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