrlC", "ctrl-c", 0);
13768
13769   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_QThreadEvents],
13770                          "QThreadEvents", "thread-events", 0);
13771
13772   add_packet_config_cmd (&remote_protocol_packets[PACKET_no_resumed],
13773                          "N stop reply", "no-resumed-stop-reply", 0);
13774
13775   /* Assert that we've registered "set remote foo-packet" commands
13776      for all packet configs.  */
13777   {
13778     int i;
13779
13780     for (i = 0; i < PACKET_MAX; i++)
13781       {
13782         /* Ideally all configs would have a command associated.  Some
13783            still don't though.  */
13784         int excepted;
13785
13786         switch (i)
13787           {
13788           case PACKET_QNonStop:
13789           case PACKET_EnableDisableTracepoints_feature:
13790           case PACKET_tracenz_feature:
13791           case PACKET_DisconnectedTracing_feature:
13792           case PACKET_augmented_libraries_svr4_read_feature:
13793           case PACKET_qCRC:
13794             /* Additions to this list need to be well justified:
13795                pre-existing packets are OK; new packets are not.  */
13796             excepted = 1;
13797             break;
13798           default:
13799             excepted = 0;
13800             break;
13801           }
13802
13803         /* This catches both forgetting to add a config command, and
13804            forgetting to remove a packet from the exception list.  */
13805         gdb_assert (excepted == (remote_protocol_packets[i].name == NULL));
13806       }
13807   }
13808
13809   /* Keep the old ``set remote Z-packet ...'' working.  Each individual
13810      Z sub-packet has its own set and show commands, but users may
13811      have sets to this variable in their .gdbinit files (or in their
13812      documentation).  */
13813   add_setshow_auto_boolean_cmd ("Z-packet", class_obscure,
13814                                 &remote_Z_packet_detect, _("\
13815 Set use of remote protocol `Z' packets"), _("\
13816 Show use of remote protocol `Z' packets "), _("\
13817 When set, GDB will attempt to use the remote breakpoint and watchpoint\n\
13818 packets."),
13819                                 set_remote_protocol_Z_packet_cmd,
13820                                 show_remote_protocol_Z_packet_cmd,
13821                                 /* FIXME: i18n: Use of remote protocol
13822                                    `Z' packets is %s.  */
13823                                 &remote_set_cmdlist, &remote_show_cmdlist);
13824
13825   add_prefix_cmd ("remote", class_files, remote_command, _("\
13826 Manipulate files on the remote system\n\
13827 Transfer files to and from the remote target system."),
13828                   &remote_cmdlist, "remote ",
13829                   0 /* allow-unknown */, &cmdlist);
13830
13831   add_cmd ("put", class_files, remote_put_command,
13832            _("Copy a local file to the remote system."),
13833            &remote_cmdlist);
13834
13835   add_cmd ("get", class_files, remote_get_command,
13836            _("Copy a remote file to the local system."),
13837            &remote_cmdlist);
13838
13839   add_cmd ("delete", class_files, remote_delete_command,
13840            _("Delete a remote file."),
13841            &remote_cmdlist);
13842
13843   add_setshow_string_noescape_cmd ("exec-file", class_files,
13844                                    &remote_exec_file_var, _("\
13845 Set the remote pathname for \"run\""), _("\
13846 Show the remote pathname for \"run\""), NULL,
13847                                    set_remote_exec_file,
13848                                    show_remote_exec_file,
13849                                    &remote_set_cmdlist,
13850                                    &remote_show_cmdlist);
13851
13852   add_setshow_boolean_cmd ("range-stepping", class_run,
13853                            &use_range_stepping, _("\
13854 Enable or disable range stepping."), _("\
13855 Show whether target-assisted range stepping is enabled."), _("\
13856 If on, and the target supports it, when stepping a source line, GDB\n\
13857 tells the target to step the corresponding range of addresses itself instead\n\
13858 of issuing multiple single-steps.  This speeds up source level\n\
13859 stepping.  If off, GDB always issues single-steps, even if range\n\
13860 stepping is supported by the target.  The default is on."),
13861                            set_range_stepping,
13862                            show_range_stepping,
13863                            &setlist,
13864                            &showlist);
13865
13866   /* Eventually initialize fileio.  See fileio.c */
13867   initialize_remote_fileio (remote_set_cmdlist, remote_show_cmdlist);
13868
13869   /* Take advantage of the fact that the TID field is not used, to tag
13870      special ptids with it set to != 0.  */
13871   magic_null_ptid = ptid_build (42000, -1, 1);
13872   not_sent_ptid = ptid_build (42000, -2, 1);
13873   any_thread_ptid = ptid_build (42000, 0, 1);
13874
13875   target_buf_size = 2048;
13876   target_buf = (char *) xmalloc (target_buf_size);
13877 }
13878