2c65a88f2ad8457f1387489e47b0491356aa8e05
[external/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <errno.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "target.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "bfd.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdb_wait.h"
35 #include "dcache.h"
36 #include <signal.h>
37 #include "regcache.h"
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdbcore.h"
40 #include "exceptions.h"
41 #include "target-descriptions.h"
42 #include "gdbthread.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "inline-frame.h"
46 #include "tracepoint.h"
47
48 static void target_info (char *, int);
49
50 static void default_terminal_info (char *, int);
51
52 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
53                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
54
55 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
56
57 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
58
59 static void tcomplain (void) ATTRIBUTE_NORETURN;
60
61 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
62
63 static int return_zero (void);
64
65 static int return_one (void);
66
67 static int return_minus_one (void);
68
69 void target_ignore (void);
70
71 static void target_command (char *, int);
72
73 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
74
75 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
76                                      enum target_object object,
77                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
78                                      const gdb_byte *writebuf,
79                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
80
81 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
82                                      enum target_object object,
83                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
84                                      const gdb_byte *writebuf,
85                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
88                                     enum target_object object,
89                                     const char *annex,
90                                     void *readbuf, const void *writebuf,
91                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
92
93 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
94                                                     ptid_t ptid);
95
96 static void init_dummy_target (void);
97
98 static struct target_ops debug_target;
99
100 static void debug_to_open (char *, int);
101
102 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
103
104 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
105
106 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
107                                        struct bp_target_info *);
108
109 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
110                                        struct bp_target_info *);
111
112 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
113
114 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
115                                           struct bp_target_info *);
116
117 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
118                                           struct bp_target_info *);
119
120 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
121                                        struct expression *);
122
123 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
124                                        struct expression *);
125
126 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
127
128 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
129
130 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
131                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
132
133 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
134
135 static int debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR, int, int,
136                                                     struct expression *);
137
138 static void debug_to_terminal_init (void);
139
140 static void debug_to_terminal_inferior (void);
141
142 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
143
144 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
145
146 static void debug_to_terminal_ours (void);
147
148 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
149
150 static void debug_to_load (char *, int);
151
152 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
153
154 static int debug_to_can_run (void);
155
156 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
157
158 static void debug_to_stop (ptid_t);
159
160 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
161    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
162    wierd and mysterious ways keep building while they are being
163    converted to the inferior inheritance structure.  */
164 struct target_ops deprecated_child_ops;
165
166 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
167    array; the current index into the array; the allocated size of the
168    array.  */
169 struct target_ops **target_structs;
170 unsigned target_struct_size;
171 unsigned target_struct_index;
172 unsigned target_struct_allocsize;
173 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
174
175 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
176    current target.  */
177
178 static struct target_ops dummy_target;
179
180 /* Top of target stack.  */
181
182 static struct target_ops *target_stack;
183
184 /* The target structure we are currently using to talk to a process
185    or file or whatever "inferior" we have.  */
186
187 struct target_ops current_target;
188
189 /* Command list for target.  */
190
191 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
192
193 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
194    executable when reading memory.  */
195
196 static int trust_readonly = 0;
197
198 /* Nonzero if we should show true memory content including
199    memory breakpoint inserted by gdb.  */
200
201 static int show_memory_breakpoints = 0;
202
203 /* These globals control whether GDB attempts to perform these
204    operations; they are useful for targets that need to prevent
205    inadvertant disruption, such as in non-stop mode.  */
206
207 int may_write_registers = 1;
208
209 int may_write_memory = 1;
210
211 int may_insert_breakpoints = 1;
212
213 int may_insert_tracepoints = 1;
214
215 int may_insert_fast_tracepoints = 1;
216
217 int may_stop = 1;
218
219 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
220
221 static int targetdebug = 0;
222 static void
223 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
224                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
225 {
226   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
227 }
228
229 static void setup_target_debug (void);
230
231 /* The option sets this.  */
232 static int stack_cache_enabled_p_1 = 1;
233 /* And set_stack_cache_enabled_p updates this.
234    The reason for the separation is so that we don't flush the cache for
235    on->on transitions.  */
236 static int stack_cache_enabled_p = 1;
237
238 /* This is called *after* the stack-cache has been set.
239    Flush the cache for off->on and on->off transitions.
240    There's no real need to flush the cache for on->off transitions,
241    except cleanliness.  */
242
243 static void
244 set_stack_cache_enabled_p (char *args, int from_tty,
245                            struct cmd_list_element *c)
246 {
247   if (stack_cache_enabled_p != stack_cache_enabled_p_1)
248     target_dcache_invalidate ();
249
250   stack_cache_enabled_p = stack_cache_enabled_p_1;
251 }
252
253 static void
254 show_stack_cache_enabled_p (struct ui_file *file, int from_tty,
255                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
256 {
257   fprintf_filtered (file, _("Cache use for stack accesses is %s.\n"), value);
258 }
259
260 /* Cache of memory operations, to speed up remote access.  */
261 static DCACHE *target_dcache;
262
263 /* Invalidate the target dcache.  */
264
265 void
266 target_dcache_invalidate (void)
267 {
268   dcache_invalidate (target_dcache);
269 }
270
271 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
272
273 static void
274 target_command (char *arg, int from_tty)
275 {
276   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
277                   gdb_stdout);
278 }
279
280 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
281
282 int
283 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
284 {
285   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
286   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
287     return 0;
288
289   return 1;
290 }
291
292 int
293 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
294 {
295   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
296   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
297     return 0;
298
299   return 1;
300 }
301
302 int
303 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
304 {
305   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
306   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
307     return 0;
308
309   return 1;
310 }
311
312 int
313 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
314 {
315   /* Can't read registers from no inferior.  */
316   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
317     return 0;
318
319   return 1;
320 }
321
322 int
323 default_child_has_execution (struct target_ops *ops)
324 {
325   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
326      hoops.  */
327   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
328     return 0;
329
330   return 1;
331 }
332
333
334 int
335 target_has_all_memory_1 (void)
336 {
337   struct target_ops *t;
338
339   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
340     if (t->to_has_all_memory (t))
341       return 1;
342
343   return 0;
344 }
345
346 int
347 target_has_memory_1 (void)
348 {
349   struct target_ops *t;
350
351   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
352     if (t->to_has_memory (t))
353       return 1;
354
355   return 0;
356 }
357
358 int
359 target_has_stack_1 (void)
360 {
361   struct target_ops *t;
362
363   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
364     if (t->to_has_stack (t))
365       return 1;
366
367   return 0;
368 }
369
370 int
371 target_has_registers_1 (void)
372 {
373   struct target_ops *t;
374
375   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
376     if (t->to_has_registers (t))
377       return 1;
378
379   return 0;
380 }
381
382 int
383 target_has_execution_1 (void)
384 {
385   struct target_ops *t;
386
387   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
388     if (t->to_has_execution (t))
389       return 1;
390
391   return 0;
392 }
393
394 /* Add a possible target architecture to the list.  */
395
396 void
397 add_target (struct target_ops *t)
398 {
399   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
400   if (t->to_xfer_partial == NULL)
401     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
402
403   if (t->to_has_all_memory == NULL)
404     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
405
406   if (t->to_has_memory == NULL)
407     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
408
409   if (t->to_has_stack == NULL)
410     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
411
412   if (t->to_has_registers == NULL)
413     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
414
415   if (t->to_has_execution == NULL)
416     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
417
418   if (!target_structs)
419     {
420       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
421       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
422         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
423     }
424   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
425     {
426       target_struct_allocsize *= 2;
427       target_structs = (struct target_ops **)
428         xrealloc ((char *) target_structs,
429                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
430     }
431   target_structs[target_struct_size++] = t;
432
433   if (targetlist == NULL)
434     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
435 Connect to a target machine or process.\n\
436 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
437 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
438 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
439 `help target ' followed by the protocol name."),
440                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
441   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
442 }
443
444 /* Stub functions */
445
446 void
447 target_ignore (void)
448 {
449 }
450
451 void
452 target_kill (void)
453 {
454   struct target_ops *t;
455
456   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
457     if (t->to_kill != NULL)
458       {
459         if (targetdebug)
460           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
461
462         t->to_kill (t);
463         return;
464       }
465
466   noprocess ();
467 }
468
469 void
470 target_load (char *arg, int from_tty)
471 {
472   target_dcache_invalidate ();
473   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
474 }
475
476 void
477 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
478                         char **env, int from_tty)
479 {
480   struct target_ops *t;
481
482   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
483     {
484       if (t->to_create_inferior != NULL)        
485         {
486           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
487           if (targetdebug)
488             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
489                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
490                                 exec_file, args, from_tty);
491           return;
492         }
493     }
494
495   internal_error (__FILE__, __LINE__,
496                   "could not find a target to create inferior");
497 }
498
499 void
500 target_terminal_inferior (void)
501 {
502   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
503      terminal. Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
504      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
505      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
506   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
507     return;
508
509   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
510      inferior's terminal modes.  */
511   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
512 }
513
514 static int
515 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
516           struct target_ops *t)
517 {
518   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
519   return 0;                     /* No bytes handled */
520 }
521
522 static void
523 tcomplain (void)
524 {
525   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
526          current_target.to_shortname);
527 }
528
529 void
530 noprocess (void)
531 {
532   error (_("You can't do that without a process to debug."));
533 }
534
535 static int
536 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
537 {
538   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
539 }
540
541 static void
542 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
543 {
544   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
545 }
546
547 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
548
549    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
550    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
551    inferior_ptid.  */
552
553 static ptid_t
554 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
555 {
556   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
557 }
558
559 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
560    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
561    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
562    vectors.
563
564    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
565    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
566    which target an inherited method originally belonged to.
567    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
568    locally search the target stack for the target that can handle the
569    request.  */
570
571 static void
572 update_current_target (void)
573 {
574   struct target_ops *t;
575
576   /* First, reset current's contents.  */
577   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
578
579 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
580       if (!current_target.FIELD) \
581         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
582
583   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
584     {
585       INHERIT (to_shortname, t);
586       INHERIT (to_longname, t);
587       INHERIT (to_doc, t);
588       /* Do not inherit to_open.  */
589       /* Do not inherit to_close.  */
590       /* Do not inherit to_attach.  */
591       INHERIT (to_post_attach, t);
592       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
593       /* Do not inherit to_detach.  */
594       /* Do not inherit to_disconnect.  */
595       /* Do not inherit to_resume.  */
596       /* Do not inherit to_wait.  */
597       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
598       /* Do not inherit to_store_registers.  */
599       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
600       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
601       INHERIT (to_files_info, t);
602       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
603       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
604       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
605       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
606       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
607       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
608       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
609       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
610       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
611       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
612       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
613       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
614       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
615       INHERIT (to_can_accel_watchpoint_condition, t);
616       INHERIT (to_terminal_init, t);
617       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
618       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
619       INHERIT (to_terminal_ours, t);
620       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
621       INHERIT (to_terminal_info, t);
622       /* Do not inherit to_kill.  */
623       INHERIT (to_load, t);
624       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
625       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
626       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
627       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
628       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
629       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
630       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
631       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
632       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
633       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
634       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
635       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
636       INHERIT (to_has_exited, t);
637       /* Do not inherit to_mourn_inferior.  */
638       INHERIT (to_can_run, t);
639       INHERIT (to_notice_signals, t);
640       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
641       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
642       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
643       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
644       INHERIT (to_stop, t);
645       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
646       INHERIT (to_rcmd, t);
647       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
648       INHERIT (to_log_command, t);
649       INHERIT (to_stratum, t);
650       /* Do not inherit to_has_all_memory */
651       /* Do not inherit to_has_memory */
652       /* Do not inherit to_has_stack */
653       /* Do not inherit to_has_registers */
654       /* Do not inherit to_has_execution */
655       INHERIT (to_has_thread_control, t);
656       INHERIT (to_can_async_p, t);
657       INHERIT (to_is_async_p, t);
658       INHERIT (to_async, t);
659       INHERIT (to_async_mask, t);
660       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
661       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
662       INHERIT (to_get_bookmark, t);
663       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
664       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
665       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
666       INHERIT (to_thread_architecture, t);
667       /* Do not inherit to_read_description.  */
668       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
669       /* Do not inherit to_search_memory.  */
670       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
671       INHERIT (to_trace_init, t);
672       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
673       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
674       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
675       INHERIT (to_trace_start, t);
676       INHERIT (to_get_trace_status, t);
677       INHERIT (to_trace_stop, t);
678       INHERIT (to_trace_find, t);
679       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
680       INHERIT (to_save_trace_data, t);
681       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
682       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
683       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
684       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
685       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
686       INHERIT (to_get_tib_address, t);
687       INHERIT (to_set_permissions, t);
688       INHERIT (to_static_tracepoint_marker_at, t);
689       INHERIT (to_static_tracepoint_markers_by_strid, t);
690       INHERIT (to_magic, t);
691       /* Do not inherit to_memory_map.  */
692       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
693       /* Do not inherit to_flash_done.  */
694     }
695 #undef INHERIT
696
697   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
698      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
699      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
700
701 #define de_fault(field, value) \
702   if (!current_target.field)               \
703     current_target.field = value
704
705   de_fault (to_open,
706             (void (*) (char *, int))
707             tcomplain);
708   de_fault (to_close,
709             (void (*) (int))
710             target_ignore);
711   de_fault (to_post_attach,
712             (void (*) (int))
713             target_ignore);
714   de_fault (to_prepare_to_store,
715             (void (*) (struct regcache *))
716             noprocess);
717   de_fault (deprecated_xfer_memory,
718             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
719             nomemory);
720   de_fault (to_files_info,
721             (void (*) (struct target_ops *))
722             target_ignore);
723   de_fault (to_insert_breakpoint,
724             memory_insert_breakpoint);
725   de_fault (to_remove_breakpoint,
726             memory_remove_breakpoint);
727   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
728             (int (*) (int, int, int))
729             return_zero);
730   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
731             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
732             return_minus_one);
733   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
734             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
735             return_minus_one);
736   de_fault (to_insert_watchpoint,
737             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
738             return_minus_one);
739   de_fault (to_remove_watchpoint,
740             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
741             return_minus_one);
742   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
743             (int (*) (void))
744             return_zero);
745   de_fault (to_stopped_data_address,
746             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
747             return_zero);
748   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
749             default_watchpoint_addr_within_range);
750   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
751             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
752   de_fault (to_can_accel_watchpoint_condition,
753             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
754             return_zero);
755   de_fault (to_terminal_init,
756             (void (*) (void))
757             target_ignore);
758   de_fault (to_terminal_inferior,
759             (void (*) (void))
760             target_ignore);
761   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
762             (void (*) (void))
763             target_ignore);
764   de_fault (to_terminal_ours,
765             (void (*) (void))
766             target_ignore);
767   de_fault (to_terminal_save_ours,
768             (void (*) (void))
769             target_ignore);
770   de_fault (to_terminal_info,
771             default_terminal_info);
772   de_fault (to_load,
773             (void (*) (char *, int))
774             tcomplain);
775   de_fault (to_lookup_symbol,
776             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
777             nosymbol);
778   de_fault (to_post_startup_inferior,
779             (void (*) (ptid_t))
780             target_ignore);
781   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
782             (void (*) (int))
783             target_ignore);
784   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
785             (void (*) (int))
786             tcomplain);
787   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
788             (int (*) (int))
789             tcomplain);
790   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
791             (void (*) (int))
792             tcomplain);
793   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
794             (int (*) (int))
795             tcomplain);
796   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
797             (void (*) (int))
798             tcomplain);
799   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
800             (int (*) (int))
801             tcomplain);
802   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
803             (int (*) (int, int, int, int, int *))
804             tcomplain);
805   de_fault (to_has_exited,
806             (int (*) (int, int, int *))
807             return_zero);
808   de_fault (to_can_run,
809             return_zero);
810   de_fault (to_notice_signals,
811             (void (*) (ptid_t))
812             target_ignore);
813   de_fault (to_extra_thread_info,
814             (char *(*) (struct thread_info *))
815             return_zero);
816   de_fault (to_stop,
817             (void (*) (ptid_t))
818             target_ignore);
819   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
820   de_fault (to_rcmd,
821             (void (*) (char *, struct ui_file *))
822             tcomplain);
823   de_fault (to_pid_to_exec_file,
824             (char *(*) (int))
825             return_zero);
826   de_fault (to_async,
827             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
828             tcomplain);
829   de_fault (to_async_mask,
830             (int (*) (int))
831             return_one);
832   de_fault (to_thread_architecture,
833             default_thread_architecture);
834   current_target.to_read_description = NULL;
835   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
836             (ptid_t (*) (long, long))
837             default_get_ada_task_ptid);
838   de_fault (to_supports_multi_process,
839             (int (*) (void))
840             return_zero);
841   de_fault (to_trace_init,
842             (void (*) (void))
843             tcomplain);
844   de_fault (to_download_tracepoint,
845             (void (*) (struct breakpoint *))
846             tcomplain);
847   de_fault (to_download_trace_state_variable,
848             (void (*) (struct trace_state_variable *))
849             tcomplain);
850   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
851             (void (*) (void))
852             tcomplain);
853   de_fault (to_trace_start,
854             (void (*) (void))
855             tcomplain);
856   de_fault (to_get_trace_status,
857             (int (*) (struct trace_status *))
858             return_minus_one);
859   de_fault (to_trace_stop,
860             (void (*) (void))
861             tcomplain);
862   de_fault (to_trace_find,
863             (int (*) (enum trace_find_type, int, ULONGEST, ULONGEST, int *))
864             return_minus_one);
865   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
866             (int (*) (int, LONGEST *))
867             return_zero);
868   de_fault (to_save_trace_data,
869             (int (*) (const char *))
870             tcomplain);
871   de_fault (to_upload_tracepoints,
872             (int (*) (struct uploaded_tp **))
873             return_zero);
874   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
875             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
876             return_zero);
877   de_fault (to_get_raw_trace_data,
878             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
879             tcomplain);
880   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
881             (void (*) (int))
882             target_ignore);
883   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
884             (void (*) (int))
885             target_ignore);
886   de_fault (to_get_tib_address,
887             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
888             tcomplain);
889   de_fault (to_set_permissions,
890             (void (*) (void))
891             target_ignore);
892   de_fault (to_static_tracepoint_marker_at,
893             (int (*) (CORE_ADDR, struct static_tracepoint_marker *))
894             return_zero);
895   de_fault (to_static_tracepoint_markers_by_strid,
896             (VEC(static_tracepoint_marker_p) * (*) (const char *))
897             tcomplain);
898 #undef de_fault
899
900   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
901      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
902      target method can quickly and simply find it.  */
903   current_target.beneath = target_stack;
904
905   if (targetdebug)
906     setup_target_debug ();
907 }
908
909 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
910    possibly superseding some of the existing accessors.
911
912    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
913    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
914    checking them.  */
915
916 void
917 push_target (struct target_ops *t)
918 {
919   struct target_ops **cur;
920
921   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
922      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
923   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
924     {
925       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
926                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
927                           t->to_shortname);
928       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
929     }
930
931   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
932   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
933     {
934       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
935         break;
936     }
937
938   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
939   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
940      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
941   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
942     {
943       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
944          and un-hook it from the stack.  */
945       struct target_ops *tmp = (*cur);
946
947       (*cur) = (*cur)->beneath;
948       tmp->beneath = NULL;
949       target_close (tmp, 0);
950     }
951
952   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
953   t->beneath = (*cur);
954   (*cur) = t;
955
956   update_current_target ();
957 }
958
959 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
960    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
961
962 int
963 unpush_target (struct target_ops *t)
964 {
965   struct target_ops **cur;
966   struct target_ops *tmp;
967
968   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
969     internal_error (__FILE__, __LINE__,
970                     "Attempt to unpush the dummy target");
971
972   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
973      can only occur once in the target stack. */
974
975   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
976     {
977       if ((*cur) == t)
978         break;
979     }
980
981   if ((*cur) == NULL)
982     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
983
984   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
985      unconditional by moving it to before the above check that the
986      target was in the target stack (something about "Change the way
987      pushing and popping of targets work to support target overlays
988      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
989      targets should be closed.  */
990   target_close (t, 0);
991
992   /* Unchain the target */
993   tmp = (*cur);
994   (*cur) = (*cur)->beneath;
995   tmp->beneath = NULL;
996
997   update_current_target ();
998
999   return 1;
1000 }
1001
1002 void
1003 pop_target (void)
1004 {
1005   target_close (target_stack, 0);       /* Let it clean up */
1006   if (unpush_target (target_stack) == 1)
1007     return;
1008
1009   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1010                       "pop_target couldn't find target %s\n",
1011                       current_target.to_shortname);
1012   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1013                   _("failed internal consistency check"));
1014 }
1015
1016 void
1017 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum, int quitting)
1018 {
1019   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
1020     {
1021       target_close (target_stack, quitting);
1022       if (!unpush_target (target_stack))
1023         {
1024           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1025                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
1026                               target_stack->to_shortname);
1027           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1028                           _("failed internal consistency check"));
1029           break;
1030         }
1031     }
1032 }
1033
1034 void
1035 pop_all_targets (int quitting)
1036 {
1037   pop_all_targets_above (dummy_stratum, quitting);
1038 }
1039
1040 /* Return 1 if T is now pushed in the target stack.  Return 0 otherwise.  */
1041
1042 int
1043 target_is_pushed (struct target_ops *t)
1044 {
1045   struct target_ops **cur;
1046
1047   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1048      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1049   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1050     {
1051       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1052                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1053                           t->to_shortname);
1054       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1055     }
1056
1057   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1058     if (*cur == t)
1059       return 1;
1060
1061   return 0;
1062 }
1063
1064 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1065    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1066 CORE_ADDR
1067 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1068 {
1069   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1070   struct target_ops *target;
1071
1072   for (target = current_target.beneath;
1073        target != NULL;
1074        target = target->beneath)
1075     {
1076       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1077         break;
1078     }
1079
1080   if (target != NULL
1081       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch))
1082     {
1083       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1084       volatile struct gdb_exception ex;
1085
1086       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1087         {
1088           CORE_ADDR lm_addr;
1089           
1090           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1091           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch,
1092                                                            objfile);
1093           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1094           if (lm_addr == 0)
1095             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1096                          _("TLS load module not found"));
1097
1098           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid, lm_addr, offset);
1099         }
1100       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1101          throw the error to some higher catcher.  */
1102       if (ex.reason < 0)
1103         {
1104           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1105
1106           switch (ex.error)
1107             {
1108             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1109               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
1110               break;
1111             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1112               if (objfile_is_library)
1113                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1114                          " linker's load module list"), objfile->name);
1115               else
1116                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1117                          " linker's load module list"), objfile->name);
1118               break;
1119             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1120               if (objfile_is_library)
1121                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1122                          " thread-local variables in\n"
1123                          "the shared library `%s'\n"
1124                          "for %s"),
1125                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1126               else
1127                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1128                          " thread-local variables in\n"
1129                          "the executable `%s'\n"
1130                          "for %s"),
1131                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1132               break;
1133             case TLS_GENERIC_ERROR:
1134               if (objfile_is_library)
1135                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1136                          "shared library %s:\n%s"),
1137                        target_pid_to_str (ptid),
1138                        objfile->name, ex.message);
1139               else
1140                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1141                          "executable file %s:\n%s"),
1142                        target_pid_to_str (ptid),
1143                        objfile->name, ex.message);
1144               break;
1145             default:
1146               throw_exception (ex);
1147               break;
1148             }
1149         }
1150     }
1151   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1152      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1153   else
1154     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1155
1156   return addr;
1157 }
1158
1159 #undef  MIN
1160 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1161
1162 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1163    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1164    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1165    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1166    read.  */
1167
1168 int
1169 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1170 {
1171   int tlen, origlen, offset, i;
1172   gdb_byte buf[4];
1173   int errcode = 0;
1174   char *buffer;
1175   int buffer_allocated;
1176   char *bufptr;
1177   unsigned int nbytes_read = 0;
1178
1179   gdb_assert (string);
1180
1181   /* Small for testing.  */
1182   buffer_allocated = 4;
1183   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1184   bufptr = buffer;
1185
1186   origlen = len;
1187
1188   while (len > 0)
1189     {
1190       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1191       offset = memaddr & 3;
1192
1193       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1194       if (errcode != 0)
1195         {
1196           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1197              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
1198              a single byte.  */
1199           tlen = 1;
1200           offset = 0;
1201           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1202           if (errcode != 0)
1203             goto done;
1204         }
1205
1206       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1207         {
1208           unsigned int bytes;
1209
1210           bytes = bufptr - buffer;
1211           buffer_allocated *= 2;
1212           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1213           bufptr = buffer + bytes;
1214         }
1215
1216       for (i = 0; i < tlen; i++)
1217         {
1218           *bufptr++ = buf[i + offset];
1219           if (buf[i + offset] == '\000')
1220             {
1221               nbytes_read += i + 1;
1222               goto done;
1223             }
1224         }
1225
1226       memaddr += tlen;
1227       len -= tlen;
1228       nbytes_read += tlen;
1229     }
1230 done:
1231   *string = buffer;
1232   if (errnop != NULL)
1233     *errnop = errcode;
1234   return nbytes_read;
1235 }
1236
1237 struct target_section_table *
1238 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1239 {
1240   struct target_ops *t;
1241
1242   if (targetdebug)
1243     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1244
1245   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1246     if (t->to_get_section_table != NULL)
1247       return (*t->to_get_section_table) (t);
1248
1249   return NULL;
1250 }
1251
1252 /* Find a section containing ADDR.  */
1253
1254 struct target_section *
1255 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1256 {
1257   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1258   struct target_section *secp;
1259
1260   if (table == NULL)
1261     return NULL;
1262
1263   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1264     {
1265       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1266         return secp;
1267     }
1268   return NULL;
1269 }
1270
1271 /* Perform a partial memory transfer.
1272    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1273
1274 static LONGEST
1275 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1276                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1277                      LONGEST len)
1278 {
1279   LONGEST res;
1280   int reg_len;
1281   struct mem_region *region;
1282   struct inferior *inf;
1283
1284   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1285   if (len == 0)
1286     return 0;
1287
1288   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1289      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1290   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1291     {
1292       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1293
1294       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1295         {
1296           struct target_section_table *table
1297             = target_get_section_table (ops);
1298           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1299
1300           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1301           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1302                                                     memaddr, len,
1303                                                     table->sections,
1304                                                     table->sections_end,
1305                                                     section_name);
1306         }
1307     }
1308
1309   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1310   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1311     {
1312       struct target_section *secp;
1313       struct target_section_table *table;
1314
1315       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1316       if (secp != NULL
1317           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1318               & SEC_READONLY))
1319         {
1320           table = target_get_section_table (ops);
1321           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1322                                                     memaddr, len,
1323                                                     table->sections,
1324                                                     table->sections_end,
1325                                                     NULL);
1326         }
1327     }
1328
1329   /* Try GDB's internal data cache.  */
1330   region = lookup_mem_region (memaddr);
1331   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1332   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1333     reg_len = len;
1334   else
1335     reg_len = region->hi - memaddr;
1336
1337   switch (region->attrib.mode)
1338     {
1339     case MEM_RO:
1340       if (writebuf != NULL)
1341         return -1;
1342       break;
1343
1344     case MEM_WO:
1345       if (readbuf != NULL)
1346         return -1;
1347       break;
1348
1349     case MEM_FLASH:
1350       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1351       if (writebuf != NULL)
1352         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1353       break;
1354
1355     case MEM_NONE:
1356       return -1;
1357     }
1358
1359   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1360     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1361   else
1362     inf = NULL;
1363
1364   if (inf != NULL
1365       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1366          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1367          the collected memory range fails.  */
1368       && get_traceframe_number () == -1
1369       && (region->attrib.cache
1370           || (stack_cache_enabled_p && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1371     {
1372       if (readbuf != NULL)
1373         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr, readbuf,
1374                                   reg_len, 0);
1375       else
1376         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1377            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1378            writebuf.  */
1379         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr,
1380                                   (void *) writebuf,
1381                                   reg_len, 1);
1382       if (res <= 0)
1383         return -1;
1384       else
1385         {
1386           if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1387             breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1388           return res;
1389         }
1390     }
1391
1392   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1393      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1394      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1395      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1396      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1397      object which can be read from more than one valid target.
1398      A core file, for instance, could have some of memory but
1399      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1400      manually try all targets.  */
1401
1402   do
1403     {
1404       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1405                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1406       if (res > 0)
1407         break;
1408
1409       /* We want to continue past core files to executables, but not
1410          past a running target's memory.  */
1411       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1412         break;
1413
1414       ops = ops->beneath;
1415     }
1416   while (ops != NULL);
1417
1418   if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1419     breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1420
1421   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1422      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1423      to update the cache.  */
1424
1425   if (res > 0
1426       && inf != NULL
1427       && writebuf != NULL
1428       && !region->attrib.cache
1429       && stack_cache_enabled_p
1430       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1431     {
1432       dcache_update (target_dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1433     }
1434
1435   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1436      give up.  */
1437   return res;
1438 }
1439
1440 static void
1441 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1442 {
1443   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1444 }
1445
1446 struct cleanup *
1447 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1448 {
1449   int current = show_memory_breakpoints;
1450
1451   show_memory_breakpoints = show;
1452   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1453                        (void *) (uintptr_t) current);
1454 }
1455
1456 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1457
1458 static LONGEST
1459 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1460                      enum target_object object, const char *annex,
1461                      void *readbuf, const void *writebuf,
1462                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1463 {
1464   LONGEST retval;
1465
1466   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1467
1468   if (writebuf && !may_write_memory)
1469     error (_("Writing to memory is not allowed (addr %s, len %s)"),
1470            core_addr_to_string_nz (offset), plongest (len));
1471
1472   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1473      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1474      complicated.  */
1475   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1476     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1477                                   writebuf, offset, len);
1478   else
1479     {
1480       enum target_object raw_object = object;
1481
1482       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1483          memory object from other layers.  */
1484       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1485         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1486
1487       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1488                                      writebuf, offset, len);
1489     }
1490
1491   if (targetdebug)
1492     {
1493       const unsigned char *myaddr = NULL;
1494
1495       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1496                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1497                           ops->to_shortname,
1498                           (int) object,
1499                           (annex ? annex : "(null)"),
1500                           host_address_to_string (readbuf),
1501                           host_address_to_string (writebuf),
1502                           core_addr_to_string_nz (offset),
1503                           plongest (len), plongest (retval));
1504
1505       if (readbuf)
1506         myaddr = readbuf;
1507       if (writebuf)
1508         myaddr = writebuf;
1509       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1510         {
1511           int i;
1512
1513           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1514           for (i = 0; i < retval; i++)
1515             {
1516               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1517                 {
1518                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1519                     {
1520                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1521                       break;
1522                     }
1523                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1524                 }
1525
1526               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1527             }
1528         }
1529
1530       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1531     }
1532   return retval;
1533 }
1534
1535 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1536    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1537    if any error occurs.
1538
1539    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1540    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1541    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1542    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1543    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1544    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1545
1546 int
1547 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1548 {
1549   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1550      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1551      flattened target doesn't inherit those.  */
1552   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1553                    myaddr, memaddr, len) == len)
1554     return 0;
1555   else
1556     return EIO;
1557 }
1558
1559 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1560    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1561
1562 int
1563 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1564 {
1565   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1566      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1567      flattened target doesn't inherit those.  */
1568
1569   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1570                    myaddr, memaddr, len) == len)
1571     return 0;
1572   else
1573     return EIO;
1574 }
1575
1576 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1577    Returns either 0 for success or an errno value if any error occurs.
1578    If an error occurs, no guarantee is made about how much data got written.
1579    Callers that can deal with partial writes should call target_write.  */
1580
1581 int
1582 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1583 {
1584   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1585      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1586      flattened target doesn't inherit those.  */
1587   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1588                     myaddr, memaddr, len) == len)
1589     return 0;
1590   else
1591     return EIO;
1592 }
1593
1594 /* Fetch the target's memory map.  */
1595
1596 VEC(mem_region_s) *
1597 target_memory_map (void)
1598 {
1599   VEC(mem_region_s) *result;
1600   struct mem_region *last_one, *this_one;
1601   int ix;
1602   struct target_ops *t;
1603
1604   if (targetdebug)
1605     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1606
1607   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1608     if (t->to_memory_map != NULL)
1609       break;
1610
1611   if (t == NULL)
1612     return NULL;
1613
1614   result = t->to_memory_map (t);
1615   if (result == NULL)
1616     return NULL;
1617
1618   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1619          VEC_length (mem_region_s, result),
1620          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1621
1622   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1623      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1624      each region.  */
1625   last_one = NULL;
1626   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1627     {
1628       this_one->number = ix;
1629
1630       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1631         {
1632           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1633           VEC_free (mem_region_s, result);
1634           return NULL;
1635         }
1636       last_one = this_one;
1637     }
1638
1639   return result;
1640 }
1641
1642 void
1643 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1644 {
1645   struct target_ops *t;
1646
1647   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1648     if (t->to_flash_erase != NULL)
1649       {
1650         if (targetdebug)
1651           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1652                               hex_string (address), phex (length, 0));
1653         t->to_flash_erase (t, address, length);
1654         return;
1655       }
1656
1657   tcomplain ();
1658 }
1659
1660 void
1661 target_flash_done (void)
1662 {
1663   struct target_ops *t;
1664
1665   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1666     if (t->to_flash_done != NULL)
1667       {
1668         if (targetdebug)
1669           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1670         t->to_flash_done (t);
1671         return;
1672       }
1673
1674   tcomplain ();
1675 }
1676
1677 static void
1678 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1679                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1680 {
1681   fprintf_filtered (file, _("\
1682 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1683                     value);
1684 }
1685
1686 /* More generic transfers.  */
1687
1688 static LONGEST
1689 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1690                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1691                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1692 {
1693   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1694       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1695     /* If available, fall back to the target's
1696        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1697     {
1698       int xfered = -1;
1699
1700       errno = 0;
1701       if (writebuf != NULL)
1702         {
1703           void *buffer = xmalloc (len);
1704           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1705
1706           memcpy (buffer, writebuf, len);
1707           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1708                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1709           do_cleanups (cleanup);
1710         }
1711       if (readbuf != NULL)
1712         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1713                                               0/*read*/, NULL, ops);
1714       if (xfered > 0)
1715         return xfered;
1716       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1717         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1718            ERRNO as one indication of an error.  */
1719         return 0;
1720       else
1721         return -1;
1722     }
1723   else if (ops->beneath != NULL)
1724     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1725                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1726   else
1727     return -1;
1728 }
1729
1730 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1731    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1732    requests down the stack.  */
1733
1734 static LONGEST
1735 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1736                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1737                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1738 {
1739   if (ops->beneath != NULL)
1740     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1741                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1742   else
1743     return -1;
1744 }
1745
1746 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
1747
1748 static LONGEST
1749 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1750                      enum target_object object,
1751                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1752                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1753 {
1754   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1755 }
1756
1757 static LONGEST
1758 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1759                       enum target_object object,
1760                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1761                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1762 {
1763   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1764 }
1765
1766 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1767
1768 /* For docs on target_read see target.h.  */
1769
1770 LONGEST
1771 target_read (struct target_ops *ops,
1772              enum target_object object,
1773              const char *annex, gdb_byte *buf,
1774              ULONGEST offset, LONGEST len)
1775 {
1776   LONGEST xfered = 0;
1777
1778   while (xfered < len)
1779     {
1780       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1781                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1782                                           offset + xfered, len - xfered);
1783
1784       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1785       if (xfer == 0)
1786         return xfered;
1787       if (xfer < 0)
1788         return -1;
1789       xfered += xfer;
1790       QUIT;
1791     }
1792   return len;
1793 }
1794
1795 LONGEST
1796 target_read_until_error (struct target_ops *ops,
1797                          enum target_object object,
1798                          const char *annex, gdb_byte *buf,
1799                          ULONGEST offset, LONGEST len)
1800 {
1801   LONGEST xfered = 0;
1802
1803   while (xfered < len)
1804     {
1805       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1806                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1807                                           offset + xfered, len - xfered);
1808
1809       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1810       if (xfer == 0)
1811         return xfered;
1812       if (xfer < 0)
1813         {
1814           /* We've got an error.  Try to read in smaller blocks.  */
1815           ULONGEST start = offset + xfered;
1816           ULONGEST remaining = len - xfered;
1817           ULONGEST half;
1818
1819           /* If an attempt was made to read a random memory address,
1820              it's likely that the very first byte is not accessible.
1821              Try reading the first byte, to avoid doing log N tries
1822              below.  */
1823           xfer = target_read_partial (ops, object, annex, 
1824                                       (gdb_byte *) buf + xfered, start, 1);
1825           if (xfer <= 0)
1826             return xfered;
1827           start += 1;
1828           remaining -= 1;
1829           half = remaining/2;
1830           
1831           while (half > 0)
1832             {
1833               xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1834                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1835                                           start, half);
1836               if (xfer == 0)
1837                 return xfered;
1838               if (xfer < 0)
1839                 {
1840                   remaining = half;               
1841                 }
1842               else
1843                 {
1844                   /* We have successfully read the first half.  So, the
1845                      error must be in the second half.  Adjust start and
1846                      remaining to point at the second half.  */
1847                   xfered += xfer;
1848                   start += xfer;
1849                   remaining -= xfer;
1850                 }
1851               half = remaining/2;
1852             }
1853
1854           return xfered;
1855         }
1856       xfered += xfer;
1857       QUIT;
1858     }
1859   return len;
1860 }
1861
1862 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1863
1864 LONGEST
1865 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1866                             enum target_object object,
1867                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1868                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1869                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1870 {
1871   LONGEST xfered = 0;
1872
1873   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1874   if (progress)
1875     (*progress) (0, baton);
1876
1877   while (xfered < len)
1878     {
1879       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1880                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1881                                            offset + xfered, len - xfered);
1882
1883       if (xfer == 0)
1884         return xfered;
1885       if (xfer < 0)
1886         return -1;
1887
1888       if (progress)
1889         (*progress) (xfer, baton);
1890
1891       xfered += xfer;
1892       QUIT;
1893     }
1894   return len;
1895 }
1896
1897 /* For docs on target_write see target.h.  */
1898
1899 LONGEST
1900 target_write (struct target_ops *ops,
1901               enum target_object object,
1902               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1903               ULONGEST offset, LONGEST len)
1904 {
1905   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1906                                      NULL, NULL);
1907 }
1908
1909 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1910    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1911    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1912    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1913    information.  */
1914
1915 static LONGEST
1916 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1917                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1918 {
1919   size_t buf_alloc, buf_pos;
1920   gdb_byte *buf;
1921   LONGEST n;
1922
1923   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1924      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1925      from one target and partly from another (in a different stratum,
1926      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1927      unsuitable for reading memory.  */
1928   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1929
1930   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1931      this number down if necessary.  */
1932   buf_alloc = 4096;
1933   buf = xmalloc (buf_alloc);
1934   buf_pos = 0;
1935   while (1)
1936     {
1937       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1938                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1939       if (n < 0)
1940         {
1941           /* An error occurred.  */
1942           xfree (buf);
1943           return -1;
1944         }
1945       else if (n == 0)
1946         {
1947           /* Read all there was.  */
1948           if (buf_pos == 0)
1949             xfree (buf);
1950           else
1951             *buf_p = buf;
1952           return buf_pos;
1953         }
1954
1955       buf_pos += n;
1956
1957       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1958       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1959         {
1960           buf_alloc *= 2;
1961           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1962         }
1963
1964       QUIT;
1965     }
1966 }
1967
1968 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1969    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1970    function for more information about the return value.  */
1971
1972 LONGEST
1973 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1974                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1975 {
1976   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1977 }
1978
1979 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1980    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1981    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1982    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1983    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1984
1985 char *
1986 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1987                       const char *annex)
1988 {
1989   gdb_byte *buffer;
1990   LONGEST transferred;
1991
1992   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1993
1994   if (transferred < 0)
1995     return NULL;
1996
1997   if (transferred == 0)
1998     return xstrdup ("");
1999
2000   buffer[transferred] = 0;
2001   if (strlen (buffer) < transferred)
2002     warning (_("target object %d, annex %s, "
2003                "contained unexpected null characters"),
2004              (int) object, annex ? annex : "(none)");
2005
2006   return (char *) buffer;
2007 }
2008
2009 /* Memory transfer methods.  */
2010
2011 void
2012 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
2013                    LONGEST len)
2014 {
2015   /* This method is used to read from an alternate, non-current
2016      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
2017      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
2018      for this target).  */
2019   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
2020       != len)
2021     memory_error (EIO, addr);
2022 }
2023
2024 ULONGEST
2025 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
2026                             int len, enum bfd_endian byte_order)
2027 {
2028   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
2029
2030   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
2031   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
2032   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
2033 }
2034
2035 int
2036 target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2037                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2038 {
2039   if (!may_insert_breakpoints)
2040     {
2041       warning (_("May not insert breakpoints"));
2042       return 1;
2043     }
2044
2045   return (*current_target.to_insert_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2046 }
2047
2048 int
2049 target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2050                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2051 {
2052   /* This is kind of a weird case to handle, but the permission might
2053      have been changed after breakpoints were inserted - in which case
2054      we should just take the user literally and assume that any
2055      breakpoints should be left in place.  */
2056   if (!may_insert_breakpoints)
2057     {
2058       warning (_("May not remove breakpoints"));
2059       return 1;
2060     }
2061
2062   return (*current_target.to_remove_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2063 }
2064
2065 static void
2066 target_info (char *args, int from_tty)
2067 {
2068   struct target_ops *t;
2069   int has_all_mem = 0;
2070
2071   if (symfile_objfile != NULL)
2072     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
2073
2074   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2075     {
2076       if (!(*t->to_has_memory) (t))
2077         continue;
2078
2079       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
2080         continue;
2081       if (has_all_mem)
2082         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
2083       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
2084       (t->to_files_info) (t);
2085       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
2086     }
2087 }
2088
2089 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
2090    by running a program, attaching, or connecting to a target.
2091    It cleans up any state from previous invocations which might
2092    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
2093    resets (things which might change between targets).  */
2094
2095 void
2096 target_pre_inferior (int from_tty)
2097 {
2098   /* Clear out solib state. Otherwise the solib state of the previous
2099      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
2100      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3. How
2101      to reproduce:
2102
2103      bash$ ./foo&
2104      [1] 4711
2105      bash$ ./foo&
2106      [1] 4712
2107      bash$ gdb ./foo
2108      [...]
2109      (gdb) attach 4711
2110      (gdb) detach
2111      (gdb) attach 4712
2112      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2113   */
2114
2115   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2116      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2117      memory regions and features.  */
2118   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
2119     {
2120       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2121
2122       invalidate_target_mem_regions ();
2123
2124       target_clear_description ();
2125     }
2126 }
2127
2128 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2129    inferior.  */
2130
2131 static int
2132 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2133 {
2134   struct thread_info *thread;
2135
2136   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2137   if (thread)
2138     {
2139       switch_to_thread (thread->ptid);
2140
2141       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2142       if (target_has_execution)
2143         target_kill ();
2144       else
2145         target_detach (NULL, 0);
2146     }
2147
2148   return 0;
2149 }
2150
2151 /* This is to be called by the open routine before it does
2152    anything.  */
2153
2154 void
2155 target_preopen (int from_tty)
2156 {
2157   dont_repeat ();
2158
2159   if (have_inferiors ())
2160     {
2161       if (!from_tty
2162           || !have_live_inferiors ()
2163           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2164         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2165       else
2166         error (_("Program not killed."));
2167     }
2168
2169   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2170      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2171   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2172      live process to a core of the same program.  */
2173   pop_all_targets_above (file_stratum, 0);
2174
2175   target_pre_inferior (from_tty);
2176 }
2177
2178 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2179
2180 void
2181 target_detach (char *args, int from_tty)
2182 {
2183   struct target_ops* t;
2184   
2185   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))
2186     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2187        disconnection from the target.  */
2188     ;
2189   else
2190     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2191        them before detaching.  */
2192     remove_breakpoints_pid (PIDGET (inferior_ptid));
2193
2194   prepare_for_detach ();
2195
2196   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2197     {
2198       if (t->to_detach != NULL)
2199         {
2200           t->to_detach (t, args, from_tty);
2201           if (targetdebug)
2202             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2203                                 args, from_tty);
2204           return;
2205         }
2206     }
2207
2208   internal_error (__FILE__, __LINE__, "could not find a target to detach");
2209 }
2210
2211 void
2212 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2213 {
2214   struct target_ops *t;
2215
2216   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2217      are global across processes, we have to remove them before
2218      disconnecting.  */
2219   remove_breakpoints ();
2220
2221   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2222     if (t->to_disconnect != NULL)
2223         {
2224           if (targetdebug)
2225             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2226                                 args, from_tty);
2227           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2228           return;
2229         }
2230
2231   tcomplain ();
2232 }
2233
2234 ptid_t
2235 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2236 {
2237   struct target_ops *t;
2238
2239   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2240     {
2241       if (t->to_wait != NULL)
2242         {
2243           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2244
2245           if (targetdebug)
2246             {
2247               char *status_string;
2248
2249               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2250               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2251                                   "target_wait (%d, status) = %d,   %s\n",
2252                                   PIDGET (ptid), PIDGET (retval),
2253                                   status_string);
2254               xfree (status_string);
2255             }
2256
2257           return retval;
2258         }
2259     }
2260
2261   noprocess ();
2262 }
2263
2264 char *
2265 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2266 {
2267   struct target_ops *t;
2268
2269   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2270     {
2271       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2272         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2273     }
2274
2275   return normal_pid_to_str (ptid);
2276 }
2277
2278 void
2279 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
2280 {
2281   struct target_ops *t;
2282
2283   target_dcache_invalidate ();
2284
2285   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2286     {
2287       if (t->to_resume != NULL)
2288         {
2289           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2290           if (targetdebug)
2291             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2292                                 PIDGET (ptid),
2293                                 step ? "step" : "continue",
2294                                 target_signal_to_name (signal));
2295
2296           registers_changed_ptid (ptid);
2297           set_executing (ptid, 1);
2298           set_running (ptid, 1);
2299           clear_inline_frame_state (ptid);
2300           return;
2301         }
2302     }
2303
2304   noprocess ();
2305 }
2306 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2307    follow forks.  */
2308
2309 int
2310 target_follow_fork (int follow_child)
2311 {
2312   struct target_ops *t;
2313
2314   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2315     {
2316       if (t->to_follow_fork != NULL)
2317         {
2318           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
2319
2320           if (targetdebug)
2321             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
2322                                 follow_child, retval);
2323           return retval;
2324         }
2325     }
2326
2327   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2328   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2329                   "could not find a target to follow fork");
2330 }
2331
2332 void
2333 target_mourn_inferior (void)
2334 {
2335   struct target_ops *t;
2336
2337   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2338     {
2339       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2340         {
2341           t->to_mourn_inferior (t);
2342           if (targetdebug)
2343             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2344
2345           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2346              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2347              of them while we're not actually debugging.  */
2348           bfd_cache_close_all ();
2349
2350           return;
2351         }
2352     }
2353
2354   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2355                   "could not find a target to follow mourn inferior");
2356 }
2357
2358 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2359    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2360
2361 const struct target_desc *
2362 target_read_description (struct target_ops *target)
2363 {
2364   struct target_ops *t;
2365
2366   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2367     if (t->to_read_description != NULL)
2368       {
2369         const struct target_desc *tdesc;
2370
2371         tdesc = t->to_read_description (t);
2372         if (tdesc)
2373           return tdesc;
2374       }
2375
2376   return NULL;
2377 }
2378
2379 /* The default implementation of to_search_memory.
2380    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2381    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2382    target side with, for example, gdbserver).  */
2383
2384 int
2385 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2386                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2387                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2388                       CORE_ADDR *found_addrp)
2389 {
2390   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2391 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2392   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2393   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2394   gdb_byte *search_buf;
2395   unsigned search_buf_size;
2396   struct cleanup *old_cleanups;
2397
2398   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2399
2400   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2401   if (search_space_len < search_buf_size)
2402     search_buf_size = search_space_len;
2403
2404   search_buf = malloc (search_buf_size);
2405   if (search_buf == NULL)
2406     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2407   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2408
2409   /* Prime the search buffer.  */
2410
2411   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2412                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2413     {
2414       warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2415                hex_string (start_addr));
2416       do_cleanups (old_cleanups);
2417       return -1;
2418     }
2419
2420   /* Perform the search.
2421
2422      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2423      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2424      read in another N bytes.  */
2425
2426   while (search_space_len >= pattern_len)
2427     {
2428       gdb_byte *found_ptr;
2429       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2430
2431       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2432                           pattern, pattern_len);
2433
2434       if (found_ptr != NULL)
2435         {
2436           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2437
2438           *found_addrp = found_addr;
2439           do_cleanups (old_cleanups);
2440           return 1;
2441         }
2442
2443       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2444
2445       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2446       if (search_space_len >= chunk_size)
2447         search_space_len -= chunk_size;
2448       else
2449         search_space_len = 0;
2450
2451       if (search_space_len >= pattern_len)
2452         {
2453           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2454           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2455           int nr_to_read;
2456
2457           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2458              of the buffer for the next iteration.  */
2459           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2460           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2461
2462           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2463
2464           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2465                            search_buf + keep_len, read_addr,
2466                            nr_to_read) != nr_to_read)
2467             {
2468               warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2469                        hex_string (read_addr));
2470               do_cleanups (old_cleanups);
2471               return -1;
2472             }
2473
2474           start_addr += chunk_size;
2475         }
2476     }
2477
2478   /* Not found.  */
2479
2480   do_cleanups (old_cleanups);
2481   return 0;
2482 }
2483
2484 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2485    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2486
2487    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2488    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2489    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2490
2491 int
2492 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2493                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2494                       CORE_ADDR *found_addrp)
2495 {
2496   struct target_ops *t;
2497   int found;
2498
2499   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2500      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2501      ourselves.  */
2502
2503   if (targetdebug)
2504     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2505                         hex_string (start_addr));
2506
2507   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2508     if (t->to_search_memory != NULL)
2509       break;
2510
2511   if (t != NULL)
2512     {
2513       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2514                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2515     }
2516   else
2517     {
2518       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
2519          simple version.  */
2520       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
2521                                     start_addr, search_space_len,
2522                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
2523     }
2524
2525   if (targetdebug)
2526     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
2527
2528   return found;
2529 }
2530
2531 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
2532    be able to restart the currently running process, issue an error
2533    message.  */
2534
2535 void
2536 target_require_runnable (void)
2537 {
2538   struct target_ops *t;
2539
2540   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2541     {
2542       /* If this target knows how to create a new program, then
2543          assume we will still be able to after killing the current
2544          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
2545          find_default_run_target will find it again.  */
2546       if (t->to_create_inferior != NULL)
2547         return;
2548
2549       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
2550          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
2551          necessary, and continue to the process_stratum.  */
2552       if (t->to_stratum == thread_stratum
2553           || t->to_stratum == arch_stratum)
2554         continue;
2555
2556       error (_("\
2557 The \"%s\" target does not support \"run\".  Try \"help target\" or \"continue\"."),
2558              t->to_shortname);
2559     }
2560
2561   /* This function is only called if the target is running.  In that
2562      case there should have been a process_stratum target and it
2563      should either know how to create inferiors, or not... */
2564   internal_error (__FILE__, __LINE__, "No targets found");
2565 }
2566
2567 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2568    execute a run or attach command without any other data.  This is
2569    used to locate the default process stratum.
2570
2571    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
2572    called for errors); else, return NULL on error.  */
2573
2574 static struct target_ops *
2575 find_default_run_target (char *do_mesg)
2576 {
2577   struct target_ops **t;
2578   struct target_ops *runable = NULL;
2579   int count;
2580
2581   count = 0;
2582
2583   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2584        ++t)
2585     {
2586       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2587         {
2588           runable = *t;
2589           ++count;
2590         }
2591     }
2592
2593   if (count != 1)
2594     {
2595       if (do_mesg)
2596         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
2597       else
2598         return NULL;
2599     }
2600
2601   return runable;
2602 }
2603
2604 void
2605 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2606 {
2607   struct target_ops *t;
2608
2609   t = find_default_run_target ("attach");
2610   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
2611   return;
2612 }
2613
2614 void
2615 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
2616                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
2617                               int from_tty)
2618 {
2619   struct target_ops *t;
2620
2621   t = find_default_run_target ("run");
2622   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
2623   return;
2624 }
2625
2626 static int
2627 find_default_can_async_p (void)
2628 {
2629   struct target_ops *t;
2630
2631   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2632      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2633      configured with a native debugger, and target remote isn't
2634      connected yet.  */
2635   t = find_default_run_target (NULL);
2636   if (t && t->to_can_async_p)
2637     return (t->to_can_async_p) ();
2638   return 0;
2639 }
2640
2641 static int
2642 find_default_is_async_p (void)
2643 {
2644   struct target_ops *t;
2645
2646   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2647      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2648      configured with a native debugger, and target remote isn't
2649      connected yet.  */
2650   t = find_default_run_target (NULL);
2651   if (t && t->to_is_async_p)
2652     return (t->to_is_async_p) ();
2653   return 0;
2654 }
2655
2656 static int
2657 find_default_supports_non_stop (void)
2658 {
2659   struct target_ops *t;
2660
2661   t = find_default_run_target (NULL);
2662   if (t && t->to_supports_non_stop)
2663     return (t->to_supports_non_stop) ();
2664   return 0;
2665 }
2666
2667 int
2668 target_supports_non_stop (void)
2669 {
2670   struct target_ops *t;
2671
2672   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
2673     if (t->to_supports_non_stop)
2674       return t->to_supports_non_stop ();
2675
2676   return 0;
2677 }
2678
2679
2680 char *
2681 target_get_osdata (const char *type)
2682 {
2683   struct target_ops *t;
2684
2685   /* If we're already connected to something that can get us OS
2686      related data, use it.  Otherwise, try using the native
2687      target.  */
2688   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
2689     t = current_target.beneath;
2690   else
2691     t = find_default_run_target ("get OS data");
2692
2693   if (!t)
2694     return NULL;
2695
2696   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
2697 }
2698
2699 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
2700
2701 struct address_space *
2702 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
2703 {
2704   struct address_space *aspace;
2705   struct inferior *inf;
2706   struct target_ops *t;
2707
2708   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2709     {
2710       if (t->to_thread_address_space != NULL)
2711         {
2712           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
2713           gdb_assert (aspace);
2714
2715           if (targetdebug)
2716             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2717                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
2718                                 target_pid_to_str (ptid),
2719                                 address_space_num (aspace));
2720           return aspace;
2721         }
2722     }
2723
2724   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
2725   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
2726
2727   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
2728     internal_error (__FILE__, __LINE__, "\
2729 Can't determine the current address space of thread %s\n",
2730                     target_pid_to_str (ptid));
2731
2732   return inf->aspace;
2733 }
2734
2735 static int
2736 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2737 {
2738   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT);
2739 }
2740
2741 static int
2742 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
2743                                       CORE_ADDR addr,
2744                                       CORE_ADDR start, int length)
2745 {
2746   return addr >= start && addr < start + length;
2747 }
2748
2749 static struct gdbarch *
2750 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2751 {
2752   return target_gdbarch;
2753 }
2754
2755 static int
2756 return_zero (void)
2757 {
2758   return 0;
2759 }
2760
2761 static int
2762 return_one (void)
2763 {
2764   return 1;
2765 }
2766
2767 static int
2768 return_minus_one (void)
2769 {
2770   return -1;
2771 }
2772
2773 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
2774    some reason there is more than one, return NULL.  */
2775
2776 struct target_ops *
2777 find_run_target (void)
2778 {
2779   struct target_ops **t;
2780   struct target_ops *runable = NULL;
2781   int count;
2782
2783   count = 0;
2784
2785   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
2786     {
2787       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2788         {
2789           runable = *t;
2790           ++count;
2791         }
2792     }
2793
2794   return (count == 1 ? runable : NULL);
2795 }
2796
2797 /*
2798  * Find the next target down the stack from the specified target.
2799  */
2800
2801 struct target_ops *
2802 find_target_beneath (struct target_ops *t)
2803 {
2804   return t->beneath;
2805 }
2806
2807 \f
2808 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
2809
2810 void
2811 generic_mourn_inferior (void)
2812 {
2813   ptid_t ptid;
2814
2815   ptid = inferior_ptid;
2816   inferior_ptid = null_ptid;
2817
2818   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
2819     {
2820       int pid = ptid_get_pid (ptid);
2821       exit_inferior (pid);
2822     }
2823
2824   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
2825   registers_changed ();
2826
2827   reopen_exec_file ();
2828   reinit_frame_cache ();
2829
2830   if (deprecated_detach_hook)
2831     deprecated_detach_hook ();
2832 }
2833 \f
2834 /* Helper function for child_wait and the derivatives of child_wait.
2835    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
2836    translation of that in OURSTATUS.  */
2837 void
2838 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
2839 {
2840   if (WIFEXITED (hoststatus))
2841     {
2842       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
2843       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
2844     }
2845   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
2846     {
2847       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
2848       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
2849     }
2850   else
2851     {
2852       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2853       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
2854     }
2855 }
2856 \f
2857 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2858    static buffer.  */
2859
2860 char *
2861 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2862 {
2863   static char buf[32];
2864
2865   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2866   return buf;
2867 }
2868
2869 static char *
2870 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2871 {
2872   return normal_pid_to_str (ptid);
2873 }
2874
2875 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
2876 static int
2877 dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2878 {
2879   error (_("Command not implemented for this target."));
2880   return 0;
2881 }
2882
2883 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
2884 static char *
2885 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2886 {
2887   error (_("Command not implemented for this target."));
2888   return NULL;
2889 }
2890
2891 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
2892 static gdb_byte *
2893 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
2894 {
2895   tcomplain ();
2896   return NULL;
2897 }
2898
2899 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
2900 static void
2901 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
2902 {
2903   tcomplain ();
2904 }
2905
2906 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2907    vector.  */
2908
2909 static void
2910 init_dummy_target (void)
2911 {
2912   dummy_target.to_shortname = "None";
2913   dummy_target.to_longname = "None";
2914   dummy_target.to_doc = "";
2915   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2916   dummy_target.to_detach = 
2917     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
2918   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2919   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
2920   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
2921   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
2922   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
2923   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2924   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2925   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2926   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
2927   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
2928   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2929   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2930   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2931   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2932   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2933   dummy_target.to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2934   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
2935   dummy_target.to_stopped_data_address =
2936     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
2937   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2938 }
2939 \f
2940 static void
2941 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2942 {
2943   debug_target.to_open (args, from_tty);
2944
2945   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2946 }
2947
2948 void
2949 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2950 {
2951   if (targ->to_xclose != NULL)
2952     targ->to_xclose (targ, quitting);
2953   else if (targ->to_close != NULL)
2954     targ->to_close (quitting);
2955
2956   if (targetdebug)
2957     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2958 }
2959
2960 void
2961 target_attach (char *args, int from_tty)
2962 {
2963   struct target_ops *t;
2964
2965   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2966     {
2967       if (t->to_attach != NULL) 
2968         {
2969           t->to_attach (t, args, from_tty);
2970           if (targetdebug)
2971             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
2972                                 args, from_tty);
2973           return;
2974         }
2975     }
2976
2977   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2978                   "could not find a target to attach");
2979 }
2980
2981 int
2982 target_thread_alive (ptid_t ptid)
2983 {
2984   struct target_ops *t;
2985
2986   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2987     {
2988       if (t->to_thread_alive != NULL)
2989         {
2990           int retval;
2991
2992           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
2993           if (targetdebug)
2994             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2995                                 PIDGET (ptid), retval);
2996
2997           return retval;
2998         }
2999     }
3000
3001   return 0;
3002 }
3003
3004 void
3005 target_find_new_threads (void)
3006 {
3007   struct target_ops *t;
3008
3009   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3010     {
3011       if (t->to_find_new_threads != NULL)
3012         {
3013           t->to_find_new_threads (t);
3014           if (targetdebug)
3015             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
3016
3017           return;
3018         }
3019     }
3020 }
3021
3022 void
3023 target_stop (ptid_t ptid)
3024 {
3025   if (!may_stop)
3026     {
3027       warning (_("May not interrupt or stop the target, ignoring attempt"));
3028       return;
3029     }
3030
3031   (*current_target.to_stop) (ptid);
3032 }
3033
3034 static void
3035 debug_to_post_attach (int pid)
3036 {
3037   debug_target.to_post_attach (pid);
3038
3039   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
3040 }
3041
3042 /* Return a pretty printed form of target_waitstatus.
3043    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
3044
3045 char *
3046 target_waitstatus_to_string (const struct target_waitstatus *ws)
3047 {
3048   const char *kind_str = "status->kind = ";
3049
3050   switch (ws->kind)
3051     {
3052     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3053       return xstrprintf ("%sexited, status = %d",
3054                          kind_str, ws->value.integer);
3055     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3056       return xstrprintf ("%sstopped, signal = %s",
3057                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
3058     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3059       return xstrprintf ("%ssignalled, signal = %s",
3060                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
3061     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3062       return xstrprintf ("%sloaded", kind_str);
3063     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3064       return xstrprintf ("%sforked", kind_str);
3065     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3066       return xstrprintf ("%svforked", kind_str);
3067     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3068       return xstrprintf ("%sexecd", kind_str);
3069     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3070       return xstrprintf ("%sentered syscall", kind_str);
3071     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3072       return xstrprintf ("%sexited syscall", kind_str);
3073     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3074       return xstrprintf ("%sspurious", kind_str);
3075     case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
3076       return xstrprintf ("%signore", kind_str);
3077     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3078       return xstrprintf ("%sno-history", kind_str);
3079     default:
3080       return xstrprintf ("%sunknown???", kind_str);
3081     }
3082 }
3083
3084 static void
3085 debug_print_register (const char * func,
3086                       struct regcache *regcache, int regno)
3087 {
3088   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3089
3090   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
3091   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
3092       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
3093       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
3094     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
3095                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3096   else
3097     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3098   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3099     {
3100       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3101       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3102       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3103
3104       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3105       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3106       for (i = 0; i < size; i++)
3107         {
3108           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3109         }
3110       if (size <= sizeof (LONGEST))
3111         {
3112           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3113
3114           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3115                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3116         }
3117     }
3118   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3119 }
3120
3121 void
3122 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3123 {
3124   struct target_ops *t;
3125
3126   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3127     {
3128       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3129         {
3130           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3131           if (targetdebug)
3132             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3133           return;
3134         }
3135     }
3136 }
3137
3138 void
3139 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3140 {
3141   struct target_ops *t;
3142
3143   if (!may_write_registers)
3144     error (_("Writing to registers is not allowed (regno %d)"), regno);
3145
3146   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3147     {
3148       if (t->to_store_registers != NULL)
3149         {
3150           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3151           if (targetdebug)
3152             {
3153               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3154             }
3155           return;
3156         }
3157     }
3158
3159   noprocess ();
3160 }
3161
3162 int
3163 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
3164 {
3165   struct target_ops *t;
3166
3167   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3168     {
3169       if (t->to_core_of_thread != NULL)
3170         {
3171           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
3172
3173           if (targetdebug)
3174             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
3175                                 PIDGET (ptid), retval);
3176           return retval;
3177         }
3178     }
3179
3180   return -1;
3181 }
3182
3183 int
3184 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
3185 {
3186   struct target_ops *t;
3187
3188   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3189     {
3190       if (t->to_verify_memory != NULL)
3191         {
3192           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
3193
3194           if (targetdebug)
3195             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
3196                                 paddress (target_gdbarch, memaddr),
3197                                 pulongest (size),
3198                                 retval);
3199           return retval;
3200         }
3201     }
3202
3203   tcomplain ();
3204 }
3205
3206 static void
3207 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
3208 {
3209   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
3210
3211   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
3212 }
3213
3214 static int
3215 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
3216                               int write, struct mem_attrib *attrib,
3217                               struct target_ops *target)
3218 {
3219   int retval;
3220
3221   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
3222                                                 attrib, target);
3223
3224   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3225                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
3226                       paddress (target_gdbarch, memaddr), len,
3227                       write ? "write" : "read", retval);
3228
3229   if (retval > 0)
3230     {
3231       int i;
3232
3233       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
3234       for (i = 0; i < retval; i++)
3235         {
3236           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
3237             {
3238               if (targetdebug < 2 && i > 0)
3239                 {
3240                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
3241                   break;
3242                 }
3243               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3244             }
3245
3246           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
3247         }
3248     }
3249
3250   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
3251
3252   return retval;
3253 }
3254
3255 static void
3256 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
3257 {
3258   debug_target.to_files_info (target);
3259
3260   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
3261 }
3262
3263 static int
3264 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3265                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3266 {
3267   int retval;
3268
3269   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3270
3271   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3272                       "target_insert_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3273                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3274                       (unsigned long) retval);
3275   return retval;
3276 }
3277
3278 static int
3279 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3280                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3281 {
3282   int retval;
3283
3284   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3285
3286   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3287                       "target_remove_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3288                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3289                       (unsigned long) retval);
3290   return retval;
3291 }
3292
3293 static int
3294 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
3295 {
3296   int retval;
3297
3298   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
3299
3300   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3301                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
3302                       (unsigned long) type,
3303                       (unsigned long) cnt,
3304                       (unsigned long) from_tty,
3305                       (unsigned long) retval);
3306   return retval;
3307 }
3308
3309 static int
3310 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3311 {
3312   CORE_ADDR retval;
3313
3314   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
3315
3316   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3317                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%s, %ld) = %s\n",
3318                       core_addr_to_string (addr), (unsigned long) len,
3319                       core_addr_to_string (retval));
3320   return retval;
3321 }
3322
3323 static int
3324 debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR addr, int len, int rw,
3325                                          struct expression *cond)
3326 {
3327   int retval;
3328
3329   retval = debug_target.to_can_accel_watchpoint_condition (addr, len, rw, cond);
3330
3331   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3332                       "target_can_accel_watchpoint_condition (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3333                       core_addr_to_string (addr), len, rw,
3334                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3335   return retval;
3336 }
3337
3338 static int
3339 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
3340 {
3341   int retval;
3342
3343   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
3344
3345   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3346                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
3347                       (unsigned long) retval);
3348   return retval;
3349 }
3350
3351 static int
3352 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
3353 {
3354   int retval;
3355
3356   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
3357
3358   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3359                       "target_stopped_data_address ([%s]) = %ld\n",
3360                       core_addr_to_string (*addr),
3361                       (unsigned long)retval);
3362   return retval;
3363 }
3364
3365 static int
3366 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3367                                        CORE_ADDR addr,
3368                                        CORE_ADDR start, int length)
3369 {
3370   int retval;
3371
3372   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
3373                                                          start, length);
3374
3375   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
3376                     "target_watchpoint_addr_within_range (%s, %s, %d) = %d\n",
3377                     core_addr_to_string (addr), core_addr_to_string (start),
3378                     length, retval);
3379   return retval;
3380 }
3381
3382 static int
3383 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3384                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3385 {
3386   int retval;
3387
3388   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3389
3390   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3391                       "target_insert_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3392                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3393                       (unsigned long) retval);
3394   return retval;
3395 }
3396
3397 static int
3398 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3399                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3400 {
3401   int retval;
3402
3403   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3404
3405   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3406                       "target_remove_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3407                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3408                       (unsigned long) retval);
3409   return retval;
3410 }
3411
3412 static int
3413 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
3414                             struct expression *cond)
3415 {
3416   int retval;
3417
3418   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type, cond);
3419
3420   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3421                       "target_insert_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3422                       core_addr_to_string (addr), len, type,
3423                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3424   return retval;
3425 }
3426
3427 static int
3428 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
3429                             struct expression *cond)
3430 {
3431   int retval;
3432
3433   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type, cond);
3434
3435   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3436                       "target_remove_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3437                       core_addr_to_string (addr), len, type,
3438                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3439   return retval;
3440 }
3441
3442 static void
3443 debug_to_terminal_init (void)
3444 {
3445   debug_target.to_terminal_init ();
3446
3447   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
3448 }
3449
3450 static void
3451 debug_to_terminal_inferior (void)
3452 {
3453   debug_target.to_terminal_inferior ();
3454
3455   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
3456 }
3457
3458 static void
3459 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
3460 {
3461   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
3462
3463   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
3464 }
3465
3466 static void
3467 debug_to_terminal_ours (void)
3468 {
3469   debug_target.to_terminal_ours ();
3470
3471   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
3472 }
3473
3474 static void
3475 debug_to_terminal_save_ours (void)
3476 {
3477   debug_target.to_terminal_save_ours ();
3478
3479   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
3480 }
3481
3482 static void
3483 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
3484 {
3485   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
3486
3487   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
3488                       from_tty);
3489 }
3490
3491 static void
3492 debug_to_load (char *args, int from_tty)
3493 {
3494   debug_target.to_load (args, from_tty);
3495
3496   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
3497 }
3498
3499 static int
3500 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
3501 {
3502   int retval;
3503
3504   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
3505
3506   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
3507
3508   return retval;
3509 }
3510
3511 static void
3512 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
3513 {
3514   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
3515
3516   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
3517                       PIDGET (ptid));
3518 }
3519
3520 static void
3521 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
3522 {
3523   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
3524
3525   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
3526                       pid);
3527 }
3528
3529 static void
3530 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
3531 {
3532   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
3533
3534   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
3535                       pid);
3536 }
3537
3538 static int
3539 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
3540 {
3541   int retval;
3542
3543   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
3544
3545   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
3546                       pid, retval);
3547
3548   return retval;
3549 }
3550
3551 static void
3552 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
3553 {
3554   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
3555
3556   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
3557                       pid);
3558 }
3559
3560 static int
3561 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
3562 {
3563   int retval;
3564
3565   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
3566
3567   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
3568                       pid, retval);
3569
3570   return retval;
3571 }
3572
3573 static void
3574 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
3575 {
3576   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
3577
3578   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
3579                       pid);
3580 }
3581
3582 static int
3583 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
3584 {
3585   int retval;
3586
3587   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
3588
3589   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
3590                       pid, retval);
3591
3592   return retval;
3593 }
3594
3595 static int
3596 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
3597 {
3598   int has_exited;
3599
3600   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
3601
3602   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
3603                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
3604
3605   return has_exited;
3606 }
3607
3608 static int
3609 debug_to_can_run (void)
3610 {
3611   int retval;
3612
3613   retval = debug_target.to_can_run ();
3614
3615   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
3616
3617   return retval;
3618 }
3619
3620 static void
3621 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
3622 {
3623   debug_target.to_notice_signals (ptid);
3624
3625   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
3626                       PIDGET (ptid));
3627 }
3628
3629 static struct gdbarch *
3630 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3631 {
3632   struct gdbarch *retval;
3633
3634   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
3635
3636   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
3637                       target_pid_to_str (ptid), host_address_to_string (retval),
3638                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
3639   return retval;
3640 }
3641
3642 static void
3643 debug_to_stop (ptid_t ptid)
3644 {
3645   debug_target.to_stop (ptid);
3646
3647   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
3648                       target_pid_to_str (ptid));
3649 }
3650
3651 static void
3652 debug_to_rcmd (char *command,
3653                struct ui_file *outbuf)
3654 {
3655   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
3656   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
3657 }
3658
3659 static char *
3660 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
3661 {
3662   char *exec_file;
3663
3664   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
3665
3666   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
3667                       pid, exec_file);
3668
3669   return exec_file;
3670 }
3671
3672 static void
3673 setup_target_debug (void)
3674 {
3675   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
3676
3677   current_target.to_open = debug_to_open;
3678   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
3679   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
3680   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
3681   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
3682   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
3683   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
3684   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
3685   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
3686   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
3687   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
3688   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
3689   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
3690   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
3691   current_target.to_watchpoint_addr_within_range = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
3692   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
3693   current_target.to_can_accel_watchpoint_condition = debug_to_can_accel_watchpoint_condition;
3694   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
3695   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
3696   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
3697   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
3698   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
3699   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
3700   current_target.to_load = debug_to_load;
3701   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
3702   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
3703   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
3704   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
3705   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
3706   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
3707   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
3708   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
3709   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
3710   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
3711   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
3712   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
3713   current_target.to_stop = debug_to_stop;
3714   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
3715   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
3716   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
3717 }
3718 \f
3719
3720 static char targ_desc[] =
3721 "Names of targets and files being debugged.\n\
3722 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
3723 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
3724
3725 static void
3726 do_monitor_command (char *cmd,
3727                  int from_tty)
3728 {
3729   if ((current_target.to_rcmd
3730        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
3731       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
3732           && (debug_target.to_rcmd
3733               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
3734     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
3735   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
3736 }
3737
3738 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
3739
3740 static void
3741 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
3742 {
3743   struct target_ops *t;
3744
3745   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
3746
3747   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
3748     {
3749       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
3750     }
3751 }
3752
3753 /* Controls if async mode is permitted.  */
3754 int target_async_permitted = 0;
3755
3756 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
3757    executing, linux_nat_async_permitted is *not* updated.  */
3758 static int target_async_permitted_1 = 0;
3759
3760 static void
3761 set_maintenance_target_async_permitted (char *args, int from_tty,
3762                                         struct cmd_list_element *c)
3763 {
3764   if (have_live_inferiors ())
3765     {
3766       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
3767       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
3768     }
3769
3770   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
3771 }
3772
3773 static void
3774 show_maintenance_target_async_permitted (struct ui_file *file, int from_tty,
3775                                          struct cmd_list_element *c,
3776                                          const char *value)
3777 {
3778   fprintf_filtered (file, _("\
3779 Controlling the inferior in asynchronous mode is %s.\n"), value);
3780 }
3781
3782 /* Temporary copies of permission settings.  */
3783
3784 static int may_write_registers_1 = 1;
3785 static int may_write_memory_1 = 1;
3786 static int may_insert_breakpoints_1 = 1;
3787 static int may_insert_tracepoints_1 = 1;
3788 static int may_insert_fast_tracepoints_1 = 1;
3789 static int may_stop_1 = 1;
3790
3791 /* Make the user-set values match the real values again.  */
3792
3793 void
3794 update_target_permissions (void)
3795 {
3796   may_write_registers_1 = may_write_registers;
3797   may_write_memory_1 = may_write_memory;
3798   may_insert_breakpoints_1 = may_insert_breakpoints;
3799   may_insert_tracepoints_1 = may_insert_tracepoints;
3800   may_insert_fast_tracepoints_1 = may_insert_fast_tracepoints;
3801   may_stop_1 = may_stop;
3802 }
3803
3804 /* The one function handles (most of) the permission flags in the same
3805    way.  */
3806
3807 static void
3808 set_target_permissions (char *args, int from_tty,
3809                         struct cmd_list_element *c)
3810 {
3811   if (target_has_execution)
3812     {
3813       update_target_permissions ();
3814       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
3815     }
3816
3817   /* Make the real values match the user-changed values.  */
3818   may_write_registers = may_write_registers_1;
3819   may_insert_breakpoints = may_insert_breakpoints_1;
3820   may_insert_tracepoints = may_insert_tracepoints_1;
3821   may_insert_fast_tracepoints = may_insert_fast_tracepoints_1;
3822   may_stop = may_stop_1;
3823   update_observer_mode ();
3824 }
3825
3826 /* Set memory write permission independently of observer mode.  */
3827
3828 static void
3829 set_write_memory_permission (char *args, int from_tty,
3830                         struct cmd_list_element *c)
3831 {
3832   /* Make the real values match the user-changed values.  */
3833   may_write_memory = may_write_memory_1;
3834   update_observer_mode ();
3835 }
3836
3837
3838 void
3839 initialize_targets (void)
3840 {
3841   init_dummy_target ();
3842   push_target (&dummy_target);
3843
3844   add_info ("target", target_info, targ_desc);
3845   add_info ("files", target_info, targ_desc);
3846
3847   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
3848 Set target debugging."), _("\
3849 Show target debugging."), _("\
3850 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
3851 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
3852 command."),
3853                             NULL,
3854                             show_targetdebug,
3855                             &setdebuglist, &showdebuglist);
3856
3857   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
3858                            &trust_readonly, _("\
3859 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
3860 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
3861 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
3862 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
3863 result in significant performance improvement for remote targets."),
3864                            NULL,
3865                            show_trust_readonly,
3866                            &setlist, &showlist);
3867
3868   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
3869            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
3870
3871   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
3872            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
3873            &maintenanceprintlist);
3874
3875   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
3876                            &target_async_permitted_1, _("\
3877 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3878 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3879 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
3880                            set_maintenance_target_async_permitted,
3881                            show_maintenance_target_async_permitted,
3882                            &setlist,
3883                            &showlist);
3884
3885   add_setshow_boolean_cmd ("stack-cache", class_support,
3886                            &stack_cache_enabled_p_1, _("\
3887 Set cache use for stack access."), _("\
3888 Show cache use for stack access."), _("\
3889 When on, use the data cache for all stack access, regardless of any\n\
3890 configured memory regions.  This improves remote performance significantly.\n\
3891 By default, caching for stack access is on."),
3892                            set_stack_cache_enabled_p,
3893                            show_stack_cache_enabled_p,
3894                            &setlist, &showlist);
3895
3896   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-registers", class_support,
3897                            &may_write_registers_1, _("\
3898 Set permission to write into registers."), _("\
3899 Show permission to write into registers."), _("\
3900 When this permission is on, GDB may write into the target's registers.\n\
3901 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
3902                            set_target_permissions, NULL,
3903                            &setlist, &showlist);
3904
3905   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-memory", class_support,
3906                            &may_write_memory_1, _("\
3907 Set permission to write into target memory."), _("\
3908 Show permission to write into target memory."), _("\
3909 When this permission is on, GDB may write into the target's memory.\n\
3910 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
3911                            set_write_memory_permission, NULL,
3912                            &setlist, &showlist);
3913
3914   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-breakpoints", class_support,
3915                            &may_insert_breakpoints_1, _("\
3916 Set permission to insert breakpoints in the target."), _("\
3917 Show permission to insert breakpoints in the target."), _("\
3918 When this permission is on, GDB may insert breakpoints in the program.\n\
3919 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
3920                            set_target_permissions, NULL,
3921                            &setlist, &showlist);
3922
3923   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-tracepoints", class_support,
3924                            &may_insert_tracepoints_1, _("\
3925 Set permission to insert tracepoints in the target."), _("\
3926 Show permission to insert tracepoints in the target."), _("\
3927 When this permission is on, GDB may insert tracepoints in the program.\n\
3928 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
3929                            set_target_permissions, NULL,
3930                            &setlist, &showlist);
3931
3932   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-fast-tracepoints", class_support,
3933                            &may_insert_fast_tracepoints_1, _("\
3934 Set permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
3935 Show permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
3936 When this permission is on, GDB may insert fast tracepoints.\n\
3937 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
3938                            set_target_permissions, NULL,
3939                            &setlist, &showlist);
3940
3941   add_setshow_boolean_cmd ("may-interrupt", class_support,
3942                            &may_stop_1, _("\
3943 Set permission to interrupt or signal the target."), _("\
3944 Show permission to interrupt or signal the target."), _("\
3945 When this permission is on, GDB may interrupt/stop the target's execution.\n\
3946 Otherwise, any attempt to interrupt or stop will be ignored."),
3947                            set_target_permissions, NULL,
3948                            &setlist, &showlist);
3949
3950
3951   target_dcache = dcache_init ();
3952 }