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