From Nick Hudson:
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include <errno.h>
28 #include "gdb_string.h"
29 #include "target.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "gdb_wait.h"
37 #include "dcache.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "regcache.h"
40 #include "gdb_assert.h"
41 #include "gdbcore.h"
42 #include "exceptions.h"
43 #include "target-descriptions.h"
44
45 static void target_info (char *, int);
46
47 static void maybe_kill_then_attach (char *, int);
48
49 static void kill_or_be_killed (int);
50
51 static void default_terminal_info (char *, int);
52
53 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
54
55 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
56
57 static void tcomplain (void) ATTR_NORETURN;
58
59 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
60
61 static int return_zero (void);
62
63 static int return_one (void);
64
65 static int return_minus_one (void);
66
67 void target_ignore (void);
68
69 static void target_command (char *, int);
70
71 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
72
73 static void nosupport_runtime (void);
74
75 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
76                                      enum target_object object,
77                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
78                                      const gdb_byte *writebuf,
79                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
80
81 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
82                                      enum target_object object,
83                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
84                                      const gdb_byte *writebuf,
85                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
88                                     enum target_object object,
89                                     const char *annex,
90                                     void *readbuf, const void *writebuf,
91                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
92
93 static 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_close (int);
100
101 static void debug_to_attach (char *, int);
102
103 static void debug_to_detach (char *, int);
104
105 static void debug_to_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
106
107 static ptid_t debug_to_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
108
109 static void debug_to_fetch_registers (int);
110
111 static void debug_to_store_registers (int);
112
113 static void debug_to_prepare_to_store (void);
114
115 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
116
117 static int debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *);
118
119 static int debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *);
120
121 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
122
123 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
124
125 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
126
127 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
128
129 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
130
131 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
132
133 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
134
135 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
136
137 static void debug_to_terminal_init (void);
138
139 static void debug_to_terminal_inferior (void);
140
141 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
142
143 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
144
145 static void debug_to_terminal_ours (void);
146
147 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
148
149 static void debug_to_kill (void);
150
151 static void debug_to_load (char *, int);
152
153 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
154
155 static void debug_to_mourn_inferior (void);
156
157 static int debug_to_can_run (void);
158
159 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
160
161 static int debug_to_thread_alive (ptid_t);
162
163 static void debug_to_stop (void);
164
165 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
166    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
167    wierd and mysterious ways keep building while they are being
168    converted to the inferior inheritance structure.  */
169 struct target_ops deprecated_child_ops;
170
171 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
172    array; the current index into the array; the allocated size of the
173    array.  */
174 struct target_ops **target_structs;
175 unsigned target_struct_size;
176 unsigned target_struct_index;
177 unsigned target_struct_allocsize;
178 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
179
180 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
181    current target.  */
182
183 static struct target_ops dummy_target;
184
185 /* Top of target stack.  */
186
187 static struct target_ops *target_stack;
188
189 /* The target structure we are currently using to talk to a process
190    or file or whatever "inferior" we have.  */
191
192 struct target_ops current_target;
193
194 /* Command list for target.  */
195
196 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
197
198 /* Nonzero if we are debugging an attached outside process
199    rather than an inferior.  */
200
201 int attach_flag;
202
203 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
204    executable when reading memory.  */
205
206 static int trust_readonly = 0;
207
208 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
209
210 static int targetdebug = 0;
211 static void
212 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
213                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
214 {
215   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
216 }
217
218 static void setup_target_debug (void);
219
220 DCACHE *target_dcache;
221
222 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
223
224 static void
225 target_command (char *arg, int from_tty)
226 {
227   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
228                   gdb_stdout);
229 }
230
231 /* Add a possible target architecture to the list.  */
232
233 void
234 add_target (struct target_ops *t)
235 {
236   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
237   if (t->to_xfer_partial == NULL)
238     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
239
240   if (!target_structs)
241     {
242       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
243       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
244         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
245     }
246   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
247     {
248       target_struct_allocsize *= 2;
249       target_structs = (struct target_ops **)
250         xrealloc ((char *) target_structs,
251                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
252     }
253   target_structs[target_struct_size++] = t;
254
255   if (targetlist == NULL)
256     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
257 Connect to a target machine or process.\n\
258 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
259 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
260 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
261 `help target ' followed by the protocol name."),
262                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
263   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
264 }
265
266 /* Stub functions */
267
268 void
269 target_ignore (void)
270 {
271 }
272
273 void
274 target_load (char *arg, int from_tty)
275 {
276   dcache_invalidate (target_dcache);
277   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
278 }
279
280 static int
281 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
282           struct target_ops *t)
283 {
284   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
285   return 0;                     /* No bytes handled */
286 }
287
288 static void
289 tcomplain (void)
290 {
291   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
292          current_target.to_shortname);
293 }
294
295 void
296 noprocess (void)
297 {
298   error (_("You can't do that without a process to debug."));
299 }
300
301 static int
302 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
303 {
304   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
305 }
306
307 static void
308 nosupport_runtime (void)
309 {
310   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
311     noprocess ();
312   else
313     error (_("No run-time support for this"));
314 }
315
316
317 static void
318 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
319 {
320   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
321 }
322
323 /* This is the default target_create_inferior and target_attach function.
324    If the current target is executing, it asks whether to kill it off.
325    If this function returns without calling error(), it has killed off
326    the target, and the operation should be attempted.  */
327
328 static void
329 kill_or_be_killed (int from_tty)
330 {
331   if (target_has_execution)
332     {
333       printf_unfiltered (_("You are already running a program:\n"));
334       target_files_info ();
335       if (query ("Kill it? "))
336         {
337           target_kill ();
338           if (target_has_execution)
339             error (_("Killing the program did not help."));
340           return;
341         }
342       else
343         {
344           error (_("Program not killed."));
345         }
346     }
347   tcomplain ();
348 }
349
350 static void
351 maybe_kill_then_attach (char *args, int from_tty)
352 {
353   kill_or_be_killed (from_tty);
354   target_attach (args, from_tty);
355 }
356
357 static void
358 maybe_kill_then_create_inferior (char *exec, char *args, char **env,
359                                  int from_tty)
360 {
361   kill_or_be_killed (0);
362   target_create_inferior (exec, args, env, from_tty);
363 }
364
365 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
366    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
367    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
368    vectors.
369
370    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
371    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
372    which target an inherited method originally belonged to.
373    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
374    locally search the target stack for the target that can handle the
375    request.  */
376
377 static void
378 update_current_target (void)
379 {
380   struct target_ops *t;
381
382   /* First, reset current's contents.  */
383   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
384
385 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
386       if (!current_target.FIELD) \
387         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
388
389   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
390     {
391       INHERIT (to_shortname, t);
392       INHERIT (to_longname, t);
393       INHERIT (to_doc, t);
394       INHERIT (to_open, t);
395       INHERIT (to_close, t);
396       INHERIT (to_attach, t);
397       INHERIT (to_post_attach, t);
398       INHERIT (to_detach, t);
399       /* Do not inherit to_disconnect.  */
400       INHERIT (to_resume, t);
401       INHERIT (to_wait, t);
402       INHERIT (to_fetch_registers, t);
403       INHERIT (to_store_registers, t);
404       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
405       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
406       INHERIT (to_files_info, t);
407       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
408       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
409       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
410       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
411       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
412       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
413       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
414       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
415       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
416       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
417       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
418       INHERIT (to_terminal_init, t);
419       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
420       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
421       INHERIT (to_terminal_ours, t);
422       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
423       INHERIT (to_terminal_info, t);
424       INHERIT (to_kill, t);
425       INHERIT (to_load, t);
426       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
427       INHERIT (to_create_inferior, t);
428       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
429       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
430       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
431       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
432       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
433       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
434       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
435       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
436       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
437       INHERIT (to_reported_exec_events_per_exec_call, t);
438       INHERIT (to_has_exited, t);
439       INHERIT (to_mourn_inferior, t);
440       INHERIT (to_can_run, t);
441       INHERIT (to_notice_signals, t);
442       INHERIT (to_thread_alive, t);
443       INHERIT (to_find_new_threads, t);
444       INHERIT (to_pid_to_str, t);
445       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
446       INHERIT (to_stop, t);
447       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
448       INHERIT (to_rcmd, t);
449       INHERIT (to_enable_exception_callback, t);
450       INHERIT (to_get_current_exception_event, t);
451       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
452       INHERIT (to_stratum, t);
453       INHERIT (to_has_all_memory, t);
454       INHERIT (to_has_memory, t);
455       INHERIT (to_has_stack, t);
456       INHERIT (to_has_registers, t);
457       INHERIT (to_has_execution, t);
458       INHERIT (to_has_thread_control, t);
459       INHERIT (to_sections, t);
460       INHERIT (to_sections_end, t);
461       INHERIT (to_can_async_p, t);
462       INHERIT (to_is_async_p, t);
463       INHERIT (to_async, t);
464       INHERIT (to_async_mask_value, t);
465       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
466       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
467       INHERIT (to_get_thread_local_address, t);
468       /* Do not inherit to_read_description.  */
469       INHERIT (to_magic, t);
470       /* Do not inherit to_memory_map.  */
471       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
472       /* Do not inherit to_flash_done.  */
473     }
474 #undef INHERIT
475
476   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
477      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
478      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
479
480 #define de_fault(field, value) \
481   if (!current_target.field)               \
482     current_target.field = value
483
484   de_fault (to_open,
485             (void (*) (char *, int))
486             tcomplain);
487   de_fault (to_close,
488             (void (*) (int))
489             target_ignore);
490   de_fault (to_attach,
491             maybe_kill_then_attach);
492   de_fault (to_post_attach,
493             (void (*) (int))
494             target_ignore);
495   de_fault (to_detach,
496             (void (*) (char *, int))
497             target_ignore);
498   de_fault (to_resume,
499             (void (*) (ptid_t, int, enum target_signal))
500             noprocess);
501   de_fault (to_wait,
502             (ptid_t (*) (ptid_t, struct target_waitstatus *))
503             noprocess);
504   de_fault (to_fetch_registers,
505             (void (*) (int))
506             target_ignore);
507   de_fault (to_store_registers,
508             (void (*) (int))
509             noprocess);
510   de_fault (to_prepare_to_store,
511             (void (*) (void))
512             noprocess);
513   de_fault (deprecated_xfer_memory,
514             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
515             nomemory);
516   de_fault (to_files_info,
517             (void (*) (struct target_ops *))
518             target_ignore);
519   de_fault (to_insert_breakpoint,
520             memory_insert_breakpoint);
521   de_fault (to_remove_breakpoint,
522             memory_remove_breakpoint);
523   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
524             (int (*) (int, int, int))
525             return_zero);
526   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
527             (int (*) (struct bp_target_info *))
528             return_minus_one);
529   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
530             (int (*) (struct bp_target_info *))
531             return_minus_one);
532   de_fault (to_insert_watchpoint,
533             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
534             return_minus_one);
535   de_fault (to_remove_watchpoint,
536             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
537             return_minus_one);
538   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
539             (int (*) (void))
540             return_zero);
541   de_fault (to_stopped_data_address,
542             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
543             return_zero);
544   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
545             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
546   de_fault (to_terminal_init,
547             (void (*) (void))
548             target_ignore);
549   de_fault (to_terminal_inferior,
550             (void (*) (void))
551             target_ignore);
552   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
553             (void (*) (void))
554             target_ignore);
555   de_fault (to_terminal_ours,
556             (void (*) (void))
557             target_ignore);
558   de_fault (to_terminal_save_ours,
559             (void (*) (void))
560             target_ignore);
561   de_fault (to_terminal_info,
562             default_terminal_info);
563   de_fault (to_kill,
564             (void (*) (void))
565             noprocess);
566   de_fault (to_load,
567             (void (*) (char *, int))
568             tcomplain);
569   de_fault (to_lookup_symbol,
570             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
571             nosymbol);
572   de_fault (to_create_inferior,
573             maybe_kill_then_create_inferior);
574   de_fault (to_post_startup_inferior,
575             (void (*) (ptid_t))
576             target_ignore);
577   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
578             (void (*) (int))
579             target_ignore);
580   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
581             (void (*) (int))
582             tcomplain);
583   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
584             (int (*) (int))
585             tcomplain);
586   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
587             (void (*) (int))
588             tcomplain);
589   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
590             (int (*) (int))
591             tcomplain);
592   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
593             (void (*) (int))
594             tcomplain);
595   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
596             (int (*) (int))
597             tcomplain);
598   de_fault (to_reported_exec_events_per_exec_call,
599             (int (*) (void))
600             return_one);
601   de_fault (to_has_exited,
602             (int (*) (int, int, int *))
603             return_zero);
604   de_fault (to_mourn_inferior,
605             (void (*) (void))
606             noprocess);
607   de_fault (to_can_run,
608             return_zero);
609   de_fault (to_notice_signals,
610             (void (*) (ptid_t))
611             target_ignore);
612   de_fault (to_thread_alive,
613             (int (*) (ptid_t))
614             return_zero);
615   de_fault (to_find_new_threads,
616             (void (*) (void))
617             target_ignore);
618   de_fault (to_extra_thread_info,
619             (char *(*) (struct thread_info *))
620             return_zero);
621   de_fault (to_stop,
622             (void (*) (void))
623             target_ignore);
624   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
625   de_fault (to_rcmd,
626             (void (*) (char *, struct ui_file *))
627             tcomplain);
628   de_fault (to_enable_exception_callback,
629             (struct symtab_and_line * (*) (enum exception_event_kind, int))
630             nosupport_runtime);
631   de_fault (to_get_current_exception_event,
632             (struct exception_event_record * (*) (void))
633             nosupport_runtime);
634   de_fault (to_pid_to_exec_file,
635             (char *(*) (int))
636             return_zero);
637   de_fault (to_can_async_p,
638             (int (*) (void))
639             return_zero);
640   de_fault (to_is_async_p,
641             (int (*) (void))
642             return_zero);
643   de_fault (to_async,
644             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
645             tcomplain);
646   current_target.to_read_description = NULL;
647 #undef de_fault
648
649   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
650      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
651      target method can quickly and simply find it.  */
652   current_target.beneath = target_stack;
653 }
654
655 /* Mark OPS as a running target.  This reverses the effect
656    of target_mark_exited.  */
657
658 void
659 target_mark_running (struct target_ops *ops)
660 {
661   struct target_ops *t;
662
663   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
664     if (t == ops)
665       break;
666   if (t == NULL)
667     internal_error (__FILE__, __LINE__,
668                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
669                     ops->to_shortname);
670
671   ops->to_has_execution = 1;
672   ops->to_has_all_memory = 1;
673   ops->to_has_memory = 1;
674   ops->to_has_stack = 1;
675   ops->to_has_registers = 1;
676
677   update_current_target ();
678 }
679
680 /* Mark OPS as a non-running target.  This reverses the effect
681    of target_mark_running.  */
682
683 void
684 target_mark_exited (struct target_ops *ops)
685 {
686   struct target_ops *t;
687
688   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
689     if (t == ops)
690       break;
691   if (t == NULL)
692     internal_error (__FILE__, __LINE__,
693                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
694                     ops->to_shortname);
695
696   ops->to_has_execution = 0;
697   ops->to_has_all_memory = 0;
698   ops->to_has_memory = 0;
699   ops->to_has_stack = 0;
700   ops->to_has_registers = 0;
701
702   update_current_target ();
703 }
704
705 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
706    possibly superseding some of the existing accessors.
707
708    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
709    nonzero if at least one target is on top of it.
710
711    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
712    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
713    checking them.  */
714
715 int
716 push_target (struct target_ops *t)
717 {
718   struct target_ops **cur;
719
720   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
721      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
722   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
723     {
724       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
725                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
726                           t->to_shortname);
727       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
728     }
729
730   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
731   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
732     {
733       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
734         break;
735     }
736
737   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
738   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
739      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
740   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
741     {
742       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
743          and un-hook it from the stack.  */
744       struct target_ops *tmp = (*cur);
745       (*cur) = (*cur)->beneath;
746       tmp->beneath = NULL;
747       target_close (tmp, 0);
748     }
749
750   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
751   t->beneath = (*cur);
752   (*cur) = t;
753
754   update_current_target ();
755
756   if (targetdebug)
757     setup_target_debug ();
758
759   /* Not on top?  */
760   return (t != target_stack);
761 }
762
763 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
764    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
765
766 int
767 unpush_target (struct target_ops *t)
768 {
769   struct target_ops **cur;
770   struct target_ops *tmp;
771
772   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
773      can only occur once in the target stack. */
774
775   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
776     {
777       if ((*cur) == t)
778         break;
779     }
780
781   if ((*cur) == NULL)
782     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
783
784   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
785      unconditional by moving it to before the above check that the
786      target was in the target stack (something about "Change the way
787      pushing and popping of targets work to support target overlays
788      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
789      targets should be closed.  */
790   target_close (t, 0);
791
792   /* Unchain the target */
793   tmp = (*cur);
794   (*cur) = (*cur)->beneath;
795   tmp->beneath = NULL;
796
797   update_current_target ();
798
799   return 1;
800 }
801
802 void
803 pop_target (void)
804 {
805   target_close (&current_target, 0);    /* Let it clean up */
806   if (unpush_target (target_stack) == 1)
807     return;
808
809   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
810                       "pop_target couldn't find target %s\n",
811                       current_target.to_shortname);
812   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
813 }
814
815 /* Using the objfile specified in BATON, find the address for the
816    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
817 CORE_ADDR
818 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
819 {
820   volatile CORE_ADDR addr = 0;
821
822   if (target_get_thread_local_address_p ()
823       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (current_gdbarch))
824     {
825       ptid_t ptid = inferior_ptid;
826       volatile struct gdb_exception ex;
827
828       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
829         {
830           CORE_ADDR lm_addr;
831           
832           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
833           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (current_gdbarch,
834                                                            objfile);
835           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
836           if (lm_addr == 0)
837             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
838                          _("TLS load module not found"));
839
840           addr = target_get_thread_local_address (ptid, lm_addr, offset);
841         }
842       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
843          throw the error to some higher catcher.  */
844       if (ex.reason < 0)
845         {
846           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
847
848           switch (ex.error)
849             {
850             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
851               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
852               break;
853             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
854               if (objfile_is_library)
855                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
856                          " linker's load module list"), objfile->name);
857               else
858                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
859                          " linker's load module list"), objfile->name);
860               break;
861             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
862               if (objfile_is_library)
863                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
864                          " thread-local variables in\n"
865                          "the shared library `%s'\n"
866                          "for %s"),
867                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
868               else
869                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
870                          " thread-local variables in\n"
871                          "the executable `%s'\n"
872                          "for %s"),
873                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
874               break;
875             case TLS_GENERIC_ERROR:
876               if (objfile_is_library)
877                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
878                          "shared library %s:\n%s"),
879                        target_pid_to_str (ptid),
880                        objfile->name, ex.message);
881               else
882                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
883                          "executable file %s:\n%s"),
884                        target_pid_to_str (ptid),
885                        objfile->name, ex.message);
886               break;
887             default:
888               throw_exception (ex);
889               break;
890             }
891         }
892     }
893   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
894      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
895   else
896     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
897
898   return addr;
899 }
900
901 #undef  MIN
902 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
903
904 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
905    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
906    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
907    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
908    read.  */
909
910 int
911 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
912 {
913   int tlen, origlen, offset, i;
914   gdb_byte buf[4];
915   int errcode = 0;
916   char *buffer;
917   int buffer_allocated;
918   char *bufptr;
919   unsigned int nbytes_read = 0;
920
921   /* Small for testing.  */
922   buffer_allocated = 4;
923   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
924   bufptr = buffer;
925
926   origlen = len;
927
928   while (len > 0)
929     {
930       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
931       offset = memaddr & 3;
932
933       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
934       if (errcode != 0)
935         {
936           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
937              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
938              a single byte.  */
939           tlen = 1;
940           offset = 0;
941           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
942           if (errcode != 0)
943             goto done;
944         }
945
946       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
947         {
948           unsigned int bytes;
949           bytes = bufptr - buffer;
950           buffer_allocated *= 2;
951           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
952           bufptr = buffer + bytes;
953         }
954
955       for (i = 0; i < tlen; i++)
956         {
957           *bufptr++ = buf[i + offset];
958           if (buf[i + offset] == '\000')
959             {
960               nbytes_read += i + 1;
961               goto done;
962             }
963         }
964
965       memaddr += tlen;
966       len -= tlen;
967       nbytes_read += tlen;
968     }
969 done:
970   if (errnop != NULL)
971     *errnop = errcode;
972   if (string != NULL)
973     *string = buffer;
974   return nbytes_read;
975 }
976
977 /* Find a section containing ADDR.  */
978 struct section_table *
979 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
980 {
981   struct section_table *secp;
982   for (secp = target->to_sections;
983        secp < target->to_sections_end;
984        secp++)
985     {
986       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
987         return secp;
988     }
989   return NULL;
990 }
991
992 /* Perform a partial memory transfer.  The arguments and return
993    value are just as for target_xfer_partial.  */
994
995 static LONGEST
996 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, void *readbuf, const void *writebuf,
997                      ULONGEST memaddr, LONGEST len)
998 {
999   LONGEST res;
1000   int reg_len;
1001   struct mem_region *region;
1002
1003   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1004   if (len == 0)
1005     return 0;
1006
1007   /* Try the executable file, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1008   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1009     {
1010       struct section_table *secp;
1011
1012       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1013       if (secp != NULL
1014           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1015               & SEC_READONLY))
1016         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1017     }
1018
1019   /* Try GDB's internal data cache.  */
1020   region = lookup_mem_region (memaddr);
1021   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1022   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1023     reg_len = len;
1024   else
1025     reg_len = region->hi - memaddr;
1026
1027   switch (region->attrib.mode)
1028     {
1029     case MEM_RO:
1030       if (writebuf != NULL)
1031         return -1;
1032       break;
1033
1034     case MEM_WO:
1035       if (readbuf != NULL)
1036         return -1;
1037       break;
1038
1039     case MEM_FLASH:
1040       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1041       if (writebuf != NULL)
1042         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1043       break;
1044
1045     case MEM_NONE:
1046       return -1;
1047     }
1048
1049   if (region->attrib.cache)
1050     {
1051       /* FIXME drow/2006-08-09: This call discards OPS, so the raw
1052          memory request will start back at current_target.  */
1053       if (readbuf != NULL)
1054         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr, readbuf,
1055                                   reg_len, 0);
1056       else
1057         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1058            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1059            writebuf.  */
1060         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr,
1061                                   (void *) writebuf,
1062                                   reg_len, 1);
1063       if (res <= 0)
1064         return -1;
1065       else
1066         return res;
1067     }
1068
1069   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1070      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1071      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1072      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1073      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1074      object which can be read from more than one valid target.
1075      A core file, for instance, could have some of memory but
1076      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1077      manually try all targets.  */
1078
1079   do
1080     {
1081       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1082                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1083       if (res > 0)
1084         return res;
1085
1086       ops = ops->beneath;
1087     }
1088   while (ops != NULL);
1089
1090   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1091      give up.  */
1092   return res;
1093 }
1094
1095 static LONGEST
1096 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1097                      enum target_object object, const char *annex,
1098                      void *readbuf, const void *writebuf,
1099                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1100 {
1101   LONGEST retval;
1102
1103   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1104
1105   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1106      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1107      complicated.  */
1108   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
1109     retval = memory_xfer_partial (ops, readbuf, writebuf, offset, len);
1110   else
1111     {
1112       enum target_object raw_object = object;
1113
1114       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1115          memory object from other layers.  */
1116       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1117         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1118
1119       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1120                                      writebuf, offset, len);
1121     }
1122
1123   if (targetdebug)
1124     {
1125       const unsigned char *myaddr = NULL;
1126
1127       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1128                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, 0x%lx,  0x%lx,  0x%s, %s) = %s",
1129                           ops->to_shortname,
1130                           (int) object,
1131                           (annex ? annex : "(null)"),
1132                           (long) readbuf, (long) writebuf,
1133                           paddr_nz (offset), paddr_d (len), paddr_d (retval));
1134
1135       if (readbuf)
1136         myaddr = readbuf;
1137       if (writebuf)
1138         myaddr = writebuf;
1139       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1140         {
1141           int i;
1142
1143           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1144           for (i = 0; i < retval; i++)
1145             {
1146               if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1147                 {
1148                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1149                     {
1150                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1151                       break;
1152                     }
1153                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1154                 }
1155
1156               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1157             }
1158         }
1159
1160       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1161     }
1162   return retval;
1163 }
1164
1165 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1166    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1167    if any error occurs.
1168
1169    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1170    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1171    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1172    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1173    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1174    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1175
1176 int
1177 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1178 {
1179   if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1180                    myaddr, memaddr, len) == len)
1181     return 0;
1182   else
1183     return EIO;
1184 }
1185
1186 int
1187 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1188 {
1189   if (target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1190                     myaddr, memaddr, len) == len)
1191     return 0;
1192   else
1193     return EIO;
1194 }
1195
1196 /* Fetch the target's memory map.  */
1197
1198 VEC(mem_region_s) *
1199 target_memory_map (void)
1200 {
1201   VEC(mem_region_s) *result;
1202   struct mem_region *last_one, *this_one;
1203   int ix;
1204   struct target_ops *t;
1205
1206   if (targetdebug)
1207     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1208
1209   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1210     if (t->to_memory_map != NULL)
1211       break;
1212
1213   if (t == NULL)
1214     return NULL;
1215
1216   result = t->to_memory_map (t);
1217   if (result == NULL)
1218     return NULL;
1219
1220   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1221          VEC_length (mem_region_s, result),
1222          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1223
1224   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1225      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1226      each region.  */
1227   last_one = NULL;
1228   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1229     {
1230       this_one->number = ix;
1231
1232       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1233         {
1234           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1235           VEC_free (mem_region_s, result);
1236           return NULL;
1237         }
1238       last_one = this_one;
1239     }
1240
1241   return result;
1242 }
1243
1244 void
1245 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1246 {
1247   struct target_ops *t;
1248
1249   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1250     if (t->to_flash_erase != NULL)
1251         {
1252           if (targetdebug)
1253             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1254                                 paddr (address), phex (length, 0));
1255           return t->to_flash_erase (t, address, length);
1256         }
1257
1258   tcomplain ();
1259 }
1260
1261 void
1262 target_flash_done (void)
1263 {
1264   struct target_ops *t;
1265
1266   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1267     if (t->to_flash_done != NULL)
1268         {
1269           if (targetdebug)
1270             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1271           return t->to_flash_done (t);
1272         }
1273
1274   tcomplain ();
1275 }
1276
1277 #ifndef target_stopped_data_address_p
1278 int
1279 target_stopped_data_address_p (struct target_ops *target)
1280 {
1281   if (target->to_stopped_data_address
1282       == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero)
1283     return 0;
1284   if (target->to_stopped_data_address == debug_to_stopped_data_address
1285       && (debug_target.to_stopped_data_address
1286           == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero))
1287     return 0;
1288   return 1;
1289 }
1290 #endif
1291
1292 static void
1293 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1294                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1295 {
1296   fprintf_filtered (file, _("\
1297 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1298                     value);
1299 }
1300
1301 /* More generic transfers.  */
1302
1303 static LONGEST
1304 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1305                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1306                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1307 {
1308   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1309       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1310     /* If available, fall back to the target's
1311        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1312     {
1313       int xfered = -1;
1314       errno = 0;
1315       if (writebuf != NULL)
1316         {
1317           void *buffer = xmalloc (len);
1318           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1319           memcpy (buffer, writebuf, len);
1320           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1321                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1322           do_cleanups (cleanup);
1323         }
1324       if (readbuf != NULL)
1325         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 0/*read*/,
1326                                               NULL, ops);
1327       if (xfered > 0)
1328         return xfered;
1329       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1330         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1331            ERRNO as one indication of an error.  */
1332         return 0;
1333       else
1334         return -1;
1335     }
1336   else if (ops->beneath != NULL)
1337     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1338                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1339   else
1340     return -1;
1341 }
1342
1343 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1344    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1345    requests down the stack.  */
1346
1347 static LONGEST
1348 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1349                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1350                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1351 {
1352   if (ops->beneath != NULL)
1353     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1354                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1355   else
1356     return -1;
1357 }
1358
1359 /* Target vector read/write partial wrapper functions.
1360
1361    NOTE: cagney/2003-10-21: I wonder if having "to_xfer_partial
1362    (inbuf, outbuf)", instead of separate read/write methods, make life
1363    easier.  */
1364
1365 static LONGEST
1366 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1367                      enum target_object object,
1368                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1369                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1370 {
1371   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1372 }
1373
1374 static LONGEST
1375 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1376                       enum target_object object,
1377                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1378                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1379 {
1380   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1381 }
1382
1383 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1384 LONGEST
1385 target_read (struct target_ops *ops,
1386              enum target_object object,
1387              const char *annex, gdb_byte *buf,
1388              ULONGEST offset, LONGEST len)
1389 {
1390   LONGEST xfered = 0;
1391   while (xfered < len)
1392     {
1393       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1394                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1395                                           offset + xfered, len - xfered);
1396       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1397       if (xfer == 0)
1398         return xfered;
1399       if (xfer < 0)
1400         return -1;
1401       xfered += xfer;
1402       QUIT;
1403     }
1404   return len;
1405 }
1406
1407 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1408
1409 LONGEST
1410 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1411                             enum target_object object,
1412                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1413                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1414                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1415 {
1416   LONGEST xfered = 0;
1417
1418   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1419   if (progress)
1420     (*progress) (0, baton);
1421
1422   while (xfered < len)
1423     {
1424       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1425                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1426                                            offset + xfered, len - xfered);
1427
1428       if (xfer == 0)
1429         return xfered;
1430       if (xfer < 0)
1431         return -1;
1432
1433       if (progress)
1434         (*progress) (xfer, baton);
1435
1436       xfered += xfer;
1437       QUIT;
1438     }
1439   return len;
1440 }
1441
1442 LONGEST
1443 target_write (struct target_ops *ops,
1444               enum target_object object,
1445               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1446               ULONGEST offset, LONGEST len)
1447 {
1448   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1449                                      NULL, NULL);
1450 }
1451
1452 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1453    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1454    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1455    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1456    information.  */
1457
1458 static LONGEST
1459 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1460                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1461 {
1462   size_t buf_alloc, buf_pos;
1463   gdb_byte *buf;
1464   LONGEST n;
1465
1466   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1467      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1468      from one target and partly from another (in a different stratum,
1469      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1470      unsuitable for reading memory.  */
1471   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1472
1473   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1474      this number down if necessary.  */
1475   buf_alloc = 4096;
1476   buf = xmalloc (buf_alloc);
1477   buf_pos = 0;
1478   while (1)
1479     {
1480       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1481                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1482       if (n < 0)
1483         {
1484           /* An error occurred.  */
1485           xfree (buf);
1486           return -1;
1487         }
1488       else if (n == 0)
1489         {
1490           /* Read all there was.  */
1491           if (buf_pos == 0)
1492             xfree (buf);
1493           else
1494             *buf_p = buf;
1495           return buf_pos;
1496         }
1497
1498       buf_pos += n;
1499
1500       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1501       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1502         {
1503           buf_alloc *= 2;
1504           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1505         }
1506
1507       QUIT;
1508     }
1509 }
1510
1511 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1512    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1513    function for more information about the return value.  */
1514
1515 LONGEST
1516 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1517                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1518 {
1519   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1520 }
1521
1522 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1523    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1524    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1525    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1526    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1527
1528 char *
1529 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1530                       const char *annex)
1531 {
1532   gdb_byte *buffer;
1533   LONGEST transferred;
1534
1535   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1536
1537   if (transferred < 0)
1538     return NULL;
1539
1540   if (transferred == 0)
1541     return xstrdup ("");
1542
1543   buffer[transferred] = 0;
1544   if (strlen (buffer) < transferred)
1545     warning (_("target object %d, annex %s, "
1546                "contained unexpected null characters"),
1547              (int) object, annex ? annex : "(none)");
1548
1549   return (char *) buffer;
1550 }
1551
1552 /* Memory transfer methods.  */
1553
1554 void
1555 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
1556                    LONGEST len)
1557 {
1558   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
1559       != len)
1560     memory_error (EIO, addr);
1561 }
1562
1563 ULONGEST
1564 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
1565                             CORE_ADDR addr, int len)
1566 {
1567   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1568
1569   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
1570   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
1571   return extract_unsigned_integer (buf, len);
1572 }
1573
1574 static void
1575 target_info (char *args, int from_tty)
1576 {
1577   struct target_ops *t;
1578   int has_all_mem = 0;
1579
1580   if (symfile_objfile != NULL)
1581     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
1582
1583   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
1584     {
1585       if (!t->to_has_memory)
1586         continue;
1587
1588       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
1589         continue;
1590       if (has_all_mem)
1591         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
1592       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
1593       (t->to_files_info) (t);
1594       has_all_mem = t->to_has_all_memory;
1595     }
1596 }
1597
1598 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
1599    by running a program, attaching, or connecting to a target.
1600    It cleans up any state from previous invocations which might
1601    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
1602    resets (things which might change between targets).  */
1603
1604 void
1605 target_pre_inferior (int from_tty)
1606 {
1607   invalidate_target_mem_regions ();
1608
1609   target_clear_description ();
1610 }
1611
1612 /* This is to be called by the open routine before it does
1613    anything.  */
1614
1615 void
1616 target_preopen (int from_tty)
1617 {
1618   dont_repeat ();
1619
1620   if (target_has_execution)
1621     {
1622       if (!from_tty
1623           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
1624         target_kill ();
1625       else
1626         error (_("Program not killed."));
1627     }
1628
1629   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
1630      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
1631
1632   if (target_has_execution)
1633     pop_target ();
1634
1635   target_pre_inferior (from_tty);
1636 }
1637
1638 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
1639
1640 void
1641 target_detach (char *args, int from_tty)
1642 {
1643   (current_target.to_detach) (args, from_tty);
1644 }
1645
1646 void
1647 target_disconnect (char *args, int from_tty)
1648 {
1649   struct target_ops *t;
1650
1651   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1652     if (t->to_disconnect != NULL)
1653         {
1654           if (targetdebug)
1655             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
1656                                 args, from_tty);
1657           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
1658           return;
1659         }
1660
1661   tcomplain ();
1662 }
1663
1664 int
1665 target_async_mask (int mask)
1666 {
1667   int saved_async_masked_status = target_async_mask_value;
1668   target_async_mask_value = mask;
1669   return saved_async_masked_status;
1670 }
1671
1672 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1673    follow forks.  */
1674
1675 int
1676 target_follow_fork (int follow_child)
1677 {
1678   struct target_ops *t;
1679
1680   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1681     {
1682       if (t->to_follow_fork != NULL)
1683         {
1684           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
1685           if (targetdebug)
1686             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
1687                                 follow_child, retval);
1688           return retval;
1689         }
1690     }
1691
1692   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
1693   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1694                   "could not find a target to follow fork");
1695 }
1696
1697 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
1698    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
1699
1700 const struct target_desc *
1701 target_read_description (struct target_ops *target)
1702 {
1703   struct target_ops *t;
1704
1705   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1706     if (t->to_read_description != NULL)
1707       {
1708         const struct target_desc *tdesc;
1709
1710         tdesc = t->to_read_description (t);
1711         if (tdesc)
1712           return tdesc;
1713       }
1714
1715   return NULL;
1716 }
1717
1718 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1719    execute a run or attach command without any other data.  This is
1720    used to locate the default process stratum.
1721
1722    Result is always valid (error() is called for errors).  */
1723
1724 static struct target_ops *
1725 find_default_run_target (char *do_mesg)
1726 {
1727   struct target_ops **t;
1728   struct target_ops *runable = NULL;
1729   int count;
1730
1731   count = 0;
1732
1733   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1734        ++t)
1735     {
1736       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1737         {
1738           runable = *t;
1739           ++count;
1740         }
1741     }
1742
1743   if (count != 1)
1744     error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
1745
1746   return runable;
1747 }
1748
1749 void
1750 find_default_attach (char *args, int from_tty)
1751 {
1752   struct target_ops *t;
1753
1754   t = find_default_run_target ("attach");
1755   (t->to_attach) (args, from_tty);
1756   return;
1757 }
1758
1759 void
1760 find_default_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
1761                               int from_tty)
1762 {
1763   struct target_ops *t;
1764
1765   t = find_default_run_target ("run");
1766   (t->to_create_inferior) (exec_file, allargs, env, from_tty);
1767   return;
1768 }
1769
1770 static int
1771 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
1772 {
1773   return (len <= TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
1774 }
1775
1776 static int
1777 return_zero (void)
1778 {
1779   return 0;
1780 }
1781
1782 static int
1783 return_one (void)
1784 {
1785   return 1;
1786 }
1787
1788 static int
1789 return_minus_one (void)
1790 {
1791   return -1;
1792 }
1793
1794 /*
1795  * Resize the to_sections pointer.  Also make sure that anyone that
1796  * was holding on to an old value of it gets updated.
1797  * Returns the old size.
1798  */
1799
1800 int
1801 target_resize_to_sections (struct target_ops *target, int num_added)
1802 {
1803   struct target_ops **t;
1804   struct section_table *old_value;
1805   int old_count;
1806
1807   old_value = target->to_sections;
1808
1809   if (target->to_sections)
1810     {
1811       old_count = target->to_sections_end - target->to_sections;
1812       target->to_sections = (struct section_table *)
1813         xrealloc ((char *) target->to_sections,
1814                   (sizeof (struct section_table)) * (num_added + old_count));
1815     }
1816   else
1817     {
1818       old_count = 0;
1819       target->to_sections = (struct section_table *)
1820         xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * num_added);
1821     }
1822   target->to_sections_end = target->to_sections + (num_added + old_count);
1823
1824   /* Check to see if anyone else was pointing to this structure.
1825      If old_value was null, then no one was. */
1826
1827   if (old_value)
1828     {
1829       for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1830            ++t)
1831         {
1832           if ((*t)->to_sections == old_value)
1833             {
1834               (*t)->to_sections = target->to_sections;
1835               (*t)->to_sections_end = target->to_sections_end;
1836             }
1837         }
1838       /* There is a flattened view of the target stack in current_target,
1839          so its to_sections pointer might also need updating. */
1840       if (current_target.to_sections == old_value)
1841         {
1842           current_target.to_sections = target->to_sections;
1843           current_target.to_sections_end = target->to_sections_end;
1844         }
1845     }
1846
1847   return old_count;
1848
1849 }
1850
1851 /* Remove all target sections taken from ABFD.
1852
1853    Scan the current target stack for targets whose section tables
1854    refer to sections from BFD, and remove those sections.  We use this
1855    when we notice that the inferior has unloaded a shared object, for
1856    example.  */
1857 void
1858 remove_target_sections (bfd *abfd)
1859 {
1860   struct target_ops **t;
1861
1862   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; t++)
1863     {
1864       struct section_table *src, *dest;
1865
1866       dest = (*t)->to_sections;
1867       for (src = (*t)->to_sections; src < (*t)->to_sections_end; src++)
1868         if (src->bfd != abfd)
1869           {
1870             /* Keep this section.  */
1871             if (dest < src) *dest = *src;
1872             dest++;
1873           }
1874
1875       /* If we've dropped any sections, resize the section table.  */
1876       if (dest < src)
1877         target_resize_to_sections (*t, dest - src);
1878     }
1879 }
1880
1881
1882
1883
1884 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
1885    some reason there is more than one, return NULL.  */
1886
1887 struct target_ops *
1888 find_run_target (void)
1889 {
1890   struct target_ops **t;
1891   struct target_ops *runable = NULL;
1892   int count;
1893
1894   count = 0;
1895
1896   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
1897     {
1898       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1899         {
1900           runable = *t;
1901           ++count;
1902         }
1903     }
1904
1905   return (count == 1 ? runable : NULL);
1906 }
1907
1908 /* Find a single core_stratum target in the list of targets and return it.
1909    If for some reason there is more than one, return NULL.  */
1910
1911 struct target_ops *
1912 find_core_target (void)
1913 {
1914   struct target_ops **t;
1915   struct target_ops *runable = NULL;
1916   int count;
1917
1918   count = 0;
1919
1920   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1921        ++t)
1922     {
1923       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
1924         {
1925           runable = *t;
1926           ++count;
1927         }
1928     }
1929
1930   return (count == 1 ? runable : NULL);
1931 }
1932
1933 /*
1934  * Find the next target down the stack from the specified target.
1935  */
1936
1937 struct target_ops *
1938 find_target_beneath (struct target_ops *t)
1939 {
1940   return t->beneath;
1941 }
1942
1943 \f
1944 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
1945
1946 void
1947 generic_mourn_inferior (void)
1948 {
1949   extern int show_breakpoint_hit_counts;
1950
1951   inferior_ptid = null_ptid;
1952   attach_flag = 0;
1953   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
1954   registers_changed ();
1955
1956   reopen_exec_file ();
1957   reinit_frame_cache ();
1958
1959   /* It is confusing to the user for ignore counts to stick around
1960      from previous runs of the inferior.  So clear them.  */
1961   /* However, it is more confusing for the ignore counts to disappear when
1962      using hit counts.  So don't clear them if we're counting hits.  */
1963   if (!show_breakpoint_hit_counts)
1964     breakpoint_clear_ignore_counts ();
1965
1966   if (deprecated_detach_hook)
1967     deprecated_detach_hook ();
1968 }
1969 \f
1970 /* Helper function for child_wait and the Lynx derivatives of child_wait.
1971    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
1972    translation of that in OURSTATUS.  */
1973 void
1974 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
1975 {
1976 #ifdef CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS
1977   /* CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS should return nonzero and set *OURSTATUS
1978      if it wants to deal with hoststatus.  */
1979   if (CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS (ourstatus, hoststatus))
1980     return;
1981 #endif
1982
1983   if (WIFEXITED (hoststatus))
1984     {
1985       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1986       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
1987     }
1988   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
1989     {
1990       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
1991       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
1992     }
1993   else
1994     {
1995       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1996       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
1997     }
1998 }
1999 \f
2000 /* Returns zero to leave the inferior alone, one to interrupt it.  */
2001 int (*target_activity_function) (void);
2002 int target_activity_fd;
2003 \f
2004 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2005    static buffer.  */
2006
2007 char *
2008 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2009 {
2010   static char buf[32];
2011
2012   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2013   return buf;
2014 }
2015
2016 /* Error-catcher for target_find_memory_regions */
2017 static int dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2018 {
2019   error (_("No target."));
2020   return 0;
2021 }
2022
2023 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes */
2024 static char * dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2025 {
2026   error (_("No target."));
2027   return NULL;
2028 }
2029
2030 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2031    vector.  */
2032
2033 static void
2034 init_dummy_target (void)
2035 {
2036   dummy_target.to_shortname = "None";
2037   dummy_target.to_longname = "None";
2038   dummy_target.to_doc = "";
2039   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2040   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2041   dummy_target.to_pid_to_str = normal_pid_to_str;
2042   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2043   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2044   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2045   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2046   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2047 }
2048 \f
2049 static void
2050 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2051 {
2052   debug_target.to_open (args, from_tty);
2053
2054   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2055 }
2056
2057 static void
2058 debug_to_close (int quitting)
2059 {
2060   target_close (&debug_target, quitting);
2061   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2062 }
2063
2064 void
2065 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2066 {
2067   if (targ->to_xclose != NULL)
2068     targ->to_xclose (targ, quitting);
2069   else if (targ->to_close != NULL)
2070     targ->to_close (quitting);
2071 }
2072
2073 static void
2074 debug_to_attach (char *args, int from_tty)
2075 {
2076   debug_target.to_attach (args, from_tty);
2077
2078   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2079 }
2080
2081
2082 static void
2083 debug_to_post_attach (int pid)
2084 {
2085   debug_target.to_post_attach (pid);
2086
2087   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2088 }
2089
2090 static void
2091 debug_to_detach (char *args, int from_tty)
2092 {
2093   debug_target.to_detach (args, from_tty);
2094
2095   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2096 }
2097
2098 static void
2099 debug_to_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
2100 {
2101   debug_target.to_resume (ptid, step, siggnal);
2102
2103   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n", PIDGET (ptid),
2104                       step ? "step" : "continue",
2105                       target_signal_to_name (siggnal));
2106 }
2107
2108 static ptid_t
2109 debug_to_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
2110 {
2111   ptid_t retval;
2112
2113   retval = debug_target.to_wait (ptid, status);
2114
2115   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2116                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", PIDGET (ptid),
2117                       PIDGET (retval));
2118   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "status->kind = ");
2119   switch (status->kind)
2120     {
2121     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2122       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "exited, status = %d\n",
2123                           status->value.integer);
2124       break;
2125     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2126       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "stopped, signal = %s\n",
2127                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2128       break;
2129     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2130       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "signalled, signal = %s\n",
2131                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2132       break;
2133     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2134       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "loaded\n");
2135       break;
2136     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2137       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "forked\n");
2138       break;
2139     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2140       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "vforked\n");
2141       break;
2142     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2143       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "execd\n");
2144       break;
2145     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2146       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "spurious\n");
2147       break;
2148     default:
2149       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "unknown???\n");
2150       break;
2151     }
2152
2153   return retval;
2154 }
2155
2156 static void
2157 debug_print_register (const char * func, int regno)
2158 {
2159   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2160   if (regno >= 0 && regno < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS
2161       && REGISTER_NAME (regno) != NULL && REGISTER_NAME (regno)[0] != '\0')
2162     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)", REGISTER_NAME (regno));
2163   else
2164     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
2165   if (regno >= 0)
2166     {
2167       int i;
2168       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2169       deprecated_read_register_gen (regno, buf);
2170       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
2171       for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regno); i++)
2172         {
2173           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
2174         }
2175       if (register_size (current_gdbarch, regno) <= sizeof (LONGEST))
2176         {
2177           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " 0x%s %s",
2178                               paddr_nz (read_register (regno)),
2179                               paddr_d (read_register (regno)));
2180         }
2181     }
2182   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2183 }
2184
2185 static void
2186 debug_to_fetch_registers (int regno)
2187 {
2188   debug_target.to_fetch_registers (regno);
2189   debug_print_register ("target_fetch_registers", regno);
2190 }
2191
2192 static void
2193 debug_to_store_registers (int regno)
2194 {
2195   debug_target.to_store_registers (regno);
2196   debug_print_register ("target_store_registers", regno);
2197   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2198 }
2199
2200 static void
2201 debug_to_prepare_to_store (void)
2202 {
2203   debug_target.to_prepare_to_store ();
2204
2205   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
2206 }
2207
2208 static int
2209 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
2210                               int write, struct mem_attrib *attrib,
2211                               struct target_ops *target)
2212 {
2213   int retval;
2214
2215   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
2216                                                 attrib, target);
2217
2218   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2219                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2220                       (unsigned int) memaddr,   /* possable truncate long long */
2221                       len, write ? "write" : "read", retval);
2222
2223   if (retval > 0)
2224     {
2225       int i;
2226
2227       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
2228       for (i = 0; i < retval; i++)
2229         {
2230           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2231             {
2232               if (targetdebug < 2 && i > 0)
2233                 {
2234                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
2235                   break;
2236                 }
2237               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2238             }
2239
2240           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2241         }
2242     }
2243
2244   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
2245
2246   return retval;
2247 }
2248
2249 static void
2250 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
2251 {
2252   debug_target.to_files_info (target);
2253
2254   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
2255 }
2256
2257 static int
2258 debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2259 {
2260   int retval;
2261
2262   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (bp_tgt);
2263
2264   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2265                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2266                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2267                       (unsigned long) retval);
2268   return retval;
2269 }
2270
2271 static int
2272 debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2273 {
2274   int retval;
2275
2276   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (bp_tgt);
2277
2278   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2279                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2280                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2281                       (unsigned long) retval);
2282   return retval;
2283 }
2284
2285 static int
2286 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
2287 {
2288   int retval;
2289
2290   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
2291
2292   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2293                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
2294                       (unsigned long) type,
2295                       (unsigned long) cnt,
2296                       (unsigned long) from_tty,
2297                       (unsigned long) retval);
2298   return retval;
2299 }
2300
2301 static int
2302 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2303 {
2304   CORE_ADDR retval;
2305
2306   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
2307
2308   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2309                       "TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
2310                       (unsigned long) addr,
2311                       (unsigned long) len,
2312                       (unsigned long) retval);
2313   return retval;
2314 }
2315
2316 static int
2317 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
2318 {
2319   int retval;
2320
2321   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
2322
2323   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2324                       "STOPPED_BY_WATCHPOINT () = %ld\n",
2325                       (unsigned long) retval);
2326   return retval;
2327 }
2328
2329 static int
2330 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
2331 {
2332   int retval;
2333
2334   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
2335
2336   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2337                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
2338                       (unsigned long)*addr,
2339                       (unsigned long)retval);
2340   return retval;
2341 }
2342
2343 static int
2344 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2345 {
2346   int retval;
2347
2348   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (bp_tgt);
2349
2350   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2351                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2352                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2353                       (unsigned long) retval);
2354   return retval;
2355 }
2356
2357 static int
2358 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2359 {
2360   int retval;
2361
2362   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (bp_tgt);
2363
2364   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2365                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2366                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2367                       (unsigned long) retval);
2368   return retval;
2369 }
2370
2371 static int
2372 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2373 {
2374   int retval;
2375
2376   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
2377
2378   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2379                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2380                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2381   return retval;
2382 }
2383
2384 static int
2385 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2386 {
2387   int retval;
2388
2389   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
2390
2391   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2392                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2393                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2394   return retval;
2395 }
2396
2397 static void
2398 debug_to_terminal_init (void)
2399 {
2400   debug_target.to_terminal_init ();
2401
2402   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
2403 }
2404
2405 static void
2406 debug_to_terminal_inferior (void)
2407 {
2408   debug_target.to_terminal_inferior ();
2409
2410   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
2411 }
2412
2413 static void
2414 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
2415 {
2416   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2417
2418   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2419 }
2420
2421 static void
2422 debug_to_terminal_ours (void)
2423 {
2424   debug_target.to_terminal_ours ();
2425
2426   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
2427 }
2428
2429 static void
2430 debug_to_terminal_save_ours (void)
2431 {
2432   debug_target.to_terminal_save_ours ();
2433
2434   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
2435 }
2436
2437 static void
2438 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
2439 {
2440   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2441
2442   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2443                       from_tty);
2444 }
2445
2446 static void
2447 debug_to_kill (void)
2448 {
2449   debug_target.to_kill ();
2450
2451   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
2452 }
2453
2454 static void
2455 debug_to_load (char *args, int from_tty)
2456 {
2457   debug_target.to_load (args, from_tty);
2458
2459   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2460 }
2461
2462 static int
2463 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
2464 {
2465   int retval;
2466
2467   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2468
2469   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2470
2471   return retval;
2472 }
2473
2474 static void
2475 debug_to_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env,
2476                           int from_tty)
2477 {
2478   debug_target.to_create_inferior (exec_file, args, env, from_tty);
2479
2480   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
2481                       exec_file, args, from_tty);
2482 }
2483
2484 static void
2485 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
2486 {
2487   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
2488
2489   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
2490                       PIDGET (ptid));
2491 }
2492
2493 static void
2494 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
2495 {
2496   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
2497
2498   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
2499                       pid);
2500 }
2501
2502 static void
2503 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
2504 {
2505   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
2506
2507   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
2508                       pid);
2509 }
2510
2511 static int
2512 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
2513 {
2514   int retval;
2515
2516   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
2517
2518   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2519                       pid, retval);
2520
2521   return retval;
2522 }
2523
2524 static void
2525 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
2526 {
2527   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
2528
2529   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
2530                       pid);
2531 }
2532
2533 static int
2534 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
2535 {
2536   int retval;
2537
2538   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
2539
2540   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
2541                       pid, retval);
2542
2543   return retval;
2544 }
2545
2546 static void
2547 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
2548 {
2549   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
2550
2551   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
2552                       pid);
2553 }
2554
2555 static int
2556 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
2557 {
2558   int retval;
2559
2560   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
2561
2562   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2563                       pid, retval);
2564
2565   return retval;
2566 }
2567
2568 static int
2569 debug_to_reported_exec_events_per_exec_call (void)
2570 {
2571   int reported_exec_events;
2572
2573   reported_exec_events = debug_target.to_reported_exec_events_per_exec_call ();
2574
2575   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2576                       "target_reported_exec_events_per_exec_call () = %d\n",
2577                       reported_exec_events);
2578
2579   return reported_exec_events;
2580 }
2581
2582 static int
2583 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
2584 {
2585   int has_exited;
2586
2587   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
2588
2589   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
2590                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
2591
2592   return has_exited;
2593 }
2594
2595 static void
2596 debug_to_mourn_inferior (void)
2597 {
2598   debug_target.to_mourn_inferior ();
2599
2600   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2601 }
2602
2603 static int
2604 debug_to_can_run (void)
2605 {
2606   int retval;
2607
2608   retval = debug_target.to_can_run ();
2609
2610   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
2611
2612   return retval;
2613 }
2614
2615 static void
2616 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
2617 {
2618   debug_target.to_notice_signals (ptid);
2619
2620   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
2621                       PIDGET (ptid));
2622 }
2623
2624 static int
2625 debug_to_thread_alive (ptid_t ptid)
2626 {
2627   int retval;
2628
2629   retval = debug_target.to_thread_alive (ptid);
2630
2631   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2632                       PIDGET (ptid), retval);
2633
2634   return retval;
2635 }
2636
2637 static void
2638 debug_to_find_new_threads (void)
2639 {
2640   debug_target.to_find_new_threads ();
2641
2642   fputs_unfiltered ("target_find_new_threads ()\n", gdb_stdlog);
2643 }
2644
2645 static void
2646 debug_to_stop (void)
2647 {
2648   debug_target.to_stop ();
2649
2650   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop ()\n");
2651 }
2652
2653 static void
2654 debug_to_rcmd (char *command,
2655                struct ui_file *outbuf)
2656 {
2657   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
2658   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
2659 }
2660
2661 static struct symtab_and_line *
2662 debug_to_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
2663 {
2664   struct symtab_and_line *result;
2665   result = debug_target.to_enable_exception_callback (kind, enable);
2666   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2667                       "target get_exception_callback_sal (%d, %d)\n",
2668                       kind, enable);
2669   return result;
2670 }
2671
2672 static struct exception_event_record *
2673 debug_to_get_current_exception_event (void)
2674 {
2675   struct exception_event_record *result;
2676   result = debug_target.to_get_current_exception_event ();
2677   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target get_current_exception_event ()\n");
2678   return result;
2679 }
2680
2681 static char *
2682 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
2683 {
2684   char *exec_file;
2685
2686   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
2687
2688   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
2689                       pid, exec_file);
2690
2691   return exec_file;
2692 }
2693
2694 static void
2695 setup_target_debug (void)
2696 {
2697   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
2698
2699   current_target.to_open = debug_to_open;
2700   current_target.to_close = debug_to_close;
2701   current_target.to_attach = debug_to_attach;
2702   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
2703   current_target.to_detach = debug_to_detach;
2704   current_target.to_resume = debug_to_resume;
2705   current_target.to_wait = debug_to_wait;
2706   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
2707   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
2708   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
2709   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
2710   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
2711   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
2712   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
2713   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
2714   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
2715   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
2716   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
2717   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
2718   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
2719   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
2720   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
2721   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
2722   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
2723   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
2724   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
2725   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
2726   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
2727   current_target.to_kill = debug_to_kill;
2728   current_target.to_load = debug_to_load;
2729   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
2730   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
2731   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
2732   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
2733   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
2734   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
2735   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
2736   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
2737   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
2738   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
2739   current_target.to_reported_exec_events_per_exec_call = debug_to_reported_exec_events_per_exec_call;
2740   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
2741   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
2742   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
2743   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
2744   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
2745   current_target.to_find_new_threads = debug_to_find_new_threads;
2746   current_target.to_stop = debug_to_stop;
2747   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
2748   current_target.to_enable_exception_callback = debug_to_enable_exception_callback;
2749   current_target.to_get_current_exception_event = debug_to_get_current_exception_event;
2750   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
2751 }
2752 \f
2753
2754 static char targ_desc[] =
2755 "Names of targets and files being debugged.\n\
2756 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
2757 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
2758
2759 static void
2760 do_monitor_command (char *cmd,
2761                  int from_tty)
2762 {
2763   if ((current_target.to_rcmd
2764        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
2765       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
2766           && (debug_target.to_rcmd
2767               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
2768     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
2769   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
2770 }
2771
2772 void
2773 initialize_targets (void)
2774 {
2775   init_dummy_target ();
2776   push_target (&dummy_target);
2777
2778   add_info ("target", target_info, targ_desc);
2779   add_info ("files", target_info, targ_desc);
2780
2781   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
2782 Set target debugging."), _("\
2783 Show target debugging."), _("\
2784 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
2785 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
2786 command."),
2787                             NULL,
2788                             show_targetdebug,
2789                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2790
2791   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
2792                            &trust_readonly, _("\
2793 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
2794 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
2795 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
2796 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
2797 result in significant performance improvement for remote targets."),
2798                            NULL,
2799                            show_trust_readonly,
2800                            &setlist, &showlist);
2801
2802   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
2803            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
2804
2805   target_dcache = dcache_init ();
2806 }