gdb/
[external/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990-2012 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <errno.h>
24 #include "gdb_string.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "bfd.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "dcache.h"
33 #include <signal.h>
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdb_assert.h"
36 #include "gdbcore.h"
37 #include "exceptions.h"
38 #include "target-descriptions.h"
39 #include "gdbthread.h"
40 #include "solib.h"
41 #include "exec.h"
42 #include "inline-frame.h"
43 #include "tracepoint.h"
44 #include "gdb/fileio.h"
45 #include "agent.h"
46
47 static void target_info (char *, int);
48
49 static void default_terminal_info (char *, int);
50
51 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
52                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
53
54 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
55
56 static void tcomplain (void) ATTRIBUTE_NORETURN;
57
58 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
59
60 static int return_zero (void);
61
62 static int return_one (void);
63
64 static int return_minus_one (void);
65
66 void target_ignore (void);
67
68 static void target_command (char *, int);
69
70 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
71
72 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
73                                      enum target_object object,
74                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
75                                      const gdb_byte *writebuf,
76                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
77
78 static LONGEST current_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 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
85                                     enum target_object object,
86                                     const char *annex,
87                                     void *readbuf, const void *writebuf,
88                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
89
90 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
91                                                     ptid_t ptid);
92
93 static void init_dummy_target (void);
94
95 static struct target_ops debug_target;
96
97 static void debug_to_open (char *, int);
98
99 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
100
101 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
102
103 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
104                                        struct bp_target_info *);
105
106 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
107                                        struct bp_target_info *);
108
109 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
110
111 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
112                                           struct bp_target_info *);
113
114 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
115                                           struct bp_target_info *);
116
117 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
118                                        struct expression *);
119
120 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
121                                        struct expression *);
122
123 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
124
125 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
126
127 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
128                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
129
130 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
131
132 static int debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR, int, int,
133                                                     struct expression *);
134
135 static void debug_to_terminal_init (void);
136
137 static void debug_to_terminal_inferior (void);
138
139 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
140
141 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
142
143 static void debug_to_terminal_ours (void);
144
145 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
146
147 static void debug_to_load (char *, int);
148
149 static int debug_to_can_run (void);
150
151 static void debug_to_stop (ptid_t);
152
153 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
154    array; the current index into the array; the allocated size of the
155    array.  */
156 struct target_ops **target_structs;
157 unsigned target_struct_size;
158 unsigned target_struct_index;
159 unsigned target_struct_allocsize;
160 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
161
162 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
163    current target.  */
164
165 static struct target_ops dummy_target;
166
167 /* Top of target stack.  */
168
169 static struct target_ops *target_stack;
170
171 /* The target structure we are currently using to talk to a process
172    or file or whatever "inferior" we have.  */
173
174 struct target_ops current_target;
175
176 /* Command list for target.  */
177
178 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
179
180 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
181    executable when reading memory.  */
182
183 static int trust_readonly = 0;
184
185 /* Nonzero if we should show true memory content including
186    memory breakpoint inserted by gdb.  */
187
188 static int show_memory_breakpoints = 0;
189
190 /* These globals control whether GDB attempts to perform these
191    operations; they are useful for targets that need to prevent
192    inadvertant disruption, such as in non-stop mode.  */
193
194 int may_write_registers = 1;
195
196 int may_write_memory = 1;
197
198 int may_insert_breakpoints = 1;
199
200 int may_insert_tracepoints = 1;
201
202 int may_insert_fast_tracepoints = 1;
203
204 int may_stop = 1;
205
206 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
207
208 static int targetdebug = 0;
209 static void
210 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
211                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
212 {
213   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
214 }
215
216 static void setup_target_debug (void);
217
218 /* The option sets this.  */
219 static int stack_cache_enabled_p_1 = 1;
220 /* And set_stack_cache_enabled_p updates this.
221    The reason for the separation is so that we don't flush the cache for
222    on->on transitions.  */
223 static int stack_cache_enabled_p = 1;
224
225 /* This is called *after* the stack-cache has been set.
226    Flush the cache for off->on and on->off transitions.
227    There's no real need to flush the cache for on->off transitions,
228    except cleanliness.  */
229
230 static void
231 set_stack_cache_enabled_p (char *args, int from_tty,
232                            struct cmd_list_element *c)
233 {
234   if (stack_cache_enabled_p != stack_cache_enabled_p_1)
235     target_dcache_invalidate ();
236
237   stack_cache_enabled_p = stack_cache_enabled_p_1;
238 }
239
240 static void
241 show_stack_cache_enabled_p (struct ui_file *file, int from_tty,
242                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
243 {
244   fprintf_filtered (file, _("Cache use for stack accesses is %s.\n"), value);
245 }
246
247 /* Cache of memory operations, to speed up remote access.  */
248 static DCACHE *target_dcache;
249
250 /* Invalidate the target dcache.  */
251
252 void
253 target_dcache_invalidate (void)
254 {
255   dcache_invalidate (target_dcache);
256 }
257
258 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
259
260 static void
261 target_command (char *arg, int from_tty)
262 {
263   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
264                   gdb_stdout);
265 }
266
267 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
268
269 int
270 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
271 {
272   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
273   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
274     return 0;
275
276   return 1;
277 }
278
279 int
280 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
281 {
282   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
283   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
284     return 0;
285
286   return 1;
287 }
288
289 int
290 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
291 {
292   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
293   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
294     return 0;
295
296   return 1;
297 }
298
299 int
300 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
301 {
302   /* Can't read registers from no inferior.  */
303   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
304     return 0;
305
306   return 1;
307 }
308
309 int
310 default_child_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
311 {
312   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
313      hoops.  */
314   if (ptid_equal (the_ptid, null_ptid))
315     return 0;
316
317   return 1;
318 }
319
320
321 int
322 target_has_all_memory_1 (void)
323 {
324   struct target_ops *t;
325
326   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
327     if (t->to_has_all_memory (t))
328       return 1;
329
330   return 0;
331 }
332
333 int
334 target_has_memory_1 (void)
335 {
336   struct target_ops *t;
337
338   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
339     if (t->to_has_memory (t))
340       return 1;
341
342   return 0;
343 }
344
345 int
346 target_has_stack_1 (void)
347 {
348   struct target_ops *t;
349
350   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
351     if (t->to_has_stack (t))
352       return 1;
353
354   return 0;
355 }
356
357 int
358 target_has_registers_1 (void)
359 {
360   struct target_ops *t;
361
362   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
363     if (t->to_has_registers (t))
364       return 1;
365
366   return 0;
367 }
368
369 int
370 target_has_execution_1 (ptid_t the_ptid)
371 {
372   struct target_ops *t;
373
374   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
375     if (t->to_has_execution (t, the_ptid))
376       return 1;
377
378   return 0;
379 }
380
381 int
382 target_has_execution_current (void)
383 {
384   return target_has_execution_1 (inferior_ptid);
385 }
386
387 /* Add a possible target architecture to the list.  */
388
389 void
390 add_target (struct target_ops *t)
391 {
392   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
393   if (t->to_xfer_partial == NULL)
394     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
395
396   if (t->to_has_all_memory == NULL)
397     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
398
399   if (t->to_has_memory == NULL)
400     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
401
402   if (t->to_has_stack == NULL)
403     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
404
405   if (t->to_has_registers == NULL)
406     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
407
408   if (t->to_has_execution == NULL)
409     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
410
411   if (!target_structs)
412     {
413       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
414       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
415         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
416     }
417   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
418     {
419       target_struct_allocsize *= 2;
420       target_structs = (struct target_ops **)
421         xrealloc ((char *) target_structs,
422                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
423     }
424   target_structs[target_struct_size++] = t;
425
426   if (targetlist == NULL)
427     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
428 Connect to a target machine or process.\n\
429 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
430 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
431 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
432 `help target ' followed by the protocol name."),
433                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
434   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
435 }
436
437 /* Stub functions */
438
439 void
440 target_ignore (void)
441 {
442 }
443
444 void
445 target_kill (void)
446 {
447   struct target_ops *t;
448
449   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
450     if (t->to_kill != NULL)
451       {
452         if (targetdebug)
453           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
454
455         t->to_kill (t);
456         return;
457       }
458
459   noprocess ();
460 }
461
462 void
463 target_load (char *arg, int from_tty)
464 {
465   target_dcache_invalidate ();
466   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
467 }
468
469 void
470 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
471                         char **env, int from_tty)
472 {
473   struct target_ops *t;
474
475   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
476     {
477       if (t->to_create_inferior != NULL)        
478         {
479           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
480           if (targetdebug)
481             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
482                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
483                                 exec_file, args, from_tty);
484           return;
485         }
486     }
487
488   internal_error (__FILE__, __LINE__,
489                   _("could not find a target to create inferior"));
490 }
491
492 void
493 target_terminal_inferior (void)
494 {
495   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
496      terminal.  Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
497      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
498      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
499   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
500     return;
501
502   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
503      inferior's terminal modes.  */
504   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
505 }
506
507 static int
508 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
509           struct target_ops *t)
510 {
511   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location.  */
512   return 0;                     /* No bytes handled.  */
513 }
514
515 static void
516 tcomplain (void)
517 {
518   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
519          current_target.to_shortname);
520 }
521
522 void
523 noprocess (void)
524 {
525   error (_("You can't do that without a process to debug."));
526 }
527
528 static void
529 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
530 {
531   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
532 }
533
534 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
535
536    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
537    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
538    inferior_ptid.  */
539
540 static ptid_t
541 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
542 {
543   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
544 }
545
546 static enum exec_direction_kind
547 default_execution_direction (void)
548 {
549   if (!target_can_execute_reverse)
550     return EXEC_FORWARD;
551   else if (!target_can_async_p ())
552     return EXEC_FORWARD;
553   else
554     gdb_assert_not_reached ("\
555 to_execution_direction must be implemented for reverse async");
556 }
557
558 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
559    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
560    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
561    vectors.
562
563    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
564    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
565    which target an inherited method originally belonged to.
566    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
567    locally search the target stack for the target that can handle the
568    request.  */
569
570 static void
571 update_current_target (void)
572 {
573   struct target_ops *t;
574
575   /* First, reset current's contents.  */
576   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
577
578 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
579       if (!current_target.FIELD) \
580         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
581
582   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
583     {
584       INHERIT (to_shortname, t);
585       INHERIT (to_longname, t);
586       INHERIT (to_doc, t);
587       /* Do not inherit to_open.  */
588       /* Do not inherit to_close.  */
589       /* Do not inherit to_attach.  */
590       INHERIT (to_post_attach, t);
591       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
592       /* Do not inherit to_detach.  */
593       /* Do not inherit to_disconnect.  */
594       /* Do not inherit to_resume.  */
595       /* Do not inherit to_wait.  */
596       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
597       /* Do not inherit to_store_registers.  */
598       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
599       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
600       INHERIT (to_files_info, t);
601       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
602       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
603       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
604       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
605       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
606       /* Do not inherit to_ranged_break_num_registers.  */
607       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
608       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
609       /* Do not inherit to_insert_mask_watchpoint.  */
610       /* Do not inherit to_remove_mask_watchpoint.  */
611       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
612       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
613       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
614       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
615       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
616       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
617       INHERIT (to_can_accel_watchpoint_condition, t);
618       /* Do not inherit to_masked_watch_num_registers.  */
619       INHERIT (to_terminal_init, t);
620       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
621       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
622       INHERIT (to_terminal_ours, t);
623       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
624       INHERIT (to_terminal_info, t);
625       /* Do not inherit to_kill.  */
626       INHERIT (to_load, t);
627       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
628       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
629       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
630       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
631       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
632       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
633       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
634       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
635       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
636       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
637       INHERIT (to_has_exited, t);
638       /* Do not inherit to_mourn_inferior.  */
639       INHERIT (to_can_run, t);
640       /* Do not inherit to_pass_signals.  */
641       /* Do not inherit to_program_signals.  */
642       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
643       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
644       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
645       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
646       INHERIT (to_thread_name, t);
647       INHERIT (to_stop, t);
648       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
649       INHERIT (to_rcmd, t);
650       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
651       INHERIT (to_log_command, t);
652       INHERIT (to_stratum, t);
653       /* Do not inherit to_has_all_memory.  */
654       /* Do not inherit to_has_memory.  */
655       /* Do not inherit to_has_stack.  */
656       /* Do not inherit to_has_registers.  */
657       /* Do not inherit to_has_execution.  */
658       INHERIT (to_has_thread_control, t);
659       INHERIT (to_can_async_p, t);
660       INHERIT (to_is_async_p, t);
661       INHERIT (to_async, t);
662       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
663       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
664       INHERIT (to_get_bookmark, t);
665       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
666       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
667       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
668       INHERIT (to_execution_direction, t);
669       INHERIT (to_thread_architecture, t);
670       /* Do not inherit to_read_description.  */
671       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
672       /* Do not inherit to_search_memory.  */
673       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
674       INHERIT (to_supports_enable_disable_tracepoint, t);
675       INHERIT (to_supports_string_tracing, t);
676       INHERIT (to_trace_init, t);
677       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
678       INHERIT (to_can_download_tracepoint, t);
679       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
680       INHERIT (to_enable_tracepoint, t);
681       INHERIT (to_disable_tracepoint, t);
682       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
683       INHERIT (to_trace_start, t);
684       INHERIT (to_get_trace_status, t);
685       INHERIT (to_get_tracepoint_status, t);
686       INHERIT (to_trace_stop, t);
687       INHERIT (to_trace_find, t);
688       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
689       INHERIT (to_save_trace_data, t);
690       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
691       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
692       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
693       INHERIT (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len, t);
694       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
695       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
696       INHERIT (to_set_trace_notes, t);
697       INHERIT (to_get_tib_address, t);
698       INHERIT (to_set_permissions, t);
699       INHERIT (to_static_tracepoint_marker_at, t);
700       INHERIT (to_static_tracepoint_markers_by_strid, t);
701       INHERIT (to_traceframe_info, t);
702       INHERIT (to_use_agent, t);
703       INHERIT (to_can_use_agent, t);
704       INHERIT (to_magic, t);
705       INHERIT (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions, t);
706       /* Do not inherit to_memory_map.  */
707       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
708       /* Do not inherit to_flash_done.  */
709     }
710 #undef INHERIT
711
712   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
713      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
714      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
715
716 #define de_fault(field, value) \
717   if (!current_target.field)               \
718     current_target.field = value
719
720   de_fault (to_open,
721             (void (*) (char *, int))
722             tcomplain);
723   de_fault (to_close,
724             (void (*) (int))
725             target_ignore);
726   de_fault (to_post_attach,
727             (void (*) (int))
728             target_ignore);
729   de_fault (to_prepare_to_store,
730             (void (*) (struct regcache *))
731             noprocess);
732   de_fault (deprecated_xfer_memory,
733             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
734                       struct mem_attrib *, struct target_ops *))
735             nomemory);
736   de_fault (to_files_info,
737             (void (*) (struct target_ops *))
738             target_ignore);
739   de_fault (to_insert_breakpoint,
740             memory_insert_breakpoint);
741   de_fault (to_remove_breakpoint,
742             memory_remove_breakpoint);
743   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
744             (int (*) (int, int, int))
745             return_zero);
746   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
747             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
748             return_minus_one);
749   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
750             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
751             return_minus_one);
752   de_fault (to_insert_watchpoint,
753             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
754             return_minus_one);
755   de_fault (to_remove_watchpoint,
756             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
757             return_minus_one);
758   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
759             (int (*) (void))
760             return_zero);
761   de_fault (to_stopped_data_address,
762             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
763             return_zero);
764   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
765             default_watchpoint_addr_within_range);
766   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
767             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
768   de_fault (to_can_accel_watchpoint_condition,
769             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
770             return_zero);
771   de_fault (to_terminal_init,
772             (void (*) (void))
773             target_ignore);
774   de_fault (to_terminal_inferior,
775             (void (*) (void))
776             target_ignore);
777   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
778             (void (*) (void))
779             target_ignore);
780   de_fault (to_terminal_ours,
781             (void (*) (void))
782             target_ignore);
783   de_fault (to_terminal_save_ours,
784             (void (*) (void))
785             target_ignore);
786   de_fault (to_terminal_info,
787             default_terminal_info);
788   de_fault (to_load,
789             (void (*) (char *, int))
790             tcomplain);
791   de_fault (to_post_startup_inferior,
792             (void (*) (ptid_t))
793             target_ignore);
794   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
795             (int (*) (int))
796             return_one);
797   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
798             (int (*) (int))
799             return_one);
800   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
801             (int (*) (int))
802             return_one);
803   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
804             (int (*) (int))
805             return_one);
806   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
807             (int (*) (int))
808             return_one);
809   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
810             (int (*) (int))
811             return_one);
812   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
813             (int (*) (int, int, int, int, int *))
814             return_one);
815   de_fault (to_has_exited,
816             (int (*) (int, int, int *))
817             return_zero);
818   de_fault (to_can_run,
819             return_zero);
820   de_fault (to_extra_thread_info,
821             (char *(*) (struct thread_info *))
822             return_zero);
823   de_fault (to_thread_name,
824             (char *(*) (struct thread_info *))
825             return_zero);
826   de_fault (to_stop,
827             (void (*) (ptid_t))
828             target_ignore);
829   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
830   de_fault (to_rcmd,
831             (void (*) (char *, struct ui_file *))
832             tcomplain);
833   de_fault (to_pid_to_exec_file,
834             (char *(*) (int))
835             return_zero);
836   de_fault (to_async,
837             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
838             tcomplain);
839   de_fault (to_thread_architecture,
840             default_thread_architecture);
841   current_target.to_read_description = NULL;
842   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
843             (ptid_t (*) (long, long))
844             default_get_ada_task_ptid);
845   de_fault (to_supports_multi_process,
846             (int (*) (void))
847             return_zero);
848   de_fault (to_supports_enable_disable_tracepoint,
849             (int (*) (void))
850             return_zero);
851   de_fault (to_supports_string_tracing,
852             (int (*) (void))
853             return_zero);
854   de_fault (to_trace_init,
855             (void (*) (void))
856             tcomplain);
857   de_fault (to_download_tracepoint,
858             (void (*) (struct bp_location *))
859             tcomplain);
860   de_fault (to_can_download_tracepoint,
861             (int (*) (void))
862             return_zero);
863   de_fault (to_download_trace_state_variable,
864             (void (*) (struct trace_state_variable *))
865             tcomplain);
866   de_fault (to_enable_tracepoint,
867             (void (*) (struct bp_location *))
868             tcomplain);
869   de_fault (to_disable_tracepoint,
870             (void (*) (struct bp_location *))
871             tcomplain);
872   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
873             (void (*) (void))
874             tcomplain);
875   de_fault (to_trace_start,
876             (void (*) (void))
877             tcomplain);
878   de_fault (to_get_trace_status,
879             (int (*) (struct trace_status *))
880             return_minus_one);
881   de_fault (to_get_tracepoint_status,
882             (void (*) (struct breakpoint *, struct uploaded_tp *))
883             tcomplain);
884   de_fault (to_trace_stop,
885             (void (*) (void))
886             tcomplain);
887   de_fault (to_trace_find,
888             (int (*) (enum trace_find_type, int, ULONGEST, ULONGEST, int *))
889             return_minus_one);
890   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
891             (int (*) (int, LONGEST *))
892             return_zero);
893   de_fault (to_save_trace_data,
894             (int (*) (const char *))
895             tcomplain);
896   de_fault (to_upload_tracepoints,
897             (int (*) (struct uploaded_tp **))
898             return_zero);
899   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
900             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
901             return_zero);
902   de_fault (to_get_raw_trace_data,
903             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
904             tcomplain);
905   de_fault (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len,
906             (int (*) (void))
907             return_minus_one);
908   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
909             (void (*) (int))
910             target_ignore);
911   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
912             (void (*) (int))
913             target_ignore);
914   de_fault (to_set_trace_notes,
915             (int (*) (char *, char *, char *))
916             return_zero);
917   de_fault (to_get_tib_address,
918             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
919             tcomplain);
920   de_fault (to_set_permissions,
921             (void (*) (void))
922             target_ignore);
923   de_fault (to_static_tracepoint_marker_at,
924             (int (*) (CORE_ADDR, struct static_tracepoint_marker *))
925             return_zero);
926   de_fault (to_static_tracepoint_markers_by_strid,
927             (VEC(static_tracepoint_marker_p) * (*) (const char *))
928             tcomplain);
929   de_fault (to_traceframe_info,
930             (struct traceframe_info * (*) (void))
931             tcomplain);
932   de_fault (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions,
933             (int (*) (void))
934             return_zero);
935   de_fault (to_use_agent,
936             (int (*) (int))
937             tcomplain);
938   de_fault (to_can_use_agent,
939             (int (*) (void))
940             return_zero);
941   de_fault (to_execution_direction, default_execution_direction);
942
943 #undef de_fault
944
945   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
946      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
947      target method can quickly and simply find it.  */
948   current_target.beneath = target_stack;
949
950   if (targetdebug)
951     setup_target_debug ();
952 }
953
954 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
955    possibly superseding some of the existing accessors.
956
957    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
958    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
959    checking them.  */
960
961 void
962 push_target (struct target_ops *t)
963 {
964   struct target_ops **cur;
965
966   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
967      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
968   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
969     {
970       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
971                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
972                           t->to_shortname);
973       internal_error (__FILE__, __LINE__,
974                       _("failed internal consistency check"));
975     }
976
977   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
978   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
979     {
980       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
981         break;
982     }
983
984   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
985   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
986      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
987   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
988     {
989       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
990          and un-hook it from the stack.  */
991       struct target_ops *tmp = (*cur);
992
993       (*cur) = (*cur)->beneath;
994       tmp->beneath = NULL;
995       target_close (tmp, 0);
996     }
997
998   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
999   t->beneath = (*cur);
1000   (*cur) = t;
1001
1002   update_current_target ();
1003 }
1004
1005 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
1006    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
1007
1008 int
1009 unpush_target (struct target_ops *t)
1010 {
1011   struct target_ops **cur;
1012   struct target_ops *tmp;
1013
1014   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
1015     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1016                     _("Attempt to unpush the dummy target"));
1017
1018   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
1019      can only occur once in the target stack.  */
1020
1021   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1022     {
1023       if ((*cur) == t)
1024         break;
1025     }
1026
1027   /* If we don't find target_ops, quit.  Only open targets should be
1028      closed.  */
1029   if ((*cur) == NULL)
1030     return 0;                   
1031
1032   /* Unchain the target.  */
1033   tmp = (*cur);
1034   (*cur) = (*cur)->beneath;
1035   tmp->beneath = NULL;
1036
1037   update_current_target ();
1038
1039   /* Finally close the target.  Note we do this after unchaining, so
1040      any target method calls from within the target_close
1041      implementation don't end up in T anymore.  */
1042   target_close (t, 0);
1043
1044   return 1;
1045 }
1046
1047 void
1048 pop_target (void)
1049 {
1050   target_close (target_stack, 0);       /* Let it clean up.  */
1051   if (unpush_target (target_stack) == 1)
1052     return;
1053
1054   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1055                       "pop_target couldn't find target %s\n",
1056                       current_target.to_shortname);
1057   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1058                   _("failed internal consistency check"));
1059 }
1060
1061 void
1062 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum, int quitting)
1063 {
1064   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
1065     {
1066       target_close (target_stack, quitting);
1067       if (!unpush_target (target_stack))
1068         {
1069           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1070                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
1071                               target_stack->to_shortname);
1072           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1073                           _("failed internal consistency check"));
1074           break;
1075         }
1076     }
1077 }
1078
1079 void
1080 pop_all_targets (int quitting)
1081 {
1082   pop_all_targets_above (dummy_stratum, quitting);
1083 }
1084
1085 /* Return 1 if T is now pushed in the target stack.  Return 0 otherwise.  */
1086
1087 int
1088 target_is_pushed (struct target_ops *t)
1089 {
1090   struct target_ops **cur;
1091
1092   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1093      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1094   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1095     {
1096       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1097                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1098                           t->to_shortname);
1099       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1100                       _("failed internal consistency check"));
1101     }
1102
1103   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1104     if (*cur == t)
1105       return 1;
1106
1107   return 0;
1108 }
1109
1110 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1111    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1112 CORE_ADDR
1113 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1114 {
1115   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1116   struct target_ops *target;
1117
1118   for (target = current_target.beneath;
1119        target != NULL;
1120        target = target->beneath)
1121     {
1122       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1123         break;
1124     }
1125
1126   if (target != NULL
1127       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch))
1128     {
1129       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1130       volatile struct gdb_exception ex;
1131
1132       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1133         {
1134           CORE_ADDR lm_addr;
1135           
1136           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1137           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch,
1138                                                            objfile);
1139           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1140           if (lm_addr == 0)
1141             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1142                          _("TLS load module not found"));
1143
1144           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid,
1145                                                       lm_addr, offset);
1146         }
1147       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1148          throw the error to some higher catcher.  */
1149       if (ex.reason < 0)
1150         {
1151           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1152
1153           switch (ex.error)
1154             {
1155             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1156               error (_("Cannot find thread-local variables "
1157                        "in this thread library."));
1158               break;
1159             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1160               if (objfile_is_library)
1161                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1162                          " linker's load module list"), objfile->name);
1163               else
1164                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1165                          " linker's load module list"), objfile->name);
1166               break;
1167             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1168               if (objfile_is_library)
1169                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1170                          " thread-local variables in\n"
1171                          "the shared library `%s'\n"
1172                          "for %s"),
1173                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1174               else
1175                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1176                          " thread-local variables in\n"
1177                          "the executable `%s'\n"
1178                          "for %s"),
1179                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1180               break;
1181             case TLS_GENERIC_ERROR:
1182               if (objfile_is_library)
1183                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1184                          "shared library %s:\n%s"),
1185                        target_pid_to_str (ptid),
1186                        objfile->name, ex.message);
1187               else
1188                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1189                          "executable file %s:\n%s"),
1190                        target_pid_to_str (ptid),
1191                        objfile->name, ex.message);
1192               break;
1193             default:
1194               throw_exception (ex);
1195               break;
1196             }
1197         }
1198     }
1199   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1200      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1201   else
1202     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1203
1204   return addr;
1205 }
1206
1207 #undef  MIN
1208 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1209
1210 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1211    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1212    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1213    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1214    read.  */
1215
1216 int
1217 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1218 {
1219   int tlen, origlen, offset, i;
1220   gdb_byte buf[4];
1221   int errcode = 0;
1222   char *buffer;
1223   int buffer_allocated;
1224   char *bufptr;
1225   unsigned int nbytes_read = 0;
1226
1227   gdb_assert (string);
1228
1229   /* Small for testing.  */
1230   buffer_allocated = 4;
1231   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1232   bufptr = buffer;
1233
1234   origlen = len;
1235
1236   while (len > 0)
1237     {
1238       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1239       offset = memaddr & 3;
1240
1241       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1242       if (errcode != 0)
1243         {
1244           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1245              unallocated region of memory.  Retry the transfer, requesting
1246              a single byte.  */
1247           tlen = 1;
1248           offset = 0;
1249           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1250           if (errcode != 0)
1251             goto done;
1252         }
1253
1254       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1255         {
1256           unsigned int bytes;
1257
1258           bytes = bufptr - buffer;
1259           buffer_allocated *= 2;
1260           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1261           bufptr = buffer + bytes;
1262         }
1263
1264       for (i = 0; i < tlen; i++)
1265         {
1266           *bufptr++ = buf[i + offset];
1267           if (buf[i + offset] == '\000')
1268             {
1269               nbytes_read += i + 1;
1270               goto done;
1271             }
1272         }
1273
1274       memaddr += tlen;
1275       len -= tlen;
1276       nbytes_read += tlen;
1277     }
1278 done:
1279   *string = buffer;
1280   if (errnop != NULL)
1281     *errnop = errcode;
1282   return nbytes_read;
1283 }
1284
1285 struct target_section_table *
1286 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1287 {
1288   struct target_ops *t;
1289
1290   if (targetdebug)
1291     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1292
1293   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1294     if (t->to_get_section_table != NULL)
1295       return (*t->to_get_section_table) (t);
1296
1297   return NULL;
1298 }
1299
1300 /* Find a section containing ADDR.  */
1301
1302 struct target_section *
1303 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1304 {
1305   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1306   struct target_section *secp;
1307
1308   if (table == NULL)
1309     return NULL;
1310
1311   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1312     {
1313       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1314         return secp;
1315     }
1316   return NULL;
1317 }
1318
1319 /* Read memory from the live target, even if currently inspecting a
1320    traceframe.  The return is the same as that of target_read.  */
1321
1322 static LONGEST
1323 target_read_live_memory (enum target_object object,
1324                          ULONGEST memaddr, gdb_byte *myaddr, LONGEST len)
1325 {
1326   int ret;
1327   struct cleanup *cleanup;
1328
1329   /* Switch momentarily out of tfind mode so to access live memory.
1330      Note that this must not clear global state, such as the frame
1331      cache, which must still remain valid for the previous traceframe.
1332      We may be _building_ the frame cache at this point.  */
1333   cleanup = make_cleanup_restore_traceframe_number ();
1334   set_traceframe_number (-1);
1335
1336   ret = target_read (current_target.beneath, object, NULL,
1337                      myaddr, memaddr, len);
1338
1339   do_cleanups (cleanup);
1340   return ret;
1341 }
1342
1343 /* Using the set of read-only target sections of OPS, read live
1344    read-only memory.  Note that the actual reads start from the
1345    top-most target again.
1346
1347    For interface/parameters/return description see target.h,
1348    to_xfer_partial.  */
1349
1350 static LONGEST
1351 memory_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops,
1352                                    enum target_object object,
1353                                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST memaddr,
1354                                    LONGEST len)
1355 {
1356   struct target_section *secp;
1357   struct target_section_table *table;
1358
1359   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1360   if (secp != NULL
1361       && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1362           & SEC_READONLY))
1363     {
1364       struct target_section *p;
1365       ULONGEST memend = memaddr + len;
1366
1367       table = target_get_section_table (ops);
1368
1369       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
1370         {
1371           if (memaddr >= p->addr)
1372             {
1373               if (memend <= p->endaddr)
1374                 {
1375                   /* Entire transfer is within this section.  */
1376                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1377                                                   readbuf, len);
1378                 }
1379               else if (memaddr >= p->endaddr)
1380                 {
1381                   /* This section ends before the transfer starts.  */
1382                   continue;
1383                 }
1384               else
1385                 {
1386                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
1387                   len = p->endaddr - memaddr;
1388                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1389                                                   readbuf, len);
1390                 }
1391             }
1392         }
1393     }
1394
1395   return 0;
1396 }
1397
1398 /* Perform a partial memory transfer.
1399    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1400
1401 static LONGEST
1402 memory_xfer_partial_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1403                        void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1404                        LONGEST len)
1405 {
1406   LONGEST res;
1407   int reg_len;
1408   struct mem_region *region;
1409   struct inferior *inf;
1410
1411   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1412      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1413   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1414     {
1415       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1416
1417       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1418         {
1419           struct target_section_table *table
1420             = target_get_section_table (ops);
1421           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1422
1423           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1424           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1425                                                     memaddr, len,
1426                                                     table->sections,
1427                                                     table->sections_end,
1428                                                     section_name);
1429         }
1430     }
1431
1432   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1433   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1434     {
1435       struct target_section *secp;
1436       struct target_section_table *table;
1437
1438       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1439       if (secp != NULL
1440           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1441               & SEC_READONLY))
1442         {
1443           table = target_get_section_table (ops);
1444           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1445                                                     memaddr, len,
1446                                                     table->sections,
1447                                                     table->sections_end,
1448                                                     NULL);
1449         }
1450     }
1451
1452   /* If reading unavailable memory in the context of traceframes, and
1453      this address falls within a read-only section, fallback to
1454      reading from live memory.  */
1455   if (readbuf != NULL && get_traceframe_number () != -1)
1456     {
1457       VEC(mem_range_s) *available;
1458
1459       /* If we fail to get the set of available memory, then the
1460          target does not support querying traceframe info, and so we
1461          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
1462          target implements the old QTro packet then).  */
1463       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
1464         {
1465           struct cleanup *old_chain;
1466
1467           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
1468
1469           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
1470               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
1471             {
1472               /* Don't read into the traceframe's available
1473                  memory.  */
1474               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
1475                 {
1476                   LONGEST oldlen = len;
1477
1478                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
1479                   gdb_assert (len <= oldlen);
1480                 }
1481
1482               do_cleanups (old_chain);
1483
1484               /* This goes through the topmost target again.  */
1485               res = memory_xfer_live_readonly_partial (ops, object,
1486                                                        readbuf, memaddr, len);
1487               if (res > 0)
1488                 return res;
1489
1490               /* No use trying further, we know some memory starting
1491                  at MEMADDR isn't available.  */
1492               return -1;
1493             }
1494
1495           /* Don't try to read more than how much is available, in
1496              case the target implements the deprecated QTro packet to
1497              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
1498              sections may be outdated by now).  */
1499           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
1500
1501           do_cleanups (old_chain);
1502         }
1503     }
1504
1505   /* Try GDB's internal data cache.  */
1506   region = lookup_mem_region (memaddr);
1507   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1508   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1509     reg_len = len;
1510   else
1511     reg_len = region->hi - memaddr;
1512
1513   switch (region->attrib.mode)
1514     {
1515     case MEM_RO:
1516       if (writebuf != NULL)
1517         return -1;
1518       break;
1519
1520     case MEM_WO:
1521       if (readbuf != NULL)
1522         return -1;
1523       break;
1524
1525     case MEM_FLASH:
1526       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1527       if (writebuf != NULL)
1528         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1529       break;
1530
1531     case MEM_NONE:
1532       return -1;
1533     }
1534
1535   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1536     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1537   else
1538     inf = NULL;
1539
1540   if (inf != NULL
1541       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1542          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1543          the collected memory range fails.  */
1544       && get_traceframe_number () == -1
1545       && (region->attrib.cache
1546           || (stack_cache_enabled_p && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1547     {
1548       if (readbuf != NULL)
1549         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr, readbuf,
1550                                   reg_len, 0);
1551       else
1552         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1553            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1554            writebuf.  */
1555         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr,
1556                                   (void *) writebuf,
1557                                   reg_len, 1);
1558       if (res <= 0)
1559         return -1;
1560       else
1561         return res;
1562     }
1563
1564   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1565      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1566      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1567      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1568      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1569      object which can be read from more than one valid target.
1570      A core file, for instance, could have some of memory but
1571      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1572      manually try all targets.  */
1573
1574   do
1575     {
1576       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1577                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1578       if (res > 0)
1579         break;
1580
1581       /* We want to continue past core files to executables, but not
1582          past a running target's memory.  */
1583       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1584         break;
1585
1586       ops = ops->beneath;
1587     }
1588   while (ops != NULL);
1589
1590   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1591      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1592      to update the cache.  */
1593
1594   if (res > 0
1595       && inf != NULL
1596       && writebuf != NULL
1597       && !region->attrib.cache
1598       && stack_cache_enabled_p
1599       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1600     {
1601       dcache_update (target_dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1602     }
1603
1604   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1605      give up.  */
1606   return res;
1607 }
1608
1609 /* Perform a partial memory transfer.  For docs see target.h,
1610    to_xfer_partial.  */
1611
1612 static LONGEST
1613 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1614                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1615                      LONGEST len)
1616 {
1617   int res;
1618
1619   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1620   if (len == 0)
1621     return 0;
1622
1623   /* Fill in READBUF with breakpoint shadows, or WRITEBUF with
1624      breakpoint insns, thus hiding out from higher layers whether
1625      there are software breakpoints inserted in the code stream.  */
1626   if (readbuf != NULL)
1627     {
1628       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, readbuf, NULL, memaddr, len);
1629
1630       if (res > 0 && !show_memory_breakpoints)
1631         breakpoint_xfer_memory (readbuf, NULL, NULL, memaddr, res);
1632     }
1633   else
1634     {
1635       void *buf;
1636       struct cleanup *old_chain;
1637
1638       buf = xmalloc (len);
1639       old_chain = make_cleanup (xfree, buf);
1640       memcpy (buf, writebuf, len);
1641
1642       breakpoint_xfer_memory (NULL, buf, writebuf, memaddr, len);
1643       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, NULL, buf, memaddr, len);
1644
1645       do_cleanups (old_chain);
1646     }
1647
1648   return res;
1649 }
1650
1651 static void
1652 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1653 {
1654   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1655 }
1656
1657 struct cleanup *
1658 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1659 {
1660   int current = show_memory_breakpoints;
1661
1662   show_memory_breakpoints = show;
1663   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1664                        (void *) (uintptr_t) current);
1665 }
1666
1667 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1668
1669 static LONGEST
1670 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1671                      enum target_object object, const char *annex,
1672                      void *readbuf, const void *writebuf,
1673                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1674 {
1675   LONGEST retval;
1676
1677   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1678
1679   if (writebuf && !may_write_memory)
1680     error (_("Writing to memory is not allowed (addr %s, len %s)"),
1681            core_addr_to_string_nz (offset), plongest (len));
1682
1683   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1684      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1685      complicated.  */
1686   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1687     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1688                                   writebuf, offset, len);
1689   else
1690     {
1691       enum target_object raw_object = object;
1692
1693       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1694          memory object from other layers.  */
1695       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1696         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1697
1698       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1699                                      writebuf, offset, len);
1700     }
1701
1702   if (targetdebug)
1703     {
1704       const unsigned char *myaddr = NULL;
1705
1706       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1707                           "%s:target_xfer_partial "
1708                           "(%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1709                           ops->to_shortname,
1710                           (int) object,
1711                           (annex ? annex : "(null)"),
1712                           host_address_to_string (readbuf),
1713                           host_address_to_string (writebuf),
1714                           core_addr_to_string_nz (offset),
1715                           plongest (len), plongest (retval));
1716
1717       if (readbuf)
1718         myaddr = readbuf;
1719       if (writebuf)
1720         myaddr = writebuf;
1721       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1722         {
1723           int i;
1724
1725           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1726           for (i = 0; i < retval; i++)
1727             {
1728               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1729                 {
1730                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1731                     {
1732                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1733                       break;
1734                     }
1735                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1736                 }
1737
1738               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1739             }
1740         }
1741
1742       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1743     }
1744   return retval;
1745 }
1746
1747 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1748    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1749    if any error occurs.
1750
1751    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1752    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1753    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1754    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1755    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1756    it makes no progress, and then return how much was transferred).  */
1757
1758 int
1759 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1760 {
1761   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1762      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1763      flattened target doesn't inherit those.  */
1764   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1765                    myaddr, memaddr, len) == len)
1766     return 0;
1767   else
1768     return EIO;
1769 }
1770
1771 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1772    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1773
1774 int
1775 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1776 {
1777   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1778      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1779      flattened target doesn't inherit those.  */
1780
1781   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1782                    myaddr, memaddr, len) == len)
1783     return 0;
1784   else
1785     return EIO;
1786 }
1787
1788 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1789    Returns either 0 for success or an errno value if any error occurs.
1790    If an error occurs, no guarantee is made about how much data got written.
1791    Callers that can deal with partial writes should call target_write.  */
1792
1793 int
1794 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1795 {
1796   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1797      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1798      flattened target doesn't inherit those.  */
1799   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1800                     myaddr, memaddr, len) == len)
1801     return 0;
1802   else
1803     return EIO;
1804 }
1805
1806 /* Write LEN bytes from MYADDR to target raw memory at address
1807    MEMADDR.  Returns either 0 for success or an errno value if any
1808    error occurs.  If an error occurs, no guarantee is made about how
1809    much data got written.  Callers that can deal with partial writes
1810    should call target_write.  */
1811
1812 int
1813 target_write_raw_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1814 {
1815   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1816      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1817      flattened target doesn't inherit those.  */
1818   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL,
1819                     myaddr, memaddr, len) == len)
1820     return 0;
1821   else
1822     return EIO;
1823 }
1824
1825 /* Fetch the target's memory map.  */
1826
1827 VEC(mem_region_s) *
1828 target_memory_map (void)
1829 {
1830   VEC(mem_region_s) *result;
1831   struct mem_region *last_one, *this_one;
1832   int ix;
1833   struct target_ops *t;
1834
1835   if (targetdebug)
1836     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1837
1838   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1839     if (t->to_memory_map != NULL)
1840       break;
1841
1842   if (t == NULL)
1843     return NULL;
1844
1845   result = t->to_memory_map (t);
1846   if (result == NULL)
1847     return NULL;
1848
1849   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1850          VEC_length (mem_region_s, result),
1851          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1852
1853   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1854      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1855      each region.  */
1856   last_one = NULL;
1857   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1858     {
1859       this_one->number = ix;
1860
1861       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1862         {
1863           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1864           VEC_free (mem_region_s, result);
1865           return NULL;
1866         }
1867       last_one = this_one;
1868     }
1869
1870   return result;
1871 }
1872
1873 void
1874 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1875 {
1876   struct target_ops *t;
1877
1878   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1879     if (t->to_flash_erase != NULL)
1880       {
1881         if (targetdebug)
1882           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1883                               hex_string (address), phex (length, 0));
1884         t->to_flash_erase (t, address, length);
1885         return;
1886       }
1887
1888   tcomplain ();
1889 }
1890
1891 void
1892 target_flash_done (void)
1893 {
1894   struct target_ops *t;
1895
1896   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1897     if (t->to_flash_done != NULL)
1898       {
1899         if (targetdebug)
1900           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1901         t->to_flash_done (t);
1902         return;
1903       }
1904
1905   tcomplain ();
1906 }
1907
1908 static void
1909 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1910                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1911 {
1912   fprintf_filtered (file,
1913                     _("Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1914                     value);
1915 }
1916
1917 /* More generic transfers.  */
1918
1919 static LONGEST
1920 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1921                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1922                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1923 {
1924   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1925       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1926     /* If available, fall back to the target's
1927        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1928     {
1929       int xfered = -1;
1930
1931       errno = 0;
1932       if (writebuf != NULL)
1933         {
1934           void *buffer = xmalloc (len);
1935           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1936
1937           memcpy (buffer, writebuf, len);
1938           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1939                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1940           do_cleanups (cleanup);
1941         }
1942       if (readbuf != NULL)
1943         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1944                                               0/*read*/, NULL, ops);
1945       if (xfered > 0)
1946         return xfered;
1947       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1948         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1949            ERRNO as one indication of an error.  */
1950         return 0;
1951       else
1952         return -1;
1953     }
1954   else if (ops->beneath != NULL)
1955     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1956                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1957   else
1958     return -1;
1959 }
1960
1961 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1962    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1963    requests down the stack.  */
1964
1965 static LONGEST
1966 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1967                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1968                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1969 {
1970   if (ops->beneath != NULL)
1971     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1972                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1973   else
1974     return -1;
1975 }
1976
1977 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
1978
1979 static LONGEST
1980 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1981                      enum target_object object,
1982                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1983                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1984 {
1985   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1986 }
1987
1988 static LONGEST
1989 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1990                       enum target_object object,
1991                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1992                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1993 {
1994   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1995 }
1996
1997 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1998
1999 /* For docs on target_read see target.h.  */
2000
2001 LONGEST
2002 target_read (struct target_ops *ops,
2003              enum target_object object,
2004              const char *annex, gdb_byte *buf,
2005              ULONGEST offset, LONGEST len)
2006 {
2007   LONGEST xfered = 0;
2008
2009   while (xfered < len)
2010     {
2011       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
2012                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
2013                                           offset + xfered, len - xfered);
2014
2015       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2016       if (xfer == 0)
2017         return xfered;
2018       if (xfer < 0)
2019         return -1;
2020       xfered += xfer;
2021       QUIT;
2022     }
2023   return len;
2024 }
2025
2026 /* Assuming that the entire [begin, end) range of memory cannot be
2027    read, try to read whatever subrange is possible to read.
2028
2029    The function returns, in RESULT, either zero or one memory block.
2030    If there's a readable subrange at the beginning, it is completely
2031    read and returned.  Any further readable subrange will not be read.
2032    Otherwise, if there's a readable subrange at the end, it will be
2033    completely read and returned.  Any readable subranges before it
2034    (obviously, not starting at the beginning), will be ignored.  In
2035    other cases -- either no readable subrange, or readable subrange(s)
2036    that is neither at the beginning, or end, nothing is returned.
2037
2038    The purpose of this function is to handle a read across a boundary
2039    of accessible memory in a case when memory map is not available.
2040    The above restrictions are fine for this case, but will give
2041    incorrect results if the memory is 'patchy'.  However, supporting
2042    'patchy' memory would require trying to read every single byte,
2043    and it seems unacceptable solution.  Explicit memory map is
2044    recommended for this case -- and target_read_memory_robust will
2045    take care of reading multiple ranges then.  */
2046
2047 static void
2048 read_whatever_is_readable (struct target_ops *ops,
2049                            ULONGEST begin, ULONGEST end,
2050                            VEC(memory_read_result_s) **result)
2051 {
2052   gdb_byte *buf = xmalloc (end - begin);
2053   ULONGEST current_begin = begin;
2054   ULONGEST current_end = end;
2055   int forward;
2056   memory_read_result_s r;
2057
2058   /* If we previously failed to read 1 byte, nothing can be done here.  */
2059   if (end - begin <= 1)
2060     {
2061       xfree (buf);
2062       return;
2063     }
2064
2065   /* Check that either first or the last byte is readable, and give up
2066      if not.  This heuristic is meant to permit reading accessible memory
2067      at the boundary of accessible region.  */
2068   if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2069                            buf, begin, 1) == 1)
2070     {
2071       forward = 1;
2072       ++current_begin;
2073     }
2074   else if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2075                                 buf + (end-begin) - 1, end - 1, 1) == 1)
2076     {
2077       forward = 0;
2078       --current_end;
2079     }
2080   else
2081     {
2082       xfree (buf);
2083       return;
2084     }
2085
2086   /* Loop invariant is that the [current_begin, current_end) was previously
2087      found to be not readable as a whole.
2088
2089      Note loop condition -- if the range has 1 byte, we can't divide the range
2090      so there's no point trying further.  */
2091   while (current_end - current_begin > 1)
2092     {
2093       ULONGEST first_half_begin, first_half_end;
2094       ULONGEST second_half_begin, second_half_end;
2095       LONGEST xfer;
2096       ULONGEST middle = current_begin + (current_end - current_begin)/2;
2097
2098       if (forward)
2099         {
2100           first_half_begin = current_begin;
2101           first_half_end = middle;
2102           second_half_begin = middle;
2103           second_half_end = current_end;
2104         }
2105       else
2106         {
2107           first_half_begin = middle;
2108           first_half_end = current_end;
2109           second_half_begin = current_begin;
2110           second_half_end = middle;
2111         }
2112
2113       xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2114                           buf + (first_half_begin - begin),
2115                           first_half_begin,
2116                           first_half_end - first_half_begin);
2117
2118       if (xfer == first_half_end - first_half_begin)
2119         {
2120           /* This half reads up fine.  So, the error must be in the
2121              other half.  */
2122           current_begin = second_half_begin;
2123           current_end = second_half_end;
2124         }
2125       else
2126         {
2127           /* This half is not readable.  Because we've tried one byte, we
2128              know some part of this half if actually redable.  Go to the next
2129              iteration to divide again and try to read.
2130
2131              We don't handle the other half, because this function only tries
2132              to read a single readable subrange.  */
2133           current_begin = first_half_begin;
2134           current_end = first_half_end;
2135         }
2136     }
2137
2138   if (forward)
2139     {
2140       /* The [begin, current_begin) range has been read.  */
2141       r.begin = begin;
2142       r.end = current_begin;
2143       r.data = buf;
2144     }
2145   else
2146     {
2147       /* The [current_end, end) range has been read.  */
2148       LONGEST rlen = end - current_end;
2149
2150       r.data = xmalloc (rlen);
2151       memcpy (r.data, buf + current_end - begin, rlen);
2152       r.begin = current_end;
2153       r.end = end;
2154       xfree (buf);
2155     }
2156   VEC_safe_push(memory_read_result_s, (*result), &r);
2157 }
2158
2159 void
2160 free_memory_read_result_vector (void *x)
2161 {
2162   VEC(memory_read_result_s) *v = x;
2163   memory_read_result_s *current;
2164   int ix;
2165
2166   for (ix = 0; VEC_iterate (memory_read_result_s, v, ix, current); ++ix)
2167     {
2168       xfree (current->data);
2169     }
2170   VEC_free (memory_read_result_s, v);
2171 }
2172
2173 VEC(memory_read_result_s) *
2174 read_memory_robust (struct target_ops *ops, ULONGEST offset, LONGEST len)
2175 {
2176   VEC(memory_read_result_s) *result = 0;
2177
2178   LONGEST xfered = 0;
2179   while (xfered < len)
2180     {
2181       struct mem_region *region = lookup_mem_region (offset + xfered);
2182       LONGEST rlen;
2183
2184       /* If there is no explicit region, a fake one should be created.  */
2185       gdb_assert (region);
2186
2187       if (region->hi == 0)
2188         rlen = len - xfered;
2189       else
2190         rlen = region->hi - offset;
2191
2192       if (region->attrib.mode == MEM_NONE || region->attrib.mode == MEM_WO)
2193         {
2194           /* Cannot read this region.  Note that we can end up here only
2195              if the region is explicitly marked inaccessible, or
2196              'inaccessible-by-default' is in effect.  */
2197           xfered += rlen;
2198         }
2199       else
2200         {
2201           LONGEST to_read = min (len - xfered, rlen);
2202           gdb_byte *buffer = (gdb_byte *)xmalloc (to_read);
2203
2204           LONGEST xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2205                                       (gdb_byte *) buffer,
2206                                       offset + xfered, to_read);
2207           /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2208           if (xfer <= 0)
2209             {
2210               /* Got an error reading full chunk.  See if maybe we can read
2211                  some subrange.  */
2212               xfree (buffer);
2213               read_whatever_is_readable (ops, offset + xfered,
2214                                          offset + xfered + to_read, &result);
2215               xfered += to_read;
2216             }
2217           else
2218             {
2219               struct memory_read_result r;
2220               r.data = buffer;
2221               r.begin = offset + xfered;
2222               r.end = r.begin + xfer;
2223               VEC_safe_push (memory_read_result_s, result, &r);
2224               xfered += xfer;
2225             }
2226           QUIT;
2227         }
2228     }
2229   return result;
2230 }
2231
2232
2233 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
2234
2235 LONGEST
2236 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
2237                             enum target_object object,
2238                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
2239                             ULONGEST offset, LONGEST len,
2240                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
2241 {
2242   LONGEST xfered = 0;
2243
2244   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
2245   if (progress)
2246     (*progress) (0, baton);
2247
2248   while (xfered < len)
2249     {
2250       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
2251                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
2252                                            offset + xfered, len - xfered);
2253
2254       if (xfer == 0)
2255         return xfered;
2256       if (xfer < 0)
2257         return -1;
2258
2259       if (progress)
2260         (*progress) (xfer, baton);
2261
2262       xfered += xfer;
2263       QUIT;
2264     }
2265   return len;
2266 }
2267
2268 /* For docs on target_write see target.h.  */
2269
2270 LONGEST
2271 target_write (struct target_ops *ops,
2272               enum target_object object,
2273               const char *annex, const gdb_byte *buf,
2274               ULONGEST offset, LONGEST len)
2275 {
2276   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
2277                                      NULL, NULL);
2278 }
2279
2280 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2281    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
2282    available in *BUF_P.  This is a helper function for
2283    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
2284    information.  */
2285
2286 static LONGEST
2287 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2288                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
2289 {
2290   size_t buf_alloc, buf_pos;
2291   gdb_byte *buf;
2292   LONGEST n;
2293
2294   /* This function does not have a length parameter; it reads the
2295      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
2296      from one target and partly from another (in a different stratum,
2297      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
2298      unsuitable for reading memory.  */
2299   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
2300
2301   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
2302      this number down if necessary.  */
2303   buf_alloc = 4096;
2304   buf = xmalloc (buf_alloc);
2305   buf_pos = 0;
2306   while (1)
2307     {
2308       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
2309                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
2310       if (n < 0)
2311         {
2312           /* An error occurred.  */
2313           xfree (buf);
2314           return -1;
2315         }
2316       else if (n == 0)
2317         {
2318           /* Read all there was.  */
2319           if (buf_pos == 0)
2320             xfree (buf);
2321           else
2322             *buf_p = buf;
2323           return buf_pos;
2324         }
2325
2326       buf_pos += n;
2327
2328       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
2329       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
2330         {
2331           buf_alloc *= 2;
2332           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
2333         }
2334
2335       QUIT;
2336     }
2337 }
2338
2339 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2340    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
2341    function for more information about the return value.  */
2342
2343 LONGEST
2344 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2345                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
2346 {
2347   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
2348 }
2349
2350 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
2351    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
2352    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
2353    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
2354    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
2355
2356 char *
2357 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2358                       const char *annex)
2359 {
2360   gdb_byte *buffer;
2361   LONGEST i, transferred;
2362
2363   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
2364
2365   if (transferred < 0)
2366     return NULL;
2367
2368   if (transferred == 0)
2369     return xstrdup ("");
2370
2371   buffer[transferred] = 0;
2372
2373   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
2374   for (i = strlen (buffer); i < transferred; i++)
2375     if (buffer[i] != 0)
2376       {
2377         warning (_("target object %d, annex %s, "
2378                    "contained unexpected null characters"),
2379                  (int) object, annex ? annex : "(none)");
2380         break;
2381       }
2382
2383   return (char *) buffer;
2384 }
2385
2386 /* Memory transfer methods.  */
2387
2388 void
2389 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
2390                    LONGEST len)
2391 {
2392   /* This method is used to read from an alternate, non-current
2393      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
2394      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
2395      for this target).  */
2396   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
2397       != len)
2398     memory_error (EIO, addr);
2399 }
2400
2401 ULONGEST
2402 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
2403                             int len, enum bfd_endian byte_order)
2404 {
2405   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
2406
2407   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
2408   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
2409   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
2410 }
2411
2412 int
2413 target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2414                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2415 {
2416   if (!may_insert_breakpoints)
2417     {
2418       warning (_("May not insert breakpoints"));
2419       return 1;
2420     }
2421
2422   return (*current_target.to_insert_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2423 }
2424
2425 int
2426 target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2427                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2428 {
2429   /* This is kind of a weird case to handle, but the permission might
2430      have been changed after breakpoints were inserted - in which case
2431      we should just take the user literally and assume that any
2432      breakpoints should be left in place.  */
2433   if (!may_insert_breakpoints)
2434     {
2435       warning (_("May not remove breakpoints"));
2436       return 1;
2437     }
2438
2439   return (*current_target.to_remove_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2440 }
2441
2442 static void
2443 target_info (char *args, int from_tty)
2444 {
2445   struct target_ops *t;
2446   int has_all_mem = 0;
2447
2448   if (symfile_objfile != NULL)
2449     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
2450
2451   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2452     {
2453       if (!(*t->to_has_memory) (t))
2454         continue;
2455
2456       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
2457         continue;
2458       if (has_all_mem)
2459         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, "
2460                              "GDB does not access memory from...\n"));
2461       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
2462       (t->to_files_info) (t);
2463       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
2464     }
2465 }
2466
2467 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
2468    by running a program, attaching, or connecting to a target.
2469    It cleans up any state from previous invocations which might
2470    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
2471    resets (things which might change between targets).  */
2472
2473 void
2474 target_pre_inferior (int from_tty)
2475 {
2476   /* Clear out solib state.  Otherwise the solib state of the previous
2477      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
2478      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3.  How
2479      to reproduce:
2480
2481      bash$ ./foo&
2482      [1] 4711
2483      bash$ ./foo&
2484      [1] 4712
2485      bash$ gdb ./foo
2486      [...]
2487      (gdb) attach 4711
2488      (gdb) detach
2489      (gdb) attach 4712
2490      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2491   */
2492
2493   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2494      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2495      memory regions and features.  */
2496   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
2497     {
2498       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2499
2500       invalidate_target_mem_regions ();
2501
2502       target_clear_description ();
2503     }
2504
2505   agent_capability_invalidate ();
2506 }
2507
2508 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2509    inferior.  */
2510
2511 static int
2512 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2513 {
2514   struct thread_info *thread;
2515
2516   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2517   if (thread)
2518     {
2519       switch_to_thread (thread->ptid);
2520
2521       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2522       if (target_has_execution)
2523         target_kill ();
2524       else
2525         target_detach (NULL, 0);
2526     }
2527
2528   return 0;
2529 }
2530
2531 /* This is to be called by the open routine before it does
2532    anything.  */
2533
2534 void
2535 target_preopen (int from_tty)
2536 {
2537   dont_repeat ();
2538
2539   if (have_inferiors ())
2540     {
2541       if (!from_tty
2542           || !have_live_inferiors ()
2543           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2544         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2545       else
2546         error (_("Program not killed."));
2547     }
2548
2549   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2550      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2551   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2552      live process to a core of the same program.  */
2553   pop_all_targets_above (file_stratum, 0);
2554
2555   target_pre_inferior (from_tty);
2556 }
2557
2558 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2559
2560 void
2561 target_detach (char *args, int from_tty)
2562 {
2563   struct target_ops* t;
2564   
2565   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))
2566     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2567        disconnection from the target.  */
2568     ;
2569   else
2570     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2571        them before detaching.  */
2572     remove_breakpoints_pid (PIDGET (inferior_ptid));
2573
2574   prepare_for_detach ();
2575
2576   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2577     {
2578       if (t->to_detach != NULL)
2579         {
2580           t->to_detach (t, args, from_tty);
2581           if (targetdebug)
2582             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2583                                 args, from_tty);
2584           return;
2585         }
2586     }
2587
2588   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not find a target to detach"));
2589 }
2590
2591 void
2592 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2593 {
2594   struct target_ops *t;
2595
2596   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2597      are global across processes, we have to remove them before
2598      disconnecting.  */
2599   remove_breakpoints ();
2600
2601   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2602     if (t->to_disconnect != NULL)
2603         {
2604           if (targetdebug)
2605             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2606                                 args, from_tty);
2607           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2608           return;
2609         }
2610
2611   tcomplain ();
2612 }
2613
2614 ptid_t
2615 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2616 {
2617   struct target_ops *t;
2618
2619   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2620     {
2621       if (t->to_wait != NULL)
2622         {
2623           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2624
2625           if (targetdebug)
2626             {
2627               char *status_string;
2628
2629               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2630               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2631                                   "target_wait (%d, status) = %d,   %s\n",
2632                                   PIDGET (ptid), PIDGET (retval),
2633                                   status_string);
2634               xfree (status_string);
2635             }
2636
2637           return retval;
2638         }
2639     }
2640
2641   noprocess ();
2642 }
2643
2644 char *
2645 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2646 {
2647   struct target_ops *t;
2648
2649   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2650     {
2651       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2652         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2653     }
2654
2655   return normal_pid_to_str (ptid);
2656 }
2657
2658 char *
2659 target_thread_name (struct thread_info *info)
2660 {
2661   struct target_ops *t;
2662
2663   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2664     {
2665       if (t->to_thread_name != NULL)
2666         return (*t->to_thread_name) (info);
2667     }
2668
2669   return NULL;
2670 }
2671
2672 void
2673 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signal)
2674 {
2675   struct target_ops *t;
2676
2677   target_dcache_invalidate ();
2678
2679   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2680     {
2681       if (t->to_resume != NULL)
2682         {
2683           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2684           if (targetdebug)
2685             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2686                                 PIDGET (ptid),
2687                                 step ? "step" : "continue",
2688                                 gdb_signal_to_name (signal));
2689
2690           registers_changed_ptid (ptid);
2691           set_executing (ptid, 1);
2692           set_running (ptid, 1);
2693           clear_inline_frame_state (ptid);
2694           return;
2695         }
2696     }
2697
2698   noprocess ();
2699 }
2700
2701 void
2702 target_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
2703 {
2704   struct target_ops *t;
2705
2706   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2707     {
2708       if (t->to_pass_signals != NULL)
2709         {
2710           if (targetdebug)
2711             {
2712               int i;
2713
2714               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pass_signals (%d, {",
2715                                   numsigs);
2716
2717               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2718                 if (pass_signals[i])
2719                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2720                                       gdb_signal_to_name (i));
2721
2722               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2723             }
2724
2725           (*t->to_pass_signals) (numsigs, pass_signals);
2726           return;
2727         }
2728     }
2729 }
2730
2731 void
2732 target_program_signals (int numsigs, unsigned char *program_signals)
2733 {
2734   struct target_ops *t;
2735
2736   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2737     {
2738       if (t->to_program_signals != NULL)
2739         {
2740           if (targetdebug)
2741             {
2742               int i;
2743
2744               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_program_signals (%d, {",
2745                                   numsigs);
2746
2747               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2748                 if (program_signals[i])
2749                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2750                                       gdb_signal_to_name (i));
2751
2752               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2753             }
2754
2755           (*t->to_program_signals) (numsigs, program_signals);
2756           return;
2757         }
2758     }
2759 }
2760
2761 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2762    follow forks.  */
2763
2764 int
2765 target_follow_fork (int follow_child)
2766 {
2767   struct target_ops *t;
2768
2769   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2770     {
2771       if (t->to_follow_fork != NULL)
2772         {
2773           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
2774
2775           if (targetdebug)
2776             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
2777                                 follow_child, retval);
2778           return retval;
2779         }
2780     }
2781
2782   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2783   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2784                   _("could not find a target to follow fork"));
2785 }
2786
2787 void
2788 target_mourn_inferior (void)
2789 {
2790   struct target_ops *t;
2791
2792   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2793     {
2794       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2795         {
2796           t->to_mourn_inferior (t);
2797           if (targetdebug)
2798             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2799
2800           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2801              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2802              of them while we're not actually debugging.  */
2803           bfd_cache_close_all ();
2804
2805           return;
2806         }
2807     }
2808
2809   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2810                   _("could not find a target to follow mourn inferior"));
2811 }
2812
2813 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2814    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2815
2816 const struct target_desc *
2817 target_read_description (struct target_ops *target)
2818 {
2819   struct target_ops *t;
2820
2821   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2822     if (t->to_read_description != NULL)
2823       {
2824         const struct target_desc *tdesc;
2825
2826         tdesc = t->to_read_description (t);
2827         if (tdesc)
2828           return tdesc;
2829       }
2830
2831   return NULL;
2832 }
2833
2834 /* The default implementation of to_search_memory.
2835    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2836    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2837    target side with, for example, gdbserver).  */
2838
2839 int
2840 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2841                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2842                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2843                       CORE_ADDR *found_addrp)
2844 {
2845   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2846 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2847   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2848   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2849   gdb_byte *search_buf;
2850   unsigned search_buf_size;
2851   struct cleanup *old_cleanups;
2852
2853   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2854
2855   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2856   if (search_space_len < search_buf_size)
2857     search_buf_size = search_space_len;
2858
2859   search_buf = malloc (search_buf_size);
2860   if (search_buf == NULL)
2861     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2862   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2863
2864   /* Prime the search buffer.  */
2865
2866   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2867                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2868     {
2869       warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2870                hex_string (start_addr));
2871       do_cleanups (old_cleanups);
2872       return -1;
2873     }
2874
2875   /* Perform the search.
2876
2877      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2878      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2879      read in another N bytes.  */
2880
2881   while (search_space_len >= pattern_len)
2882     {
2883       gdb_byte *found_ptr;
2884       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2885
2886       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2887                           pattern, pattern_len);
2888
2889       if (found_ptr != NULL)
2890         {
2891           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2892
2893           *found_addrp = found_addr;
2894           do_cleanups (old_cleanups);
2895           return 1;
2896         }
2897
2898       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2899
2900       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2901       if (search_space_len >= chunk_size)
2902         search_space_len -= chunk_size;
2903       else
2904         search_space_len = 0;
2905
2906       if (search_space_len >= pattern_len)
2907         {
2908           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2909           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2910           int nr_to_read;
2911
2912           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2913              of the buffer for the next iteration.  */
2914           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2915           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2916
2917           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2918
2919           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2920                            search_buf + keep_len, read_addr,
2921                            nr_to_read) != nr_to_read)
2922             {
2923               warning (_("Unable to access target "
2924                          "memory at %s, halting search."),
2925                        hex_string (read_addr));
2926               do_cleanups (old_cleanups);
2927               return -1;
2928             }
2929
2930           start_addr += chunk_size;
2931         }
2932     }
2933
2934   /* Not found.  */
2935
2936   do_cleanups (old_cleanups);
2937   return 0;
2938 }
2939
2940 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2941    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2942
2943    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2944    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2945    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2946
2947 int
2948 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2949                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2950                       CORE_ADDR *found_addrp)
2951 {
2952   struct target_ops *t;
2953   int found;
2954
2955   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2956      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2957      ourselves.  */
2958
2959   if (targetdebug)
2960     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2961                         hex_string (start_addr));
2962
2963   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2964     if (t->to_search_memory != NULL)
2965       break;
2966
2967   if (t != NULL)
2968     {
2969       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2970                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2971     }
2972   else
2973     {
2974       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
2975          simple version.  */
2976       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
2977                                     start_addr, search_space_len,
2978                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
2979     }
2980
2981   if (targetdebug)
2982     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
2983
2984   return found;
2985 }
2986
2987 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
2988    be able to restart the currently running process, issue an error
2989    message.  */
2990
2991 void
2992 target_require_runnable (void)
2993 {
2994   struct target_ops *t;
2995
2996   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2997     {
2998       /* If this target knows how to create a new program, then
2999          assume we will still be able to after killing the current
3000          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
3001          find_default_run_target will find it again.  */
3002       if (t->to_create_inferior != NULL)
3003         return;
3004
3005       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
3006          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
3007          necessary, and continue to the process_stratum.  */
3008       if (t->to_stratum == thread_stratum
3009           || t->to_stratum == arch_stratum)
3010         continue;
3011
3012       error (_("The \"%s\" target does not support \"run\".  "
3013                "Try \"help target\" or \"continue\"."),
3014              t->to_shortname);
3015     }
3016
3017   /* This function is only called if the target is running.  In that
3018      case there should have been a process_stratum target and it
3019      should either know how to create inferiors, or not...  */
3020   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No targets found"));
3021 }
3022
3023 /* Look through the list of possible targets for a target that can
3024    execute a run or attach command without any other data.  This is
3025    used to locate the default process stratum.
3026
3027    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
3028    called for errors); else, return NULL on error.  */
3029
3030 static struct target_ops *
3031 find_default_run_target (char *do_mesg)
3032 {
3033   struct target_ops **t;
3034   struct target_ops *runable = NULL;
3035   int count;
3036
3037   count = 0;
3038
3039   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
3040        ++t)
3041     {
3042       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
3043         {
3044           runable = *t;
3045           ++count;
3046         }
3047     }
3048
3049   if (count != 1)
3050     {
3051       if (do_mesg)
3052         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
3053       else
3054         return NULL;
3055     }
3056
3057   return runable;
3058 }
3059
3060 void
3061 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3062 {
3063   struct target_ops *t;
3064
3065   t = find_default_run_target ("attach");
3066   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
3067   return;
3068 }
3069
3070 void
3071 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
3072                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
3073                               int from_tty)
3074 {
3075   struct target_ops *t;
3076
3077   t = find_default_run_target ("run");
3078   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
3079   return;
3080 }
3081
3082 static int
3083 find_default_can_async_p (void)
3084 {
3085   struct target_ops *t;
3086
3087   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3088      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3089      configured with a native debugger, and target remote isn't
3090      connected yet.  */
3091   t = find_default_run_target (NULL);
3092   if (t && t->to_can_async_p)
3093     return (t->to_can_async_p) ();
3094   return 0;
3095 }
3096
3097 static int
3098 find_default_is_async_p (void)
3099 {
3100   struct target_ops *t;
3101
3102   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3103      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3104      configured with a native debugger, and target remote isn't
3105      connected yet.  */
3106   t = find_default_run_target (NULL);
3107   if (t && t->to_is_async_p)
3108     return (t->to_is_async_p) ();
3109   return 0;
3110 }
3111
3112 static int
3113 find_default_supports_non_stop (void)
3114 {
3115   struct target_ops *t;
3116
3117   t = find_default_run_target (NULL);
3118   if (t && t->to_supports_non_stop)
3119     return (t->to_supports_non_stop) ();
3120   return 0;
3121 }
3122
3123 int
3124 target_supports_non_stop (void)
3125 {
3126   struct target_ops *t;
3127
3128   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3129     if (t->to_supports_non_stop)
3130       return t->to_supports_non_stop ();
3131
3132   return 0;
3133 }
3134
3135 /* Implement the "info proc" command.  */
3136
3137 void
3138 target_info_proc (char *args, enum info_proc_what what)
3139 {
3140   struct target_ops *t;
3141
3142   /* If we're already connected to something that can get us OS
3143      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3144      target.  */
3145   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3146     t = current_target.beneath;
3147   else
3148     t = find_default_run_target (NULL);
3149
3150   for (; t != NULL; t = t->beneath)
3151     {
3152       if (t->to_info_proc != NULL)
3153         {
3154           t->to_info_proc (t, args, what);
3155
3156           if (targetdebug)
3157             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3158                                 "target_info_proc (\"%s\", %d)\n", args, what);
3159
3160           return;
3161         }
3162     }
3163
3164   error (_("Not supported on this target."));
3165 }
3166
3167 static int
3168 find_default_supports_disable_randomization (void)
3169 {
3170   struct target_ops *t;
3171
3172   t = find_default_run_target (NULL);
3173   if (t && t->to_supports_disable_randomization)
3174     return (t->to_supports_disable_randomization) ();
3175   return 0;
3176 }
3177
3178 int
3179 target_supports_disable_randomization (void)
3180 {
3181   struct target_ops *t;
3182
3183   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3184     if (t->to_supports_disable_randomization)
3185       return t->to_supports_disable_randomization ();
3186
3187   return 0;
3188 }
3189
3190 char *
3191 target_get_osdata (const char *type)
3192 {
3193   struct target_ops *t;
3194
3195   /* If we're already connected to something that can get us OS
3196      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3197      target.  */
3198   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3199     t = current_target.beneath;
3200   else
3201     t = find_default_run_target ("get OS data");
3202
3203   if (!t)
3204     return NULL;
3205
3206   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
3207 }
3208
3209 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
3210
3211 struct address_space *
3212 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
3213 {
3214   struct address_space *aspace;
3215   struct inferior *inf;
3216   struct target_ops *t;
3217
3218   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3219     {
3220       if (t->to_thread_address_space != NULL)
3221         {
3222           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
3223           gdb_assert (aspace);
3224
3225           if (targetdebug)
3226             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3227                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
3228                                 target_pid_to_str (ptid),
3229                                 address_space_num (aspace));
3230           return aspace;
3231         }
3232     }
3233
3234   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
3235   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
3236
3237   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
3238     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3239                     _("Can't determine the current "
3240                       "address space of thread %s\n"),
3241                     target_pid_to_str (ptid));
3242
3243   return inf->aspace;
3244 }
3245
3246
3247 /* Target file operations.  */
3248
3249 static struct target_ops *
3250 default_fileio_target (void)
3251 {
3252   /* If we're already connected to something that can perform
3253      file I/O, use it. Otherwise, try using the native target.  */
3254   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3255     return current_target.beneath;
3256   else
3257     return find_default_run_target ("file I/O");
3258 }
3259
3260 /* Open FILENAME on the target, using FLAGS and MODE.  Return a
3261    target file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
3262    *TARGET_ERRNO).  */
3263 int
3264 target_fileio_open (const char *filename, int flags, int mode,
3265                     int *target_errno)
3266 {
3267   struct target_ops *t;
3268
3269   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3270     {
3271       if (t->to_fileio_open != NULL)
3272         {
3273           int fd = t->to_fileio_open (filename, flags, mode, target_errno);
3274
3275           if (targetdebug)
3276             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3277                                 "target_fileio_open (%s,0x%x,0%o) = %d (%d)\n",
3278                                 filename, flags, mode,
3279                                 fd, fd != -1 ? 0 : *target_errno);
3280           return fd;
3281         }
3282     }
3283
3284   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3285   return -1;
3286 }
3287
3288 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the target.
3289    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs
3290    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3291 int
3292 target_fileio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
3293                       ULONGEST offset, int *target_errno)
3294 {
3295   struct target_ops *t;
3296
3297   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3298     {
3299       if (t->to_fileio_pwrite != NULL)
3300         {
3301           int ret = t->to_fileio_pwrite (fd, write_buf, len, offset,
3302                                          target_errno);
3303
3304           if (targetdebug)
3305             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3306                                 "target_fileio_pwrite (%d,...,%d,%s) "
3307                                 "= %d (%d)\n",
3308                                 fd, len, pulongest (offset),
3309                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3310           return ret;
3311         }
3312     }
3313
3314   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3315   return -1;
3316 }
3317
3318 /* Read up to LEN bytes FD on the target into READ_BUF.
3319    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs
3320    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3321 int
3322 target_fileio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
3323                      ULONGEST offset, int *target_errno)
3324 {
3325   struct target_ops *t;
3326
3327   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3328     {
3329       if (t->to_fileio_pread != NULL)
3330         {
3331           int ret = t->to_fileio_pread (fd, read_buf, len, offset,
3332                                         target_errno);
3333
3334           if (targetdebug)
3335             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3336                                 "target_fileio_pread (%d,...,%d,%s) "
3337                                 "= %d (%d)\n",
3338                                 fd, len, pulongest (offset),
3339                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3340           return ret;
3341         }
3342     }
3343
3344   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3345   return -1;
3346 }
3347
3348 /* Close FD on the target.  Return 0, or -1 if an error occurs
3349    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3350 int
3351 target_fileio_close (int fd, int *target_errno)
3352 {
3353   struct target_ops *t;
3354
3355   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3356     {
3357       if (t->to_fileio_close != NULL)
3358         {
3359           int ret = t->to_fileio_close (fd, target_errno);
3360
3361           if (targetdebug)
3362             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3363                                 "target_fileio_close (%d) = %d (%d)\n",
3364                                 fd, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3365           return ret;
3366         }
3367     }
3368
3369   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3370   return -1;
3371 }
3372
3373 /* Unlink FILENAME on the target.  Return 0, or -1 if an error
3374    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3375 int
3376 target_fileio_unlink (const char *filename, int *target_errno)
3377 {
3378   struct target_ops *t;
3379
3380   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3381     {
3382       if (t->to_fileio_unlink != NULL)
3383         {
3384           int ret = t->to_fileio_unlink (filename, target_errno);
3385
3386           if (targetdebug)
3387             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3388                                 "target_fileio_unlink (%s) = %d (%d)\n",
3389                                 filename, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3390           return ret;
3391         }
3392     }
3393
3394   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3395   return -1;
3396 }
3397
3398 /* Read value of symbolic link FILENAME on the target.  Return a
3399    null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
3400    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3401 char *
3402 target_fileio_readlink (const char *filename, int *target_errno)
3403 {
3404   struct target_ops *t;
3405
3406   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3407     {
3408       if (t->to_fileio_readlink != NULL)
3409         {
3410           char *ret = t->to_fileio_readlink (filename, target_errno);
3411
3412           if (targetdebug)
3413             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3414                                 "target_fileio_readlink (%s) = %s (%d)\n",
3415                                 filename, ret? ret : "(nil)",
3416                                 ret? 0 : *target_errno);
3417           return ret;
3418         }
3419     }
3420
3421   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3422   return NULL;
3423 }
3424
3425 static void
3426 target_fileio_close_cleanup (void *opaque)
3427 {
3428   int fd = *(int *) opaque;
3429   int target_errno;
3430
3431   target_fileio_close (fd, &target_errno);
3432 }
3433
3434 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and
3435    return the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
3436    available in *BUF_P.  This is a helper function for
3437    target_fileio_read_alloc; see the declaration of that function for more
3438    information.  */
3439
3440 static LONGEST
3441 target_fileio_read_alloc_1 (const char *filename,
3442                             gdb_byte **buf_p, int padding)
3443 {
3444   struct cleanup *close_cleanup;
3445   size_t buf_alloc, buf_pos;
3446   gdb_byte *buf;
3447   LONGEST n;
3448   int fd;
3449   int target_errno;
3450
3451   fd = target_fileio_open (filename, FILEIO_O_RDONLY, 0700, &target_errno);
3452   if (fd == -1)
3453     return -1;
3454
3455   close_cleanup = make_cleanup (target_fileio_close_cleanup, &fd);
3456
3457   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
3458      this number down if necessary.  */
3459   buf_alloc = 4096;
3460   buf = xmalloc (buf_alloc);
3461   buf_pos = 0;
3462   while (1)
3463     {
3464       n = target_fileio_pread (fd, &buf[buf_pos],
3465                                buf_alloc - buf_pos - padding, buf_pos,
3466                                &target_errno);
3467       if (n < 0)
3468         {
3469           /* An error occurred.  */
3470           do_cleanups (close_cleanup);
3471           xfree (buf);
3472           return -1;
3473         }
3474       else if (n == 0)
3475         {
3476           /* Read all there was.  */
3477           do_cleanups (close_cleanup);
3478           if (buf_pos == 0)
3479             xfree (buf);
3480           else
3481             *buf_p = buf;
3482           return buf_pos;
3483         }
3484
3485       buf_pos += n;
3486
3487       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
3488       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
3489         {
3490           buf_alloc *= 2;
3491           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
3492         }
3493
3494       QUIT;
3495     }
3496 }
3497
3498 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and return
3499    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
3500    function for more information about the return value.  */
3501
3502 LONGEST
3503 target_fileio_read_alloc (const char *filename, gdb_byte **buf_p)
3504 {
3505   return target_fileio_read_alloc_1 (filename, buf_p, 0);
3506 }
3507
3508 /* Read target file FILENAME.  The result is NUL-terminated and
3509    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
3510    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
3511    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
3512    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
3513
3514 char *
3515 target_fileio_read_stralloc (const char *filename)
3516 {
3517   gdb_byte *buffer;
3518   LONGEST i, transferred;
3519
3520   transferred = target_fileio_read_alloc_1 (filename, &buffer, 1);
3521
3522   if (transferred < 0)
3523     return NULL;
3524
3525   if (transferred == 0)
3526     return xstrdup ("");
3527
3528   buffer[transferred] = 0;
3529
3530   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
3531   for (i = strlen (buffer); i < transferred; i++)
3532     if (buffer[i] != 0)
3533       {
3534         warning (_("target file %s "
3535                    "contained unexpected null characters"),
3536                  filename);
3537         break;
3538       }
3539
3540   return (char *) buffer;
3541 }
3542
3543
3544 static int
3545 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3546 {
3547   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT);
3548 }
3549
3550 static int
3551 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3552                                       CORE_ADDR addr,
3553                                       CORE_ADDR start, int length)
3554 {
3555   return addr >= start && addr < start + length;
3556 }
3557
3558 static struct gdbarch *
3559 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3560 {
3561   return target_gdbarch;
3562 }
3563
3564 static int
3565 return_zero (void)
3566 {
3567   return 0;
3568 }
3569
3570 static int
3571 return_one (void)
3572 {
3573   return 1;
3574 }
3575
3576 static int
3577 return_minus_one (void)
3578 {
3579   return -1;
3580 }
3581
3582 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
3583    some reason there is more than one, return NULL.  */
3584
3585 struct target_ops *
3586 find_run_target (void)
3587 {
3588   struct target_ops **t;
3589   struct target_ops *runable = NULL;
3590   int count;
3591
3592   count = 0;
3593
3594   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
3595     {
3596       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
3597         {
3598           runable = *t;
3599           ++count;
3600         }
3601     }
3602
3603   return (count == 1 ? runable : NULL);
3604 }
3605
3606 /*
3607  * Find the next target down the stack from the specified target.
3608  */
3609
3610 struct target_ops *
3611 find_target_beneath (struct target_ops *t)
3612 {
3613   return t->beneath;
3614 }
3615
3616 \f
3617 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
3618
3619 void
3620 generic_mourn_inferior (void)
3621 {
3622   ptid_t ptid;
3623
3624   ptid = inferior_ptid;
3625   inferior_ptid = null_ptid;
3626
3627   /* Mark breakpoints uninserted in case something tries to delete a
3628      breakpoint while we delete the inferior's threads (which would
3629      fail, since the inferior is long gone).  */
3630   mark_breakpoints_out ();
3631
3632   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3633     {
3634       int pid = ptid_get_pid (ptid);
3635       exit_inferior (pid);
3636     }
3637
3638   /* Note this wipes step-resume breakpoints, so needs to be done
3639      after exit_inferior, which ends up referencing the step-resume
3640      breakpoints through clear_thread_inferior_resources.  */
3641   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
3642
3643   registers_changed ();
3644
3645   reopen_exec_file ();
3646   reinit_frame_cache ();
3647
3648   if (deprecated_detach_hook)
3649     deprecated_detach_hook ();
3650 }
3651 \f
3652 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
3653    static buffer.  */
3654
3655 char *
3656 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
3657 {
3658   static char buf[32];
3659
3660   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
3661   return buf;
3662 }
3663
3664 static char *
3665 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3666 {
3667   return normal_pid_to_str (ptid);
3668 }
3669
3670 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
3671 static int
3672 dummy_find_memory_regions (find_memory_region_ftype ignore1, void *ignore2)
3673 {
3674   error (_("Command not implemented for this target."));
3675   return 0;
3676 }
3677
3678 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
3679 static char *
3680 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
3681 {
3682   error (_("Command not implemented for this target."));
3683   return NULL;
3684 }
3685
3686 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
3687 static gdb_byte *
3688 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
3689 {
3690   tcomplain ();
3691   return NULL;
3692 }
3693
3694 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
3695 static void
3696 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
3697 {
3698   tcomplain ();
3699 }
3700
3701 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
3702    vector.  */
3703
3704 static void
3705 init_dummy_target (void)
3706 {
3707   dummy_target.to_shortname = "None";
3708   dummy_target.to_longname = "None";
3709   dummy_target.to_doc = "";
3710   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
3711   dummy_target.to_detach = 
3712     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
3713   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
3714   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
3715   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
3716   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
3717   dummy_target.to_supports_disable_randomization
3718     = find_default_supports_disable_randomization;
3719   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
3720   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
3721   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
3722   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
3723   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
3724   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
3725   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
3726   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3727   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3728   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3729   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3730   dummy_target.to_has_execution
3731     = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
3732   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
3733   dummy_target.to_stopped_data_address =
3734     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
3735   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
3736 }
3737 \f
3738 static void
3739 debug_to_open (char *args, int from_tty)
3740 {
3741   debug_target.to_open (args, from_tty);
3742
3743   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
3744 }
3745
3746 void
3747 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
3748 {
3749   if (targ->to_xclose != NULL)
3750     targ->to_xclose (targ, quitting);
3751   else if (targ->to_close != NULL)
3752     targ->to_close (quitting);
3753
3754   if (targetdebug)
3755     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
3756 }
3757
3758 void
3759 target_attach (char *args, int from_tty)
3760 {
3761   struct target_ops *t;
3762
3763   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3764     {
3765       if (t->to_attach != NULL) 
3766         {
3767           t->to_attach (t, args, from_tty);
3768           if (targetdebug)
3769             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
3770                                 args, from_tty);
3771           return;
3772         }
3773     }
3774
3775   internal_error (__FILE__, __LINE__,
3776                   _("could not find a target to attach"));
3777 }
3778
3779 int
3780 target_thread_alive (ptid_t ptid)
3781 {
3782   struct target_ops *t;
3783
3784   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3785     {
3786       if (t->to_thread_alive != NULL)
3787         {
3788           int retval;
3789
3790           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
3791           if (targetdebug)
3792             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
3793                                 PIDGET (ptid), retval);
3794
3795           return retval;
3796         }
3797     }
3798
3799   return 0;
3800 }
3801
3802 void
3803 target_find_new_threads (void)
3804 {
3805   struct target_ops *t;
3806
3807   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3808     {
3809       if (t->to_find_new_threads != NULL)
3810         {
3811           t->to_find_new_threads (t);
3812           if (targetdebug)
3813             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
3814
3815           return;
3816         }
3817     }
3818 }
3819
3820 void
3821 target_stop (ptid_t ptid)
3822 {
3823   if (!may_stop)
3824     {
3825       warning (_("May not interrupt or stop the target, ignoring attempt"));
3826       return;
3827     }
3828
3829   (*current_target.to_stop) (ptid);
3830 }
3831
3832 static void
3833 debug_to_post_attach (int pid)
3834 {
3835   debug_target.to_post_attach (pid);
3836
3837   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
3838 }
3839
3840 /* Return a pretty printed form of target_waitstatus.
3841    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
3842
3843 char *
3844 target_waitstatus_to_string (const struct target_waitstatus *ws)
3845 {
3846   const char *kind_str = "status->kind = ";
3847
3848   switch (ws->kind)
3849     {
3850     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3851       return xstrprintf ("%sexited, status = %d",
3852                          kind_str, ws->value.integer);
3853     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3854       return xstrprintf ("%sstopped, signal = %s",
3855                          kind_str, gdb_signal_to_name (ws->value.sig));
3856     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3857       return xstrprintf ("%ssignalled, signal = %s",
3858                          kind_str, gdb_signal_to_name (ws->value.sig));
3859     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3860       return xstrprintf ("%sloaded", kind_str);
3861     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3862       return xstrprintf ("%sforked", kind_str);
3863     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3864       return xstrprintf ("%svforked", kind_str);
3865     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3866       return xstrprintf ("%sexecd", kind_str);
3867     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3868       return xstrprintf ("%sentered syscall", kind_str);
3869     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3870       return xstrprintf ("%sexited syscall", kind_str);
3871     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3872       return xstrprintf ("%sspurious", kind_str);
3873     case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
3874       return xstrprintf ("%signore", kind_str);
3875     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3876       return xstrprintf ("%sno-history", kind_str);
3877     case TARGET_WAITKIND_NO_RESUMED:
3878       return xstrprintf ("%sno-resumed", kind_str);
3879     default:
3880       return xstrprintf ("%sunknown???", kind_str);
3881     }
3882 }
3883
3884 static void
3885 debug_print_register (const char * func,
3886                       struct regcache *regcache, int regno)
3887 {
3888   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3889
3890   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
3891   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
3892       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
3893       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
3894     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
3895                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3896   else
3897     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3898   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3899     {
3900       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3901       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3902       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3903
3904       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3905       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3906       for (i = 0; i < size; i++)
3907         {
3908           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3909         }
3910       if (size <= sizeof (LONGEST))
3911         {
3912           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3913
3914           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3915                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3916         }
3917     }
3918   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3919 }
3920
3921 void
3922 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3923 {
3924   struct target_ops *t;
3925
3926   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3927     {
3928       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3929         {
3930           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3931           if (targetdebug)
3932             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3933           return;
3934         }
3935     }
3936 }
3937
3938 void
3939 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3940 {
3941   struct target_ops *t;
3942
3943   if (!may_write_registers)
3944     error (_("Writing to registers is not allowed (regno %d)"), regno);
3945
3946   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3947     {
3948       if (t->to_store_registers != NULL)
3949         {
3950           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3951           if (targetdebug)
3952             {
3953               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3954             }
3955           return;
3956         }
3957     }
3958
3959   noprocess ();
3960 }
3961
3962 int
3963 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
3964 {
3965   struct target_ops *t;
3966
3967   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3968     {
3969       if (t->to_core_of_thread != NULL)
3970         {
3971           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
3972
3973           if (targetdebug)
3974             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3975                                 "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
3976                                 PIDGET (ptid), retval);
3977           return retval;
3978         }
3979     }
3980
3981   return -1;
3982 }
3983
3984 int
3985 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
3986 {
3987   struct target_ops *t;
3988
3989   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3990     {
3991       if (t->to_verify_memory != NULL)
3992         {
3993           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
3994
3995           if (targetdebug)
3996             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3997                                 "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
3998                                 paddress (target_gdbarch, memaddr),
3999                                 pulongest (size),
4000                                 retval);
4001           return retval;
4002         }
4003     }
4004
4005   tcomplain ();
4006 }
4007
4008 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4009    target.h.  */
4010
4011 int
4012 target_insert_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4013 {
4014   struct target_ops *t;
4015
4016   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4017     if (t->to_insert_mask_watchpoint != NULL)
4018       {
4019         int ret;
4020
4021         ret = t->to_insert_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4022
4023         if (targetdebug)
4024           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4025 target_insert_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4026                               core_addr_to_string (addr),
4027                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4028
4029         return ret;
4030       }
4031
4032   return 1;
4033 }
4034
4035 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4036    target.h.  */
4037
4038 int
4039 target_remove_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4040 {
4041   struct target_ops *t;
4042
4043   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4044     if (t->to_remove_mask_watchpoint != NULL)
4045       {
4046         int ret;
4047
4048         ret = t->to_remove_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4049
4050         if (targetdebug)
4051           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4052 target_remove_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4053                               core_addr_to_string (addr),
4054                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4055
4056         return ret;
4057       }
4058
4059   return 1;
4060 }
4061
4062 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4063    in target.h.  */
4064
4065 int
4066 target_masked_watch_num_registers (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask)
4067 {
4068   struct target_ops *t;
4069
4070   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4071     if (t->to_masked_watch_num_registers != NULL)
4072       return t->to_masked_watch_num_registers (t, addr, mask);
4073
4074   return -1;
4075 }
4076
4077 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4078    in target.h.  */
4079
4080 int
4081 target_ranged_break_num_registers (void)
4082 {
4083   struct target_ops *t;
4084
4085   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4086     if (t->to_ranged_break_num_registers != NULL)
4087       return t->to_ranged_break_num_registers (t);
4088
4089   return -1;
4090 }
4091
4092 static void
4093 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
4094 {
4095   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
4096
4097   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
4098 }
4099
4100 static int
4101 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
4102                               int write, struct mem_attrib *attrib,
4103                               struct target_ops *target)
4104 {
4105   int retval;
4106
4107   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
4108                                                 attrib, target);
4109
4110   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4111                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
4112                       paddress (target_gdbarch, memaddr), len,
4113                       write ? "write" : "read", retval);
4114
4115   if (retval > 0)
4116     {
4117       int i;
4118
4119       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
4120       for (i = 0; i < retval; i++)
4121         {
4122           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
4123             {
4124               if (targetdebug < 2 && i > 0)
4125                 {
4126                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
4127                   break;
4128                 }
4129               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
4130             }
4131
4132           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
4133         }
4134     }
4135
4136   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
4137
4138   return retval;
4139 }
4140
4141 static void
4142 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
4143 {
4144   debug_target.to_files_info (target);
4145
4146   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
4147 }
4148
4149 static int
4150 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4151                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4152 {
4153   int retval;
4154
4155   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4156
4157   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4158                       "target_insert_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4159                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4160                       (unsigned long) retval);
4161   return retval;
4162 }
4163
4164 static int
4165 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4166                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4167 {
4168   int retval;
4169
4170   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4171
4172   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4173                       "target_remove_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4174                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4175                       (unsigned long) retval);
4176   return retval;
4177 }
4178
4179 static int
4180 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
4181 {
4182   int retval;
4183
4184   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
4185
4186   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4187                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
4188                       (unsigned long) type,
4189                       (unsigned long) cnt,
4190                       (unsigned long) from_tty,
4191                       (unsigned long) retval);
4192   return retval;
4193 }
4194
4195 static int
4196 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
4197 {
4198   CORE_ADDR retval;
4199
4200   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
4201
4202   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4203                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%s, %ld) = %s\n",
4204                       core_addr_to_string (addr), (unsigned long) len,
4205                       core_addr_to_string (retval));
4206   return retval;
4207 }
4208
4209 static int
4210 debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR addr, int len, int rw,
4211                                          struct expression *cond)
4212 {
4213   int retval;
4214
4215   retval = debug_target.to_can_accel_watchpoint_condition (addr, len,
4216                                                            rw, cond);
4217
4218   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4219                       "target_can_accel_watchpoint_condition "
4220                       "(%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4221                       core_addr_to_string (addr), len, rw,
4222                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4223   return retval;
4224 }
4225
4226 static int
4227 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
4228 {
4229   int retval;
4230
4231   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
4232
4233   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4234                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
4235                       (unsigned long) retval);
4236   return retval;
4237 }
4238
4239 static int
4240 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
4241 {
4242   int retval;
4243
4244   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
4245
4246   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4247                       "target_stopped_data_address ([%s]) = %ld\n",
4248                       core_addr_to_string (*addr),
4249                       (unsigned long)retval);
4250   return retval;
4251 }
4252
4253 static int
4254 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
4255                                        CORE_ADDR addr,
4256                                        CORE_ADDR start, int length)
4257 {
4258   int retval;
4259
4260   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
4261                                                          start, length);
4262
4263   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
4264                     "target_watchpoint_addr_within_range (%s, %s, %d) = %d\n",
4265                     core_addr_to_string (addr), core_addr_to_string (start),
4266                     length, retval);
4267   return retval;
4268 }
4269
4270 static int
4271 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4272                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4273 {
4274   int retval;
4275
4276   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4277
4278   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4279                       "target_insert_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4280                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4281                       (unsigned long) retval);
4282   return retval;
4283 }
4284
4285 static int
4286 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4287                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4288 {
4289   int retval;
4290
4291   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4292
4293   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4294                       "target_remove_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4295                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4296                       (unsigned long) retval);
4297   return retval;
4298 }
4299
4300 static int
4301 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4302                             struct expression *cond)
4303 {
4304   int retval;
4305
4306   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type, cond);
4307
4308   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4309                       "target_insert_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4310                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4311                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4312   return retval;
4313 }
4314
4315 static int
4316 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4317                             struct expression *cond)
4318 {
4319   int retval;
4320
4321   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type, cond);
4322
4323   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4324                       "target_remove_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4325                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4326                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4327   return retval;
4328 }
4329
4330 static void
4331 debug_to_terminal_init (void)
4332 {
4333   debug_target.to_terminal_init ();
4334
4335   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
4336 }
4337
4338 static void
4339 debug_to_terminal_inferior (void)
4340 {
4341   debug_target.to_terminal_inferior ();
4342
4343   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
4344 }
4345
4346 static void
4347 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
4348 {
4349   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
4350
4351   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
4352 }
4353
4354 static void
4355 debug_to_terminal_ours (void)
4356 {
4357   debug_target.to_terminal_ours ();
4358
4359   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
4360 }
4361
4362 static void
4363 debug_to_terminal_save_ours (void)
4364 {
4365   debug_target.to_terminal_save_ours ();
4366
4367   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
4368 }
4369
4370 static void
4371 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
4372 {
4373   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
4374
4375   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
4376                       from_tty);
4377 }
4378
4379 static void
4380 debug_to_load (char *args, int from_tty)
4381 {
4382   debug_target.to_load (args, from_tty);
4383
4384   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
4385 }
4386
4387 static void
4388 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
4389 {
4390   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
4391
4392   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
4393                       PIDGET (ptid));
4394 }
4395
4396 static int
4397 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
4398 {
4399   int retval;
4400
4401   retval = debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
4402
4403   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4404                       pid, retval);
4405
4406   return retval;
4407 }
4408
4409 static int
4410 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
4411 {
4412   int retval;
4413
4414   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
4415
4416   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4417                       pid, retval);
4418
4419   return retval;
4420 }
4421
4422 static int
4423 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
4424 {
4425   int retval;
4426
4427   retval = debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
4428
4429   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4430                       pid, retval);
4431
4432   return retval;
4433 }
4434
4435 static int
4436 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
4437 {
4438   int retval;
4439
4440   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
4441
4442   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4443                       pid, retval);
4444
4445   return retval;
4446 }
4447
4448 static int
4449 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
4450 {
4451   int retval;
4452
4453   retval = debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
4454
4455   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4456                       pid, retval);
4457
4458   return retval;
4459 }
4460
4461 static int
4462 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
4463 {
4464   int retval;
4465
4466   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
4467
4468   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4469                       pid, retval);
4470
4471   return retval;
4472 }
4473
4474 static int
4475 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
4476 {
4477   int has_exited;
4478
4479   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
4480
4481   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
4482                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
4483
4484   return has_exited;
4485 }
4486
4487 static int
4488 debug_to_can_run (void)
4489 {
4490   int retval;
4491
4492   retval = debug_target.to_can_run ();
4493
4494   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
4495
4496   return retval;
4497 }
4498
4499 static struct gdbarch *
4500 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4501 {
4502   struct gdbarch *retval;
4503
4504   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
4505
4506   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, 
4507                       "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
4508                       target_pid_to_str (ptid),
4509                       host_address_to_string (retval),
4510                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
4511   return retval;
4512 }
4513
4514 static void
4515 debug_to_stop (ptid_t ptid)
4516 {
4517   debug_target.to_stop (ptid);
4518
4519   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
4520                       target_pid_to_str (ptid));
4521 }
4522
4523 static void
4524 debug_to_rcmd (char *command,
4525                struct ui_file *outbuf)
4526 {
4527   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
4528   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
4529 }
4530
4531 static char *
4532 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
4533 {
4534   char *exec_file;
4535
4536   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
4537
4538   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
4539                       pid, exec_file);
4540
4541   return exec_file;
4542 }
4543
4544 static void
4545 setup_target_debug (void)
4546 {
4547   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
4548
4549   current_target.to_open = debug_to_open;
4550   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
4551   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
4552   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
4553   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
4554   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
4555   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
4556   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
4557   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
4558   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
4559   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
4560   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
4561   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
4562   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
4563   current_target.to_watchpoint_addr_within_range
4564     = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
4565   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint
4566     = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
4567   current_target.to_can_accel_watchpoint_condition
4568     = debug_to_can_accel_watchpoint_condition;
4569   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
4570   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
4571   current_target.to_terminal_ours_for_output
4572     = debug_to_terminal_ours_for_output;
4573   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
4574   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
4575   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
4576   current_target.to_load = debug_to_load;
4577   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
4578   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
4579   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
4580   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
4581   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
4582   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
4583   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
4584   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
4585   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
4586   current_target.to_stop = debug_to_stop;
4587   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
4588   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
4589   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
4590 }
4591 \f
4592
4593 static char targ_desc[] =
4594 "Names of targets and files being debugged.\nShows the entire \
4595 stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
4596 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
4597
4598 static void
4599 do_monitor_command (char *cmd,
4600                  int from_tty)
4601 {
4602   if ((current_target.to_rcmd
4603        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
4604       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
4605           && (debug_target.to_rcmd
4606               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
4607     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
4608   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
4609 }
4610
4611 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
4612
4613 static void
4614 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
4615 {
4616   struct target_ops *t;
4617
4618   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
4619
4620   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
4621     {
4622       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
4623     }
4624 }
4625
4626 /* Controls if async mode is permitted.  */
4627 int target_async_permitted = 0;
4628
4629 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
4630    executing, linux_nat_async_permitted is *not* updated.  */
4631 static int target_async_permitted_1 = 0;
4632
4633 static void
4634 set_target_async_command (char *args, int from_tty,
4635                           struct cmd_list_element *c)
4636 {
4637   if (have_live_inferiors ())
4638     {
4639       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
4640       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
4641     }
4642
4643   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
4644 }
4645
4646 static void
4647 show_target_async_command (struct ui_file *file, int from_tty,
4648                            struct cmd_list_element *c,
4649                            const char *value)
4650 {
4651   fprintf_filtered (file,
4652                     _("Controlling the inferior in "
4653                       "asynchronous mode is %s.\n"), value);
4654 }
4655
4656 /* Temporary copies of permission settings.  */
4657
4658 static int may_write_registers_1 = 1;
4659 static int may_write_memory_1 = 1;
4660 static int may_insert_breakpoints_1 = 1;
4661 static int may_insert_tracepoints_1 = 1;
4662 static int may_insert_fast_tracepoints_1 = 1;
4663 static int may_stop_1 = 1;
4664
4665 /* Make the user-set values match the real values again.  */
4666
4667 void
4668 update_target_permissions (void)
4669 {
4670   may_write_registers_1 = may_write_registers;
4671   may_write_memory_1 = may_write_memory;
4672   may_insert_breakpoints_1 = may_insert_breakpoints;
4673   may_insert_tracepoints_1 = may_insert_tracepoints;
4674   may_insert_fast_tracepoints_1 = may_insert_fast_tracepoints;
4675   may_stop_1 = may_stop;
4676 }
4677
4678 /* The one function handles (most of) the permission flags in the same
4679    way.  */
4680
4681 static void
4682 set_target_permissions (char *args, int from_tty,
4683                         struct cmd_list_element *c)
4684 {
4685   if (target_has_execution)
4686     {
4687       update_target_permissions ();
4688       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
4689     }
4690
4691   /* Make the real values match the user-changed values.  */
4692   may_write_registers = may_write_registers_1;
4693   may_insert_breakpoints = may_insert_breakpoints_1;
4694   may_insert_tracepoints = may_insert_tracepoints_1;
4695   may_insert_fast_tracepoints = may_insert_fast_tracepoints_1;
4696   may_stop = may_stop_1;
4697   update_observer_mode ();
4698 }
4699
4700 /* Set memory write permission independently of observer mode.  */
4701
4702 static void
4703 set_write_memory_permission (char *args, int from_tty,
4704                         struct cmd_list_element *c)
4705 {
4706   /* Make the real values match the user-changed values.  */
4707   may_write_memory = may_write_memory_1;
4708   update_observer_mode ();
4709 }
4710
4711
4712 void
4713 initialize_targets (void)
4714 {
4715   init_dummy_target ();
4716   push_target (&dummy_target);
4717
4718   add_info ("target", target_info, targ_desc);
4719   add_info ("files", target_info, targ_desc);
4720
4721   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
4722 Set target debugging."), _("\
4723 Show target debugging."), _("\
4724 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
4725 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
4726 command."),
4727                             NULL,
4728                             show_targetdebug,
4729                             &setdebuglist, &showdebuglist);
4730
4731   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
4732                            &trust_readonly, _("\
4733 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
4734 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
4735 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
4736 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
4737 result in significant performance improvement for remote targets."),
4738                            NULL,
4739                            show_trust_readonly,
4740                            &setlist, &showlist);
4741
4742   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
4743            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
4744
4745   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
4746            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
4747            &maintenanceprintlist);
4748
4749   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
4750                            &target_async_permitted_1, _("\
4751 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
4752 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
4753 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
4754                            set_target_async_command,
4755                            show_target_async_command,
4756                            &setlist,
4757                            &showlist);
4758
4759   add_setshow_boolean_cmd ("stack-cache", class_support,
4760                            &stack_cache_enabled_p_1, _("\
4761 Set cache use for stack access."), _("\
4762 Show cache use for stack access."), _("\
4763 When on, use the data cache for all stack access, regardless of any\n\
4764 configured memory regions.  This improves remote performance significantly.\n\
4765 By default, caching for stack access is on."),
4766                            set_stack_cache_enabled_p,
4767                            show_stack_cache_enabled_p,
4768                            &setlist, &showlist);
4769
4770   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-registers", class_support,
4771                            &may_write_registers_1, _("\
4772 Set permission to write into registers."), _("\
4773 Show permission to write into registers."), _("\
4774 When this permission is on, GDB may write into the target's registers.\n\
4775 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
4776                            set_target_permissions, NULL,
4777                            &setlist, &showlist);
4778
4779   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-memory", class_support,
4780                            &may_write_memory_1, _("\
4781 Set permission to write into target memory."), _("\
4782 Show permission to write into target memory."), _("\
4783 When this permission is on, GDB may write into the target's memory.\n\
4784 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
4785                            set_write_memory_permission, NULL,
4786                            &setlist, &showlist);
4787
4788   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-breakpoints", class_support,
4789                            &may_insert_breakpoints_1, _("\
4790 Set permission to insert breakpoints in the target."), _("\
4791 Show permission to insert breakpoints in the target."), _("\
4792 When this permission is on, GDB may insert breakpoints in the program.\n\
4793 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4794                            set_target_permissions, NULL,
4795                            &setlist, &showlist);
4796
4797   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-tracepoints", class_support,
4798                            &may_insert_tracepoints_1, _("\
4799 Set permission to insert tracepoints in the target."), _("\
4800 Show permission to insert tracepoints in the target."), _("\
4801 When this permission is on, GDB may insert tracepoints in the program.\n\
4802 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4803                            set_target_permissions, NULL,
4804                            &setlist, &showlist);
4805
4806   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-fast-tracepoints", class_support,
4807                            &may_insert_fast_tracepoints_1, _("\
4808 Set permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
4809 Show permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
4810 When this permission is on, GDB may insert fast tracepoints.\n\
4811 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4812                            set_target_permissions, NULL,
4813                            &setlist, &showlist);
4814
4815   add_setshow_boolean_cmd ("may-interrupt", class_support,
4816                            &may_stop_1, _("\
4817 Set permission to interrupt or signal the target."), _("\
4818 Show permission to interrupt or signal the target."), _("\
4819 When this permission is on, GDB may interrupt/stop the target's execution.\n\
4820 Otherwise, any attempt to interrupt or stop will be ignored."),
4821                            set_target_permissions, NULL,
4822                            &setlist, &showlist);
4823
4824
4825   target_dcache = dcache_init ();
4826 }