2011-05-26 Pedro Alves <pedro@codesourcery.com>
[external/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <errno.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "target.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "bfd.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdb_wait.h"
35 #include "dcache.h"
36 #include <signal.h>
37 #include "regcache.h"
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdbcore.h"
40 #include "exceptions.h"
41 #include "target-descriptions.h"
42 #include "gdbthread.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "inline-frame.h"
46 #include "tracepoint.h"
47
48 static void target_info (char *, int);
49
50 static void default_terminal_info (char *, int);
51
52 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
53                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
54
55 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
56
57 static void tcomplain (void) ATTRIBUTE_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 LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
74                                      enum target_object object,
75                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
76                                      const gdb_byte *writebuf,
77                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
78
79 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
80                                      enum target_object object,
81                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
82                                      const gdb_byte *writebuf,
83                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
84
85 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
86                                     enum target_object object,
87                                     const char *annex,
88                                     void *readbuf, const void *writebuf,
89                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
90
91 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
92                                                     ptid_t ptid);
93
94 static void init_dummy_target (void);
95
96 static struct target_ops debug_target;
97
98 static void debug_to_open (char *, int);
99
100 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
101
102 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
103
104 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
105                                        struct bp_target_info *);
106
107 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
108                                        struct bp_target_info *);
109
110 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
111
112 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
113                                           struct bp_target_info *);
114
115 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
116                                           struct bp_target_info *);
117
118 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
119                                        struct expression *);
120
121 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
122                                        struct expression *);
123
124 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
125
126 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
127
128 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
129                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
130
131 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
132
133 static int debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR, int, int,
134                                                     struct expression *);
135
136 static void debug_to_terminal_init (void);
137
138 static void debug_to_terminal_inferior (void);
139
140 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
141
142 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
143
144 static void debug_to_terminal_ours (void);
145
146 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
147
148 static void debug_to_load (char *, int);
149
150 static int debug_to_can_run (void);
151
152 static void debug_to_stop (ptid_t);
153
154 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
155    array; the current index into the array; the allocated size of the
156    array.  */
157 struct target_ops **target_structs;
158 unsigned target_struct_size;
159 unsigned target_struct_index;
160 unsigned target_struct_allocsize;
161 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
162
163 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
164    current target.  */
165
166 static struct target_ops dummy_target;
167
168 /* Top of target stack.  */
169
170 static struct target_ops *target_stack;
171
172 /* The target structure we are currently using to talk to a process
173    or file or whatever "inferior" we have.  */
174
175 struct target_ops current_target;
176
177 /* Command list for target.  */
178
179 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
180
181 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
182    executable when reading memory.  */
183
184 static int trust_readonly = 0;
185
186 /* Nonzero if we should show true memory content including
187    memory breakpoint inserted by gdb.  */
188
189 static int show_memory_breakpoints = 0;
190
191 /* These globals control whether GDB attempts to perform these
192    operations; they are useful for targets that need to prevent
193    inadvertant disruption, such as in non-stop mode.  */
194
195 int may_write_registers = 1;
196
197 int may_write_memory = 1;
198
199 int may_insert_breakpoints = 1;
200
201 int may_insert_tracepoints = 1;
202
203 int may_insert_fast_tracepoints = 1;
204
205 int may_stop = 1;
206
207 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
208
209 static int targetdebug = 0;
210 static void
211 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
212                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
213 {
214   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
215 }
216
217 static void setup_target_debug (void);
218
219 /* The option sets this.  */
220 static int stack_cache_enabled_p_1 = 1;
221 /* And set_stack_cache_enabled_p updates this.
222    The reason for the separation is so that we don't flush the cache for
223    on->on transitions.  */
224 static int stack_cache_enabled_p = 1;
225
226 /* This is called *after* the stack-cache has been set.
227    Flush the cache for off->on and on->off transitions.
228    There's no real need to flush the cache for on->off transitions,
229    except cleanliness.  */
230
231 static void
232 set_stack_cache_enabled_p (char *args, int from_tty,
233                            struct cmd_list_element *c)
234 {
235   if (stack_cache_enabled_p != stack_cache_enabled_p_1)
236     target_dcache_invalidate ();
237
238   stack_cache_enabled_p = stack_cache_enabled_p_1;
239 }
240
241 static void
242 show_stack_cache_enabled_p (struct ui_file *file, int from_tty,
243                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
244 {
245   fprintf_filtered (file, _("Cache use for stack accesses is %s.\n"), value);
246 }
247
248 /* Cache of memory operations, to speed up remote access.  */
249 static DCACHE *target_dcache;
250
251 /* Invalidate the target dcache.  */
252
253 void
254 target_dcache_invalidate (void)
255 {
256   dcache_invalidate (target_dcache);
257 }
258
259 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
260
261 static void
262 target_command (char *arg, int from_tty)
263 {
264   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
265                   gdb_stdout);
266 }
267
268 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
269
270 int
271 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
272 {
273   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
274   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
275     return 0;
276
277   return 1;
278 }
279
280 int
281 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
282 {
283   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
284   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
285     return 0;
286
287   return 1;
288 }
289
290 int
291 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
292 {
293   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
294   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
295     return 0;
296
297   return 1;
298 }
299
300 int
301 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
302 {
303   /* Can't read registers from no inferior.  */
304   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
305     return 0;
306
307   return 1;
308 }
309
310 int
311 default_child_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
312 {
313   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
314      hoops.  */
315   if (ptid_equal (the_ptid, null_ptid))
316     return 0;
317
318   return 1;
319 }
320
321
322 int
323 target_has_all_memory_1 (void)
324 {
325   struct target_ops *t;
326
327   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
328     if (t->to_has_all_memory (t))
329       return 1;
330
331   return 0;
332 }
333
334 int
335 target_has_memory_1 (void)
336 {
337   struct target_ops *t;
338
339   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
340     if (t->to_has_memory (t))
341       return 1;
342
343   return 0;
344 }
345
346 int
347 target_has_stack_1 (void)
348 {
349   struct target_ops *t;
350
351   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
352     if (t->to_has_stack (t))
353       return 1;
354
355   return 0;
356 }
357
358 int
359 target_has_registers_1 (void)
360 {
361   struct target_ops *t;
362
363   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
364     if (t->to_has_registers (t))
365       return 1;
366
367   return 0;
368 }
369
370 int
371 target_has_execution_1 (ptid_t the_ptid)
372 {
373   struct target_ops *t;
374
375   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
376     if (t->to_has_execution (t, the_ptid))
377       return 1;
378
379   return 0;
380 }
381
382 int
383 target_has_execution_current (void)
384 {
385   return target_has_execution_1 (inferior_ptid);
386 }
387
388 /* Add a possible target architecture to the list.  */
389
390 void
391 add_target (struct target_ops *t)
392 {
393   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
394   if (t->to_xfer_partial == NULL)
395     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
396
397   if (t->to_has_all_memory == NULL)
398     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
399
400   if (t->to_has_memory == NULL)
401     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
402
403   if (t->to_has_stack == NULL)
404     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
405
406   if (t->to_has_registers == NULL)
407     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
408
409   if (t->to_has_execution == NULL)
410     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
411
412   if (!target_structs)
413     {
414       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
415       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
416         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
417     }
418   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
419     {
420       target_struct_allocsize *= 2;
421       target_structs = (struct target_ops **)
422         xrealloc ((char *) target_structs,
423                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
424     }
425   target_structs[target_struct_size++] = t;
426
427   if (targetlist == NULL)
428     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
429 Connect to a target machine or process.\n\
430 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
431 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
432 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
433 `help target ' followed by the protocol name."),
434                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
435   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
436 }
437
438 /* Stub functions */
439
440 void
441 target_ignore (void)
442 {
443 }
444
445 void
446 target_kill (void)
447 {
448   struct target_ops *t;
449
450   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
451     if (t->to_kill != NULL)
452       {
453         if (targetdebug)
454           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
455
456         t->to_kill (t);
457         return;
458       }
459
460   noprocess ();
461 }
462
463 void
464 target_load (char *arg, int from_tty)
465 {
466   target_dcache_invalidate ();
467   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
468 }
469
470 void
471 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
472                         char **env, int from_tty)
473 {
474   struct target_ops *t;
475
476   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
477     {
478       if (t->to_create_inferior != NULL)        
479         {
480           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
481           if (targetdebug)
482             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
483                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
484                                 exec_file, args, from_tty);
485           return;
486         }
487     }
488
489   internal_error (__FILE__, __LINE__,
490                   _("could not find a target to create inferior"));
491 }
492
493 void
494 target_terminal_inferior (void)
495 {
496   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
497      terminal.  Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
498      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
499      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
500   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
501     return;
502
503   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
504      inferior's terminal modes.  */
505   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
506 }
507
508 static int
509 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
510           struct target_ops *t)
511 {
512   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location.  */
513   return 0;                     /* No bytes handled.  */
514 }
515
516 static void
517 tcomplain (void)
518 {
519   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
520          current_target.to_shortname);
521 }
522
523 void
524 noprocess (void)
525 {
526   error (_("You can't do that without a process to debug."));
527 }
528
529 static void
530 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
531 {
532   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
533 }
534
535 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
536
537    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
538    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
539    inferior_ptid.  */
540
541 static ptid_t
542 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
543 {
544   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
545 }
546
547 static enum exec_direction_kind
548 default_execution_direction (void)
549 {
550   if (!target_can_execute_reverse)
551     return EXEC_FORWARD;
552   else if (!target_can_async_p ())
553     return EXEC_FORWARD;
554   else
555     gdb_assert_not_reached ("\
556 to_execution_direction must be implemented for reverse async");
557 }
558
559 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
560    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
561    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
562    vectors.
563
564    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
565    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
566    which target an inherited method originally belonged to.
567    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
568    locally search the target stack for the target that can handle the
569    request.  */
570
571 static void
572 update_current_target (void)
573 {
574   struct target_ops *t;
575
576   /* First, reset current's contents.  */
577   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
578
579 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
580       if (!current_target.FIELD) \
581         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
582
583   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
584     {
585       INHERIT (to_shortname, t);
586       INHERIT (to_longname, t);
587       INHERIT (to_doc, t);
588       /* Do not inherit to_open.  */
589       /* Do not inherit to_close.  */
590       /* Do not inherit to_attach.  */
591       INHERIT (to_post_attach, t);
592       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
593       /* Do not inherit to_detach.  */
594       /* Do not inherit to_disconnect.  */
595       /* Do not inherit to_resume.  */
596       /* Do not inherit to_wait.  */
597       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
598       /* Do not inherit to_store_registers.  */
599       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
600       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
601       INHERIT (to_files_info, t);
602       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
603       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
604       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
605       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
606       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
607       /* Do not inherit to_ranged_break_num_registers.  */
608       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
609       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
610       /* Do not inherit to_insert_mask_watchpoint.  */
611       /* Do not inherit to_remove_mask_watchpoint.  */
612       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
613       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
614       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
615       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
616       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
617       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
618       INHERIT (to_can_accel_watchpoint_condition, t);
619       /* Do not inherit to_masked_watch_num_registers.  */
620       INHERIT (to_terminal_init, t);
621       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
622       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
623       INHERIT (to_terminal_ours, t);
624       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
625       INHERIT (to_terminal_info, t);
626       /* Do not inherit to_kill.  */
627       INHERIT (to_load, t);
628       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
629       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
630       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
631       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
632       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
633       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
634       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
635       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
636       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
637       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
638       INHERIT (to_has_exited, t);
639       /* Do not inherit to_mourn_inferior.  */
640       INHERIT (to_can_run, t);
641       /* Do not inherit to_pass_signals.  */
642       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
643       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
644       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
645       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
646       INHERIT (to_thread_name, t);
647       INHERIT (to_stop, t);
648       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
649       INHERIT (to_rcmd, t);
650       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
651       INHERIT (to_log_command, t);
652       INHERIT (to_stratum, t);
653       /* Do not inherit to_has_all_memory.  */
654       /* Do not inherit to_has_memory.  */
655       /* Do not inherit to_has_stack.  */
656       /* Do not inherit to_has_registers.  */
657       /* Do not inherit to_has_execution.  */
658       INHERIT (to_has_thread_control, t);
659       INHERIT (to_can_async_p, t);
660       INHERIT (to_is_async_p, t);
661       INHERIT (to_async, t);
662       INHERIT (to_async_mask, t);
663       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
664       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
665       INHERIT (to_get_bookmark, t);
666       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
667       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
668       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
669       INHERIT (to_execution_direction, t);
670       INHERIT (to_thread_architecture, t);
671       /* Do not inherit to_read_description.  */
672       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
673       /* Do not inherit to_search_memory.  */
674       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
675       INHERIT (to_supports_enable_disable_tracepoint, t);
676       INHERIT (to_trace_init, t);
677       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
678       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
679       INHERIT (to_enable_tracepoint, t);
680       INHERIT (to_disable_tracepoint, t);
681       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
682       INHERIT (to_trace_start, t);
683       INHERIT (to_get_trace_status, t);
684       INHERIT (to_trace_stop, t);
685       INHERIT (to_trace_find, t);
686       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
687       INHERIT (to_save_trace_data, t);
688       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
689       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
690       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
691       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
692       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
693       INHERIT (to_get_tib_address, t);
694       INHERIT (to_set_permissions, t);
695       INHERIT (to_static_tracepoint_marker_at, t);
696       INHERIT (to_static_tracepoint_markers_by_strid, t);
697       INHERIT (to_traceframe_info, t);
698       INHERIT (to_magic, t);
699       /* Do not inherit to_memory_map.  */
700       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
701       /* Do not inherit to_flash_done.  */
702     }
703 #undef INHERIT
704
705   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
706      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
707      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
708
709 #define de_fault(field, value) \
710   if (!current_target.field)               \
711     current_target.field = value
712
713   de_fault (to_open,
714             (void (*) (char *, int))
715             tcomplain);
716   de_fault (to_close,
717             (void (*) (int))
718             target_ignore);
719   de_fault (to_post_attach,
720             (void (*) (int))
721             target_ignore);
722   de_fault (to_prepare_to_store,
723             (void (*) (struct regcache *))
724             noprocess);
725   de_fault (deprecated_xfer_memory,
726             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
727                       struct mem_attrib *, struct target_ops *))
728             nomemory);
729   de_fault (to_files_info,
730             (void (*) (struct target_ops *))
731             target_ignore);
732   de_fault (to_insert_breakpoint,
733             memory_insert_breakpoint);
734   de_fault (to_remove_breakpoint,
735             memory_remove_breakpoint);
736   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
737             (int (*) (int, int, int))
738             return_zero);
739   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
740             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
741             return_minus_one);
742   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
743             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
744             return_minus_one);
745   de_fault (to_insert_watchpoint,
746             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
747             return_minus_one);
748   de_fault (to_remove_watchpoint,
749             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
750             return_minus_one);
751   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
752             (int (*) (void))
753             return_zero);
754   de_fault (to_stopped_data_address,
755             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
756             return_zero);
757   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
758             default_watchpoint_addr_within_range);
759   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
760             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
761   de_fault (to_can_accel_watchpoint_condition,
762             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
763             return_zero);
764   de_fault (to_terminal_init,
765             (void (*) (void))
766             target_ignore);
767   de_fault (to_terminal_inferior,
768             (void (*) (void))
769             target_ignore);
770   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
771             (void (*) (void))
772             target_ignore);
773   de_fault (to_terminal_ours,
774             (void (*) (void))
775             target_ignore);
776   de_fault (to_terminal_save_ours,
777             (void (*) (void))
778             target_ignore);
779   de_fault (to_terminal_info,
780             default_terminal_info);
781   de_fault (to_load,
782             (void (*) (char *, int))
783             tcomplain);
784   de_fault (to_post_startup_inferior,
785             (void (*) (ptid_t))
786             target_ignore);
787   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
788             (int (*) (int))
789             return_one);
790   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
791             (int (*) (int))
792             return_one);
793   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
794             (int (*) (int))
795             return_one);
796   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
797             (int (*) (int))
798             return_one);
799   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
800             (int (*) (int))
801             return_one);
802   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
803             (int (*) (int))
804             return_one);
805   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
806             (int (*) (int, int, int, int, int *))
807             return_one);
808   de_fault (to_has_exited,
809             (int (*) (int, int, int *))
810             return_zero);
811   de_fault (to_can_run,
812             return_zero);
813   de_fault (to_extra_thread_info,
814             (char *(*) (struct thread_info *))
815             return_zero);
816   de_fault (to_thread_name,
817             (char *(*) (struct thread_info *))
818             return_zero);
819   de_fault (to_stop,
820             (void (*) (ptid_t))
821             target_ignore);
822   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
823   de_fault (to_rcmd,
824             (void (*) (char *, struct ui_file *))
825             tcomplain);
826   de_fault (to_pid_to_exec_file,
827             (char *(*) (int))
828             return_zero);
829   de_fault (to_async,
830             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
831             tcomplain);
832   de_fault (to_async_mask,
833             (int (*) (int))
834             return_one);
835   de_fault (to_thread_architecture,
836             default_thread_architecture);
837   current_target.to_read_description = NULL;
838   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
839             (ptid_t (*) (long, long))
840             default_get_ada_task_ptid);
841   de_fault (to_supports_multi_process,
842             (int (*) (void))
843             return_zero);
844   de_fault (to_supports_enable_disable_tracepoint,
845             (int (*) (void))
846             return_zero);
847   de_fault (to_trace_init,
848             (void (*) (void))
849             tcomplain);
850   de_fault (to_download_tracepoint,
851             (void (*) (struct breakpoint *))
852             tcomplain);
853   de_fault (to_download_trace_state_variable,
854             (void (*) (struct trace_state_variable *))
855             tcomplain);
856   de_fault (to_enable_tracepoint,
857             (void (*) (struct bp_location *))
858             tcomplain);
859   de_fault (to_disable_tracepoint,
860             (void (*) (struct bp_location *))
861             tcomplain);
862   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
863             (void (*) (void))
864             tcomplain);
865   de_fault (to_trace_start,
866             (void (*) (void))
867             tcomplain);
868   de_fault (to_get_trace_status,
869             (int (*) (struct trace_status *))
870             return_minus_one);
871   de_fault (to_trace_stop,
872             (void (*) (void))
873             tcomplain);
874   de_fault (to_trace_find,
875             (int (*) (enum trace_find_type, int, ULONGEST, ULONGEST, int *))
876             return_minus_one);
877   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
878             (int (*) (int, LONGEST *))
879             return_zero);
880   de_fault (to_save_trace_data,
881             (int (*) (const char *))
882             tcomplain);
883   de_fault (to_upload_tracepoints,
884             (int (*) (struct uploaded_tp **))
885             return_zero);
886   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
887             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
888             return_zero);
889   de_fault (to_get_raw_trace_data,
890             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
891             tcomplain);
892   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
893             (void (*) (int))
894             target_ignore);
895   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
896             (void (*) (int))
897             target_ignore);
898   de_fault (to_get_tib_address,
899             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
900             tcomplain);
901   de_fault (to_set_permissions,
902             (void (*) (void))
903             target_ignore);
904   de_fault (to_static_tracepoint_marker_at,
905             (int (*) (CORE_ADDR, struct static_tracepoint_marker *))
906             return_zero);
907   de_fault (to_static_tracepoint_markers_by_strid,
908             (VEC(static_tracepoint_marker_p) * (*) (const char *))
909             tcomplain);
910   de_fault (to_traceframe_info,
911             (struct traceframe_info * (*) (void))
912             tcomplain);
913   de_fault (to_execution_direction, default_execution_direction);
914
915 #undef de_fault
916
917   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
918      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
919      target method can quickly and simply find it.  */
920   current_target.beneath = target_stack;
921
922   if (targetdebug)
923     setup_target_debug ();
924 }
925
926 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
927    possibly superseding some of the existing accessors.
928
929    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
930    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
931    checking them.  */
932
933 void
934 push_target (struct target_ops *t)
935 {
936   struct target_ops **cur;
937
938   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
939      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
940   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
941     {
942       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
943                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
944                           t->to_shortname);
945       internal_error (__FILE__, __LINE__,
946                       _("failed internal consistency check"));
947     }
948
949   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
950   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
951     {
952       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
953         break;
954     }
955
956   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
957   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
958      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
959   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
960     {
961       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
962          and un-hook it from the stack.  */
963       struct target_ops *tmp = (*cur);
964
965       (*cur) = (*cur)->beneath;
966       tmp->beneath = NULL;
967       target_close (tmp, 0);
968     }
969
970   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
971   t->beneath = (*cur);
972   (*cur) = t;
973
974   update_current_target ();
975 }
976
977 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
978    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
979
980 int
981 unpush_target (struct target_ops *t)
982 {
983   struct target_ops **cur;
984   struct target_ops *tmp;
985
986   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
987     internal_error (__FILE__, __LINE__,
988                     _("Attempt to unpush the dummy target"));
989
990   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
991      can only occur once in the target stack.  */
992
993   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
994     {
995       if ((*cur) == t)
996         break;
997     }
998
999   if ((*cur) == NULL)
1000     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now.  */
1001
1002   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
1003      unconditional by moving it to before the above check that the
1004      target was in the target stack (something about "Change the way
1005      pushing and popping of targets work to support target overlays
1006      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
1007      targets should be closed.  */
1008   target_close (t, 0);
1009
1010   /* Unchain the target.  */
1011   tmp = (*cur);
1012   (*cur) = (*cur)->beneath;
1013   tmp->beneath = NULL;
1014
1015   update_current_target ();
1016
1017   return 1;
1018 }
1019
1020 void
1021 pop_target (void)
1022 {
1023   target_close (target_stack, 0);       /* Let it clean up.  */
1024   if (unpush_target (target_stack) == 1)
1025     return;
1026
1027   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1028                       "pop_target couldn't find target %s\n",
1029                       current_target.to_shortname);
1030   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1031                   _("failed internal consistency check"));
1032 }
1033
1034 void
1035 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum, int quitting)
1036 {
1037   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
1038     {
1039       target_close (target_stack, quitting);
1040       if (!unpush_target (target_stack))
1041         {
1042           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1043                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
1044                               target_stack->to_shortname);
1045           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1046                           _("failed internal consistency check"));
1047           break;
1048         }
1049     }
1050 }
1051
1052 void
1053 pop_all_targets (int quitting)
1054 {
1055   pop_all_targets_above (dummy_stratum, quitting);
1056 }
1057
1058 /* Return 1 if T is now pushed in the target stack.  Return 0 otherwise.  */
1059
1060 int
1061 target_is_pushed (struct target_ops *t)
1062 {
1063   struct target_ops **cur;
1064
1065   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1066      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1067   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1068     {
1069       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1070                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1071                           t->to_shortname);
1072       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1073                       _("failed internal consistency check"));
1074     }
1075
1076   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1077     if (*cur == t)
1078       return 1;
1079
1080   return 0;
1081 }
1082
1083 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1084    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1085 CORE_ADDR
1086 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1087 {
1088   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1089   struct target_ops *target;
1090
1091   for (target = current_target.beneath;
1092        target != NULL;
1093        target = target->beneath)
1094     {
1095       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1096         break;
1097     }
1098
1099   if (target != NULL
1100       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch))
1101     {
1102       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1103       volatile struct gdb_exception ex;
1104
1105       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1106         {
1107           CORE_ADDR lm_addr;
1108           
1109           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1110           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch,
1111                                                            objfile);
1112           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1113           if (lm_addr == 0)
1114             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1115                          _("TLS load module not found"));
1116
1117           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid,
1118                                                       lm_addr, offset);
1119         }
1120       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1121          throw the error to some higher catcher.  */
1122       if (ex.reason < 0)
1123         {
1124           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1125
1126           switch (ex.error)
1127             {
1128             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1129               error (_("Cannot find thread-local variables "
1130                        "in this thread library."));
1131               break;
1132             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1133               if (objfile_is_library)
1134                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1135                          " linker's load module list"), objfile->name);
1136               else
1137                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1138                          " linker's load module list"), objfile->name);
1139               break;
1140             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1141               if (objfile_is_library)
1142                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1143                          " thread-local variables in\n"
1144                          "the shared library `%s'\n"
1145                          "for %s"),
1146                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1147               else
1148                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1149                          " thread-local variables in\n"
1150                          "the executable `%s'\n"
1151                          "for %s"),
1152                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1153               break;
1154             case TLS_GENERIC_ERROR:
1155               if (objfile_is_library)
1156                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1157                          "shared library %s:\n%s"),
1158                        target_pid_to_str (ptid),
1159                        objfile->name, ex.message);
1160               else
1161                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1162                          "executable file %s:\n%s"),
1163                        target_pid_to_str (ptid),
1164                        objfile->name, ex.message);
1165               break;
1166             default:
1167               throw_exception (ex);
1168               break;
1169             }
1170         }
1171     }
1172   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1173      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1174   else
1175     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1176
1177   return addr;
1178 }
1179
1180 #undef  MIN
1181 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1182
1183 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1184    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1185    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1186    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1187    read.  */
1188
1189 int
1190 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1191 {
1192   int tlen, origlen, offset, i;
1193   gdb_byte buf[4];
1194   int errcode = 0;
1195   char *buffer;
1196   int buffer_allocated;
1197   char *bufptr;
1198   unsigned int nbytes_read = 0;
1199
1200   gdb_assert (string);
1201
1202   /* Small for testing.  */
1203   buffer_allocated = 4;
1204   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1205   bufptr = buffer;
1206
1207   origlen = len;
1208
1209   while (len > 0)
1210     {
1211       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1212       offset = memaddr & 3;
1213
1214       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1215       if (errcode != 0)
1216         {
1217           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1218              unallocated region of memory.  Retry the transfer, requesting
1219              a single byte.  */
1220           tlen = 1;
1221           offset = 0;
1222           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1223           if (errcode != 0)
1224             goto done;
1225         }
1226
1227       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1228         {
1229           unsigned int bytes;
1230
1231           bytes = bufptr - buffer;
1232           buffer_allocated *= 2;
1233           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1234           bufptr = buffer + bytes;
1235         }
1236
1237       for (i = 0; i < tlen; i++)
1238         {
1239           *bufptr++ = buf[i + offset];
1240           if (buf[i + offset] == '\000')
1241             {
1242               nbytes_read += i + 1;
1243               goto done;
1244             }
1245         }
1246
1247       memaddr += tlen;
1248       len -= tlen;
1249       nbytes_read += tlen;
1250     }
1251 done:
1252   *string = buffer;
1253   if (errnop != NULL)
1254     *errnop = errcode;
1255   return nbytes_read;
1256 }
1257
1258 struct target_section_table *
1259 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1260 {
1261   struct target_ops *t;
1262
1263   if (targetdebug)
1264     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1265
1266   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1267     if (t->to_get_section_table != NULL)
1268       return (*t->to_get_section_table) (t);
1269
1270   return NULL;
1271 }
1272
1273 /* Find a section containing ADDR.  */
1274
1275 struct target_section *
1276 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1277 {
1278   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1279   struct target_section *secp;
1280
1281   if (table == NULL)
1282     return NULL;
1283
1284   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1285     {
1286       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1287         return secp;
1288     }
1289   return NULL;
1290 }
1291
1292 /* Read memory from the live target, even if currently inspecting a
1293    traceframe.  The return is the same as that of target_read.  */
1294
1295 static LONGEST
1296 target_read_live_memory (enum target_object object,
1297                          ULONGEST memaddr, gdb_byte *myaddr, LONGEST len)
1298 {
1299   int ret;
1300   struct cleanup *cleanup;
1301
1302   /* Switch momentarily out of tfind mode so to access live memory.
1303      Note that this must not clear global state, such as the frame
1304      cache, which must still remain valid for the previous traceframe.
1305      We may be _building_ the frame cache at this point.  */
1306   cleanup = make_cleanup_restore_traceframe_number ();
1307   set_traceframe_number (-1);
1308
1309   ret = target_read (current_target.beneath, object, NULL,
1310                      myaddr, memaddr, len);
1311
1312   do_cleanups (cleanup);
1313   return ret;
1314 }
1315
1316 /* Using the set of read-only target sections of OPS, read live
1317    read-only memory.  Note that the actual reads start from the
1318    top-most target again.
1319
1320    For interface/parameters/return description see target.h,
1321    to_xfer_partial.  */
1322
1323 static LONGEST
1324 memory_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops,
1325                                    enum target_object object,
1326                                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST memaddr,
1327                                    LONGEST len)
1328 {
1329   struct target_section *secp;
1330   struct target_section_table *table;
1331
1332   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1333   if (secp != NULL
1334       && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1335           & SEC_READONLY))
1336     {
1337       struct target_section *p;
1338       ULONGEST memend = memaddr + len;
1339
1340       table = target_get_section_table (ops);
1341
1342       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
1343         {
1344           if (memaddr >= p->addr)
1345             {
1346               if (memend <= p->endaddr)
1347                 {
1348                   /* Entire transfer is within this section.  */
1349                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1350                                                   readbuf, len);
1351                 }
1352               else if (memaddr >= p->endaddr)
1353                 {
1354                   /* This section ends before the transfer starts.  */
1355                   continue;
1356                 }
1357               else
1358                 {
1359                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
1360                   len = p->endaddr - memaddr;
1361                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1362                                                   readbuf, len);
1363                 }
1364             }
1365         }
1366     }
1367
1368   return 0;
1369 }
1370
1371 /* Perform a partial memory transfer.
1372    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1373
1374 static LONGEST
1375 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1376                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1377                      LONGEST len)
1378 {
1379   LONGEST res;
1380   int reg_len;
1381   struct mem_region *region;
1382   struct inferior *inf;
1383
1384   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1385   if (len == 0)
1386     return 0;
1387
1388   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1389      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1390   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1391     {
1392       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1393
1394       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1395         {
1396           struct target_section_table *table
1397             = target_get_section_table (ops);
1398           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1399
1400           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1401           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1402                                                     memaddr, len,
1403                                                     table->sections,
1404                                                     table->sections_end,
1405                                                     section_name);
1406         }
1407     }
1408
1409   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1410   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1411     {
1412       struct target_section *secp;
1413       struct target_section_table *table;
1414
1415       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1416       if (secp != NULL
1417           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1418               & SEC_READONLY))
1419         {
1420           table = target_get_section_table (ops);
1421           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1422                                                     memaddr, len,
1423                                                     table->sections,
1424                                                     table->sections_end,
1425                                                     NULL);
1426         }
1427     }
1428
1429   /* If reading unavailable memory in the context of traceframes, and
1430      this address falls within a read-only section, fallback to
1431      reading from live memory.  */
1432   if (readbuf != NULL && get_traceframe_number () != -1)
1433     {
1434       VEC(mem_range_s) *available;
1435
1436       /* If we fail to get the set of available memory, then the
1437          target does not support querying traceframe info, and so we
1438          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
1439          target implements the old QTro packet then).  */
1440       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
1441         {
1442           struct cleanup *old_chain;
1443
1444           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
1445
1446           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
1447               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
1448             {
1449               /* Don't read into the traceframe's available
1450                  memory.  */
1451               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
1452                 {
1453                   LONGEST oldlen = len;
1454
1455                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
1456                   gdb_assert (len <= oldlen);
1457                 }
1458
1459               do_cleanups (old_chain);
1460
1461               /* This goes through the topmost target again.  */
1462               res = memory_xfer_live_readonly_partial (ops, object,
1463                                                        readbuf, memaddr, len);
1464               if (res > 0)
1465                 return res;
1466
1467               /* No use trying further, we know some memory starting
1468                  at MEMADDR isn't available.  */
1469               return -1;
1470             }
1471
1472           /* Don't try to read more than how much is available, in
1473              case the target implements the deprecated QTro packet to
1474              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
1475              sections may be outdated by now).  */
1476           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
1477
1478           do_cleanups (old_chain);
1479         }
1480     }
1481
1482   /* Try GDB's internal data cache.  */
1483   region = lookup_mem_region (memaddr);
1484   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1485   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1486     reg_len = len;
1487   else
1488     reg_len = region->hi - memaddr;
1489
1490   switch (region->attrib.mode)
1491     {
1492     case MEM_RO:
1493       if (writebuf != NULL)
1494         return -1;
1495       break;
1496
1497     case MEM_WO:
1498       if (readbuf != NULL)
1499         return -1;
1500       break;
1501
1502     case MEM_FLASH:
1503       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1504       if (writebuf != NULL)
1505         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1506       break;
1507
1508     case MEM_NONE:
1509       return -1;
1510     }
1511
1512   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1513     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1514   else
1515     inf = NULL;
1516
1517   if (inf != NULL
1518       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1519          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1520          the collected memory range fails.  */
1521       && get_traceframe_number () == -1
1522       && (region->attrib.cache
1523           || (stack_cache_enabled_p && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1524     {
1525       if (readbuf != NULL)
1526         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr, readbuf,
1527                                   reg_len, 0);
1528       else
1529         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1530            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1531            writebuf.  */
1532         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr,
1533                                   (void *) writebuf,
1534                                   reg_len, 1);
1535       if (res <= 0)
1536         return -1;
1537       else
1538         {
1539           if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1540             breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1541           return res;
1542         }
1543     }
1544
1545   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1546      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1547      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1548      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1549      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1550      object which can be read from more than one valid target.
1551      A core file, for instance, could have some of memory but
1552      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1553      manually try all targets.  */
1554
1555   do
1556     {
1557       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1558                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1559       if (res > 0)
1560         break;
1561
1562       /* We want to continue past core files to executables, but not
1563          past a running target's memory.  */
1564       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1565         break;
1566
1567       ops = ops->beneath;
1568     }
1569   while (ops != NULL);
1570
1571   if (res > 0 && readbuf != NULL && !show_memory_breakpoints)
1572     breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1573
1574   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1575      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1576      to update the cache.  */
1577
1578   if (res > 0
1579       && inf != NULL
1580       && writebuf != NULL
1581       && !region->attrib.cache
1582       && stack_cache_enabled_p
1583       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1584     {
1585       dcache_update (target_dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1586     }
1587
1588   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1589      give up.  */
1590   return res;
1591 }
1592
1593 static void
1594 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1595 {
1596   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1597 }
1598
1599 struct cleanup *
1600 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1601 {
1602   int current = show_memory_breakpoints;
1603
1604   show_memory_breakpoints = show;
1605   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1606                        (void *) (uintptr_t) current);
1607 }
1608
1609 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1610
1611 static LONGEST
1612 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1613                      enum target_object object, const char *annex,
1614                      void *readbuf, const void *writebuf,
1615                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1616 {
1617   LONGEST retval;
1618
1619   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1620
1621   if (writebuf && !may_write_memory)
1622     error (_("Writing to memory is not allowed (addr %s, len %s)"),
1623            core_addr_to_string_nz (offset), plongest (len));
1624
1625   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1626      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1627      complicated.  */
1628   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1629     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1630                                   writebuf, offset, len);
1631   else
1632     {
1633       enum target_object raw_object = object;
1634
1635       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1636          memory object from other layers.  */
1637       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1638         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1639
1640       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1641                                      writebuf, offset, len);
1642     }
1643
1644   if (targetdebug)
1645     {
1646       const unsigned char *myaddr = NULL;
1647
1648       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1649                           "%s:target_xfer_partial "
1650                           "(%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1651                           ops->to_shortname,
1652                           (int) object,
1653                           (annex ? annex : "(null)"),
1654                           host_address_to_string (readbuf),
1655                           host_address_to_string (writebuf),
1656                           core_addr_to_string_nz (offset),
1657                           plongest (len), plongest (retval));
1658
1659       if (readbuf)
1660         myaddr = readbuf;
1661       if (writebuf)
1662         myaddr = writebuf;
1663       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1664         {
1665           int i;
1666
1667           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1668           for (i = 0; i < retval; i++)
1669             {
1670               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1671                 {
1672                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1673                     {
1674                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1675                       break;
1676                     }
1677                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1678                 }
1679
1680               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1681             }
1682         }
1683
1684       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1685     }
1686   return retval;
1687 }
1688
1689 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1690    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1691    if any error occurs.
1692
1693    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1694    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1695    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1696    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1697    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1698    it makes no progress, and then return how much was transferred).  */
1699
1700 int
1701 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1702 {
1703   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1704      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1705      flattened target doesn't inherit those.  */
1706   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1707                    myaddr, memaddr, len) == len)
1708     return 0;
1709   else
1710     return EIO;
1711 }
1712
1713 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1714    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1715
1716 int
1717 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1718 {
1719   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1720      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1721      flattened target doesn't inherit those.  */
1722
1723   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1724                    myaddr, memaddr, len) == len)
1725     return 0;
1726   else
1727     return EIO;
1728 }
1729
1730 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1731    Returns either 0 for success or an errno value if any error occurs.
1732    If an error occurs, no guarantee is made about how much data got written.
1733    Callers that can deal with partial writes should call target_write.  */
1734
1735 int
1736 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1737 {
1738   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1739      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1740      flattened target doesn't inherit those.  */
1741   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1742                     myaddr, memaddr, len) == len)
1743     return 0;
1744   else
1745     return EIO;
1746 }
1747
1748 /* Fetch the target's memory map.  */
1749
1750 VEC(mem_region_s) *
1751 target_memory_map (void)
1752 {
1753   VEC(mem_region_s) *result;
1754   struct mem_region *last_one, *this_one;
1755   int ix;
1756   struct target_ops *t;
1757
1758   if (targetdebug)
1759     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1760
1761   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1762     if (t->to_memory_map != NULL)
1763       break;
1764
1765   if (t == NULL)
1766     return NULL;
1767
1768   result = t->to_memory_map (t);
1769   if (result == NULL)
1770     return NULL;
1771
1772   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1773          VEC_length (mem_region_s, result),
1774          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1775
1776   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1777      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1778      each region.  */
1779   last_one = NULL;
1780   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1781     {
1782       this_one->number = ix;
1783
1784       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1785         {
1786           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1787           VEC_free (mem_region_s, result);
1788           return NULL;
1789         }
1790       last_one = this_one;
1791     }
1792
1793   return result;
1794 }
1795
1796 void
1797 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1798 {
1799   struct target_ops *t;
1800
1801   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1802     if (t->to_flash_erase != NULL)
1803       {
1804         if (targetdebug)
1805           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1806                               hex_string (address), phex (length, 0));
1807         t->to_flash_erase (t, address, length);
1808         return;
1809       }
1810
1811   tcomplain ();
1812 }
1813
1814 void
1815 target_flash_done (void)
1816 {
1817   struct target_ops *t;
1818
1819   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1820     if (t->to_flash_done != NULL)
1821       {
1822         if (targetdebug)
1823           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1824         t->to_flash_done (t);
1825         return;
1826       }
1827
1828   tcomplain ();
1829 }
1830
1831 static void
1832 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1833                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1834 {
1835   fprintf_filtered (file,
1836                     _("Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1837                     value);
1838 }
1839
1840 /* More generic transfers.  */
1841
1842 static LONGEST
1843 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1844                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1845                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1846 {
1847   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1848       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1849     /* If available, fall back to the target's
1850        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1851     {
1852       int xfered = -1;
1853
1854       errno = 0;
1855       if (writebuf != NULL)
1856         {
1857           void *buffer = xmalloc (len);
1858           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1859
1860           memcpy (buffer, writebuf, len);
1861           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1862                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1863           do_cleanups (cleanup);
1864         }
1865       if (readbuf != NULL)
1866         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1867                                               0/*read*/, NULL, ops);
1868       if (xfered > 0)
1869         return xfered;
1870       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1871         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1872            ERRNO as one indication of an error.  */
1873         return 0;
1874       else
1875         return -1;
1876     }
1877   else if (ops->beneath != NULL)
1878     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1879                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1880   else
1881     return -1;
1882 }
1883
1884 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1885    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1886    requests down the stack.  */
1887
1888 static LONGEST
1889 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1890                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1891                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1892 {
1893   if (ops->beneath != NULL)
1894     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1895                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1896   else
1897     return -1;
1898 }
1899
1900 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
1901
1902 static LONGEST
1903 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1904                      enum target_object object,
1905                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1906                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1907 {
1908   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1909 }
1910
1911 static LONGEST
1912 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1913                       enum target_object object,
1914                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1915                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1916 {
1917   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1918 }
1919
1920 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1921
1922 /* For docs on target_read see target.h.  */
1923
1924 LONGEST
1925 target_read (struct target_ops *ops,
1926              enum target_object object,
1927              const char *annex, gdb_byte *buf,
1928              ULONGEST offset, LONGEST len)
1929 {
1930   LONGEST xfered = 0;
1931
1932   while (xfered < len)
1933     {
1934       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1935                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1936                                           offset + xfered, len - xfered);
1937
1938       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1939       if (xfer == 0)
1940         return xfered;
1941       if (xfer < 0)
1942         return -1;
1943       xfered += xfer;
1944       QUIT;
1945     }
1946   return len;
1947 }
1948
1949 /* Assuming that the entire [begin, end) range of memory cannot be
1950    read, try to read whatever subrange is possible to read.
1951
1952    The function returns, in RESULT, either zero or one memory block.
1953    If there's a readable subrange at the beginning, it is completely
1954    read and returned.  Any further readable subrange will not be read.
1955    Otherwise, if there's a readable subrange at the end, it will be
1956    completely read and returned.  Any readable subranges before it
1957    (obviously, not starting at the beginning), will be ignored.  In
1958    other cases -- either no readable subrange, or readable subrange(s)
1959    that is neither at the beginning, or end, nothing is returned.
1960
1961    The purpose of this function is to handle a read across a boundary
1962    of accessible memory in a case when memory map is not available.
1963    The above restrictions are fine for this case, but will give
1964    incorrect results if the memory is 'patchy'.  However, supporting
1965    'patchy' memory would require trying to read every single byte,
1966    and it seems unacceptable solution.  Explicit memory map is
1967    recommended for this case -- and target_read_memory_robust will
1968    take care of reading multiple ranges then.  */
1969
1970 static void
1971 read_whatever_is_readable (struct target_ops *ops,
1972                            ULONGEST begin, ULONGEST end,
1973                            VEC(memory_read_result_s) **result)
1974 {
1975   gdb_byte *buf = xmalloc (end - begin);
1976   ULONGEST current_begin = begin;
1977   ULONGEST current_end = end;
1978   int forward;
1979   memory_read_result_s r;
1980
1981   /* If we previously failed to read 1 byte, nothing can be done here.  */
1982   if (end - begin <= 1)
1983     {
1984       xfree (buf);
1985       return;
1986     }
1987
1988   /* Check that either first or the last byte is readable, and give up
1989      if not.  This heuristic is meant to permit reading accessible memory
1990      at the boundary of accessible region.  */
1991   if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1992                            buf, begin, 1) == 1)
1993     {
1994       forward = 1;
1995       ++current_begin;
1996     }
1997   else if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1998                                 buf + (end-begin) - 1, end - 1, 1) == 1)
1999     {
2000       forward = 0;
2001       --current_end;
2002     }
2003   else
2004     {
2005       xfree (buf);
2006       return;
2007     }
2008
2009   /* Loop invariant is that the [current_begin, current_end) was previously
2010      found to be not readable as a whole.
2011
2012      Note loop condition -- if the range has 1 byte, we can't divide the range
2013      so there's no point trying further.  */
2014   while (current_end - current_begin > 1)
2015     {
2016       ULONGEST first_half_begin, first_half_end;
2017       ULONGEST second_half_begin, second_half_end;
2018       LONGEST xfer;
2019       ULONGEST middle = current_begin + (current_end - current_begin)/2;
2020
2021       if (forward)
2022         {
2023           first_half_begin = current_begin;
2024           first_half_end = middle;
2025           second_half_begin = middle;
2026           second_half_end = current_end;
2027         }
2028       else
2029         {
2030           first_half_begin = middle;
2031           first_half_end = current_end;
2032           second_half_begin = current_begin;
2033           second_half_end = middle;
2034         }
2035
2036       xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2037                           buf + (first_half_begin - begin),
2038                           first_half_begin,
2039                           first_half_end - first_half_begin);
2040
2041       if (xfer == first_half_end - first_half_begin)
2042         {
2043           /* This half reads up fine.  So, the error must be in the
2044              other half.  */
2045           current_begin = second_half_begin;
2046           current_end = second_half_end;
2047         }
2048       else
2049         {
2050           /* This half is not readable.  Because we've tried one byte, we
2051              know some part of this half if actually redable.  Go to the next
2052              iteration to divide again and try to read.
2053
2054              We don't handle the other half, because this function only tries
2055              to read a single readable subrange.  */
2056           current_begin = first_half_begin;
2057           current_end = first_half_end;
2058         }
2059     }
2060
2061   if (forward)
2062     {
2063       /* The [begin, current_begin) range has been read.  */
2064       r.begin = begin;
2065       r.end = current_begin;
2066       r.data = buf;
2067     }
2068   else
2069     {
2070       /* The [current_end, end) range has been read.  */
2071       LONGEST rlen = end - current_end;
2072
2073       r.data = xmalloc (rlen);
2074       memcpy (r.data, buf + current_end - begin, rlen);
2075       r.begin = current_end;
2076       r.end = end;
2077       xfree (buf);
2078     }
2079   VEC_safe_push(memory_read_result_s, (*result), &r);
2080 }
2081
2082 void
2083 free_memory_read_result_vector (void *x)
2084 {
2085   VEC(memory_read_result_s) *v = x;
2086   memory_read_result_s *current;
2087   int ix;
2088
2089   for (ix = 0; VEC_iterate (memory_read_result_s, v, ix, current); ++ix)
2090     {
2091       xfree (current->data);
2092     }
2093   VEC_free (memory_read_result_s, v);
2094 }
2095
2096 VEC(memory_read_result_s) *
2097 read_memory_robust (struct target_ops *ops, ULONGEST offset, LONGEST len)
2098 {
2099   VEC(memory_read_result_s) *result = 0;
2100
2101   LONGEST xfered = 0;
2102   while (xfered < len)
2103     {
2104       struct mem_region *region = lookup_mem_region (offset + xfered);
2105       LONGEST rlen;
2106
2107       /* If there is no explicit region, a fake one should be created.  */
2108       gdb_assert (region);
2109
2110       if (region->hi == 0)
2111         rlen = len - xfered;
2112       else
2113         rlen = region->hi - offset;
2114
2115       if (region->attrib.mode == MEM_NONE || region->attrib.mode == MEM_WO)
2116         {
2117           /* Cannot read this region.  Note that we can end up here only
2118              if the region is explicitly marked inaccessible, or
2119              'inaccessible-by-default' is in effect.  */
2120           xfered += rlen;
2121         }
2122       else
2123         {
2124           LONGEST to_read = min (len - xfered, rlen);
2125           gdb_byte *buffer = (gdb_byte *)xmalloc (to_read);
2126
2127           LONGEST xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2128                                       (gdb_byte *) buffer,
2129                                       offset + xfered, to_read);
2130           /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2131           if (xfer <= 0)
2132             {
2133               /* Got an error reading full chunk.  See if maybe we can read
2134                  some subrange.  */
2135               xfree (buffer);
2136               read_whatever_is_readable (ops, offset + xfered,
2137                                          offset + xfered + to_read, &result);
2138               xfered += to_read;
2139             }
2140           else
2141             {
2142               struct memory_read_result r;
2143               r.data = buffer;
2144               r.begin = offset + xfered;
2145               r.end = r.begin + xfer;
2146               VEC_safe_push (memory_read_result_s, result, &r);
2147               xfered += xfer;
2148             }
2149           QUIT;
2150         }
2151     }
2152   return result;
2153 }
2154
2155
2156 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
2157
2158 LONGEST
2159 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
2160                             enum target_object object,
2161                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
2162                             ULONGEST offset, LONGEST len,
2163                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
2164 {
2165   LONGEST xfered = 0;
2166
2167   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
2168   if (progress)
2169     (*progress) (0, baton);
2170
2171   while (xfered < len)
2172     {
2173       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
2174                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
2175                                            offset + xfered, len - xfered);
2176
2177       if (xfer == 0)
2178         return xfered;
2179       if (xfer < 0)
2180         return -1;
2181
2182       if (progress)
2183         (*progress) (xfer, baton);
2184
2185       xfered += xfer;
2186       QUIT;
2187     }
2188   return len;
2189 }
2190
2191 /* For docs on target_write see target.h.  */
2192
2193 LONGEST
2194 target_write (struct target_ops *ops,
2195               enum target_object object,
2196               const char *annex, const gdb_byte *buf,
2197               ULONGEST offset, LONGEST len)
2198 {
2199   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
2200                                      NULL, NULL);
2201 }
2202
2203 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2204    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
2205    available in *BUF_P.  This is a helper function for
2206    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
2207    information.  */
2208
2209 static LONGEST
2210 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2211                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
2212 {
2213   size_t buf_alloc, buf_pos;
2214   gdb_byte *buf;
2215   LONGEST n;
2216
2217   /* This function does not have a length parameter; it reads the
2218      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
2219      from one target and partly from another (in a different stratum,
2220      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
2221      unsuitable for reading memory.  */
2222   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
2223
2224   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
2225      this number down if necessary.  */
2226   buf_alloc = 4096;
2227   buf = xmalloc (buf_alloc);
2228   buf_pos = 0;
2229   while (1)
2230     {
2231       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
2232                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
2233       if (n < 0)
2234         {
2235           /* An error occurred.  */
2236           xfree (buf);
2237           return -1;
2238         }
2239       else if (n == 0)
2240         {
2241           /* Read all there was.  */
2242           if (buf_pos == 0)
2243             xfree (buf);
2244           else
2245             *buf_p = buf;
2246           return buf_pos;
2247         }
2248
2249       buf_pos += n;
2250
2251       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
2252       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
2253         {
2254           buf_alloc *= 2;
2255           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
2256         }
2257
2258       QUIT;
2259     }
2260 }
2261
2262 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2263    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
2264    function for more information about the return value.  */
2265
2266 LONGEST
2267 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2268                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
2269 {
2270   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
2271 }
2272
2273 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
2274    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
2275    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
2276    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
2277    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
2278
2279 char *
2280 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2281                       const char *annex)
2282 {
2283   gdb_byte *buffer;
2284   LONGEST transferred;
2285
2286   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
2287
2288   if (transferred < 0)
2289     return NULL;
2290
2291   if (transferred == 0)
2292     return xstrdup ("");
2293
2294   buffer[transferred] = 0;
2295   if (strlen (buffer) < transferred)
2296     warning (_("target object %d, annex %s, "
2297                "contained unexpected null characters"),
2298              (int) object, annex ? annex : "(none)");
2299
2300   return (char *) buffer;
2301 }
2302
2303 /* Memory transfer methods.  */
2304
2305 void
2306 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
2307                    LONGEST len)
2308 {
2309   /* This method is used to read from an alternate, non-current
2310      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
2311      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
2312      for this target).  */
2313   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
2314       != len)
2315     memory_error (EIO, addr);
2316 }
2317
2318 ULONGEST
2319 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
2320                             int len, enum bfd_endian byte_order)
2321 {
2322   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
2323
2324   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
2325   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
2326   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
2327 }
2328
2329 int
2330 target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2331                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2332 {
2333   if (!may_insert_breakpoints)
2334     {
2335       warning (_("May not insert breakpoints"));
2336       return 1;
2337     }
2338
2339   return (*current_target.to_insert_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2340 }
2341
2342 int
2343 target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2344                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2345 {
2346   /* This is kind of a weird case to handle, but the permission might
2347      have been changed after breakpoints were inserted - in which case
2348      we should just take the user literally and assume that any
2349      breakpoints should be left in place.  */
2350   if (!may_insert_breakpoints)
2351     {
2352       warning (_("May not remove breakpoints"));
2353       return 1;
2354     }
2355
2356   return (*current_target.to_remove_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2357 }
2358
2359 static void
2360 target_info (char *args, int from_tty)
2361 {
2362   struct target_ops *t;
2363   int has_all_mem = 0;
2364
2365   if (symfile_objfile != NULL)
2366     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
2367
2368   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2369     {
2370       if (!(*t->to_has_memory) (t))
2371         continue;
2372
2373       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
2374         continue;
2375       if (has_all_mem)
2376         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, "
2377                              "GDB does not access memory from...\n"));
2378       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
2379       (t->to_files_info) (t);
2380       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
2381     }
2382 }
2383
2384 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
2385    by running a program, attaching, or connecting to a target.
2386    It cleans up any state from previous invocations which might
2387    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
2388    resets (things which might change between targets).  */
2389
2390 void
2391 target_pre_inferior (int from_tty)
2392 {
2393   /* Clear out solib state.  Otherwise the solib state of the previous
2394      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
2395      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3.  How
2396      to reproduce:
2397
2398      bash$ ./foo&
2399      [1] 4711
2400      bash$ ./foo&
2401      [1] 4712
2402      bash$ gdb ./foo
2403      [...]
2404      (gdb) attach 4711
2405      (gdb) detach
2406      (gdb) attach 4712
2407      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2408   */
2409
2410   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2411      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2412      memory regions and features.  */
2413   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
2414     {
2415       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2416
2417       invalidate_target_mem_regions ();
2418
2419       target_clear_description ();
2420     }
2421 }
2422
2423 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2424    inferior.  */
2425
2426 static int
2427 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2428 {
2429   struct thread_info *thread;
2430
2431   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2432   if (thread)
2433     {
2434       switch_to_thread (thread->ptid);
2435
2436       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2437       if (target_has_execution)
2438         target_kill ();
2439       else
2440         target_detach (NULL, 0);
2441     }
2442
2443   return 0;
2444 }
2445
2446 /* This is to be called by the open routine before it does
2447    anything.  */
2448
2449 void
2450 target_preopen (int from_tty)
2451 {
2452   dont_repeat ();
2453
2454   if (have_inferiors ())
2455     {
2456       if (!from_tty
2457           || !have_live_inferiors ()
2458           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2459         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2460       else
2461         error (_("Program not killed."));
2462     }
2463
2464   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2465      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2466   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2467      live process to a core of the same program.  */
2468   pop_all_targets_above (file_stratum, 0);
2469
2470   target_pre_inferior (from_tty);
2471 }
2472
2473 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2474
2475 void
2476 target_detach (char *args, int from_tty)
2477 {
2478   struct target_ops* t;
2479   
2480   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))
2481     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2482        disconnection from the target.  */
2483     ;
2484   else
2485     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2486        them before detaching.  */
2487     remove_breakpoints_pid (PIDGET (inferior_ptid));
2488
2489   prepare_for_detach ();
2490
2491   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2492     {
2493       if (t->to_detach != NULL)
2494         {
2495           t->to_detach (t, args, from_tty);
2496           if (targetdebug)
2497             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2498                                 args, from_tty);
2499           return;
2500         }
2501     }
2502
2503   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not find a target to detach"));
2504 }
2505
2506 void
2507 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2508 {
2509   struct target_ops *t;
2510
2511   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2512      are global across processes, we have to remove them before
2513      disconnecting.  */
2514   remove_breakpoints ();
2515
2516   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2517     if (t->to_disconnect != NULL)
2518         {
2519           if (targetdebug)
2520             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2521                                 args, from_tty);
2522           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2523           return;
2524         }
2525
2526   tcomplain ();
2527 }
2528
2529 ptid_t
2530 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2531 {
2532   struct target_ops *t;
2533
2534   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2535     {
2536       if (t->to_wait != NULL)
2537         {
2538           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2539
2540           if (targetdebug)
2541             {
2542               char *status_string;
2543
2544               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2545               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2546                                   "target_wait (%d, status) = %d,   %s\n",
2547                                   PIDGET (ptid), PIDGET (retval),
2548                                   status_string);
2549               xfree (status_string);
2550             }
2551
2552           return retval;
2553         }
2554     }
2555
2556   noprocess ();
2557 }
2558
2559 char *
2560 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2561 {
2562   struct target_ops *t;
2563
2564   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2565     {
2566       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2567         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2568     }
2569
2570   return normal_pid_to_str (ptid);
2571 }
2572
2573 char *
2574 target_thread_name (struct thread_info *info)
2575 {
2576   struct target_ops *t;
2577
2578   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2579     {
2580       if (t->to_thread_name != NULL)
2581         return (*t->to_thread_name) (info);
2582     }
2583
2584   return NULL;
2585 }
2586
2587 void
2588 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
2589 {
2590   struct target_ops *t;
2591
2592   target_dcache_invalidate ();
2593
2594   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2595     {
2596       if (t->to_resume != NULL)
2597         {
2598           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2599           if (targetdebug)
2600             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2601                                 PIDGET (ptid),
2602                                 step ? "step" : "continue",
2603                                 target_signal_to_name (signal));
2604
2605           registers_changed_ptid (ptid);
2606           set_executing (ptid, 1);
2607           set_running (ptid, 1);
2608           clear_inline_frame_state (ptid);
2609           return;
2610         }
2611     }
2612
2613   noprocess ();
2614 }
2615
2616 void
2617 target_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
2618 {
2619   struct target_ops *t;
2620
2621   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2622     {
2623       if (t->to_pass_signals != NULL)
2624         {
2625           if (targetdebug)
2626             {
2627               int i;
2628
2629               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pass_signals (%d, {",
2630                                   numsigs);
2631
2632               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2633                 if (pass_signals[i])
2634                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2635                                       target_signal_to_name (i));
2636
2637               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2638             }
2639
2640           (*t->to_pass_signals) (numsigs, pass_signals);
2641           return;
2642         }
2643     }
2644 }
2645
2646 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2647    follow forks.  */
2648
2649 int
2650 target_follow_fork (int follow_child)
2651 {
2652   struct target_ops *t;
2653
2654   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2655     {
2656       if (t->to_follow_fork != NULL)
2657         {
2658           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
2659
2660           if (targetdebug)
2661             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
2662                                 follow_child, retval);
2663           return retval;
2664         }
2665     }
2666
2667   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2668   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2669                   _("could not find a target to follow fork"));
2670 }
2671
2672 void
2673 target_mourn_inferior (void)
2674 {
2675   struct target_ops *t;
2676
2677   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2678     {
2679       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2680         {
2681           t->to_mourn_inferior (t);
2682           if (targetdebug)
2683             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2684
2685           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2686              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2687              of them while we're not actually debugging.  */
2688           bfd_cache_close_all ();
2689
2690           return;
2691         }
2692     }
2693
2694   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2695                   _("could not find a target to follow mourn inferior"));
2696 }
2697
2698 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2699    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2700
2701 const struct target_desc *
2702 target_read_description (struct target_ops *target)
2703 {
2704   struct target_ops *t;
2705
2706   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2707     if (t->to_read_description != NULL)
2708       {
2709         const struct target_desc *tdesc;
2710
2711         tdesc = t->to_read_description (t);
2712         if (tdesc)
2713           return tdesc;
2714       }
2715
2716   return NULL;
2717 }
2718
2719 /* The default implementation of to_search_memory.
2720    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2721    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2722    target side with, for example, gdbserver).  */
2723
2724 int
2725 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2726                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2727                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2728                       CORE_ADDR *found_addrp)
2729 {
2730   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2731 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2732   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2733   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2734   gdb_byte *search_buf;
2735   unsigned search_buf_size;
2736   struct cleanup *old_cleanups;
2737
2738   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2739
2740   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2741   if (search_space_len < search_buf_size)
2742     search_buf_size = search_space_len;
2743
2744   search_buf = malloc (search_buf_size);
2745   if (search_buf == NULL)
2746     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2747   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2748
2749   /* Prime the search buffer.  */
2750
2751   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2752                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2753     {
2754       warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2755                hex_string (start_addr));
2756       do_cleanups (old_cleanups);
2757       return -1;
2758     }
2759
2760   /* Perform the search.
2761
2762      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2763      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2764      read in another N bytes.  */
2765
2766   while (search_space_len >= pattern_len)
2767     {
2768       gdb_byte *found_ptr;
2769       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2770
2771       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2772                           pattern, pattern_len);
2773
2774       if (found_ptr != NULL)
2775         {
2776           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2777
2778           *found_addrp = found_addr;
2779           do_cleanups (old_cleanups);
2780           return 1;
2781         }
2782
2783       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2784
2785       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2786       if (search_space_len >= chunk_size)
2787         search_space_len -= chunk_size;
2788       else
2789         search_space_len = 0;
2790
2791       if (search_space_len >= pattern_len)
2792         {
2793           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2794           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2795           int nr_to_read;
2796
2797           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2798              of the buffer for the next iteration.  */
2799           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2800           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2801
2802           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2803
2804           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2805                            search_buf + keep_len, read_addr,
2806                            nr_to_read) != nr_to_read)
2807             {
2808               warning (_("Unable to access target "
2809                          "memory at %s, halting search."),
2810                        hex_string (read_addr));
2811               do_cleanups (old_cleanups);
2812               return -1;
2813             }
2814
2815           start_addr += chunk_size;
2816         }
2817     }
2818
2819   /* Not found.  */
2820
2821   do_cleanups (old_cleanups);
2822   return 0;
2823 }
2824
2825 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2826    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2827
2828    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2829    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2830    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2831
2832 int
2833 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2834                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2835                       CORE_ADDR *found_addrp)
2836 {
2837   struct target_ops *t;
2838   int found;
2839
2840   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2841      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2842      ourselves.  */
2843
2844   if (targetdebug)
2845     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2846                         hex_string (start_addr));
2847
2848   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2849     if (t->to_search_memory != NULL)
2850       break;
2851
2852   if (t != NULL)
2853     {
2854       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2855                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2856     }
2857   else
2858     {
2859       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
2860          simple version.  */
2861       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
2862                                     start_addr, search_space_len,
2863                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
2864     }
2865
2866   if (targetdebug)
2867     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
2868
2869   return found;
2870 }
2871
2872 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
2873    be able to restart the currently running process, issue an error
2874    message.  */
2875
2876 void
2877 target_require_runnable (void)
2878 {
2879   struct target_ops *t;
2880
2881   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2882     {
2883       /* If this target knows how to create a new program, then
2884          assume we will still be able to after killing the current
2885          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
2886          find_default_run_target will find it again.  */
2887       if (t->to_create_inferior != NULL)
2888         return;
2889
2890       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
2891          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
2892          necessary, and continue to the process_stratum.  */
2893       if (t->to_stratum == thread_stratum
2894           || t->to_stratum == arch_stratum)
2895         continue;
2896
2897       error (_("The \"%s\" target does not support \"run\".  "
2898                "Try \"help target\" or \"continue\"."),
2899              t->to_shortname);
2900     }
2901
2902   /* This function is only called if the target is running.  In that
2903      case there should have been a process_stratum target and it
2904      should either know how to create inferiors, or not...  */
2905   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No targets found"));
2906 }
2907
2908 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2909    execute a run or attach command without any other data.  This is
2910    used to locate the default process stratum.
2911
2912    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
2913    called for errors); else, return NULL on error.  */
2914
2915 static struct target_ops *
2916 find_default_run_target (char *do_mesg)
2917 {
2918   struct target_ops **t;
2919   struct target_ops *runable = NULL;
2920   int count;
2921
2922   count = 0;
2923
2924   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2925        ++t)
2926     {
2927       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2928         {
2929           runable = *t;
2930           ++count;
2931         }
2932     }
2933
2934   if (count != 1)
2935     {
2936       if (do_mesg)
2937         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
2938       else
2939         return NULL;
2940     }
2941
2942   return runable;
2943 }
2944
2945 void
2946 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2947 {
2948   struct target_ops *t;
2949
2950   t = find_default_run_target ("attach");
2951   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
2952   return;
2953 }
2954
2955 void
2956 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
2957                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
2958                               int from_tty)
2959 {
2960   struct target_ops *t;
2961
2962   t = find_default_run_target ("run");
2963   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
2964   return;
2965 }
2966
2967 static int
2968 find_default_can_async_p (void)
2969 {
2970   struct target_ops *t;
2971
2972   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2973      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2974      configured with a native debugger, and target remote isn't
2975      connected yet.  */
2976   t = find_default_run_target (NULL);
2977   if (t && t->to_can_async_p)
2978     return (t->to_can_async_p) ();
2979   return 0;
2980 }
2981
2982 static int
2983 find_default_is_async_p (void)
2984 {
2985   struct target_ops *t;
2986
2987   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2988      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2989      configured with a native debugger, and target remote isn't
2990      connected yet.  */
2991   t = find_default_run_target (NULL);
2992   if (t && t->to_is_async_p)
2993     return (t->to_is_async_p) ();
2994   return 0;
2995 }
2996
2997 static int
2998 find_default_supports_non_stop (void)
2999 {
3000   struct target_ops *t;
3001
3002   t = find_default_run_target (NULL);
3003   if (t && t->to_supports_non_stop)
3004     return (t->to_supports_non_stop) ();
3005   return 0;
3006 }
3007
3008 int
3009 target_supports_non_stop (void)
3010 {
3011   struct target_ops *t;
3012
3013   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3014     if (t->to_supports_non_stop)
3015       return t->to_supports_non_stop ();
3016
3017   return 0;
3018 }
3019
3020
3021 char *
3022 target_get_osdata (const char *type)
3023 {
3024   struct target_ops *t;
3025
3026   /* If we're already connected to something that can get us OS
3027      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3028      target.  */
3029   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3030     t = current_target.beneath;
3031   else
3032     t = find_default_run_target ("get OS data");
3033
3034   if (!t)
3035     return NULL;
3036
3037   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
3038 }
3039
3040 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
3041
3042 struct address_space *
3043 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
3044 {
3045   struct address_space *aspace;
3046   struct inferior *inf;
3047   struct target_ops *t;
3048
3049   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3050     {
3051       if (t->to_thread_address_space != NULL)
3052         {
3053           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
3054           gdb_assert (aspace);
3055
3056           if (targetdebug)
3057             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3058                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
3059                                 target_pid_to_str (ptid),
3060                                 address_space_num (aspace));
3061           return aspace;
3062         }
3063     }
3064
3065   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
3066   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
3067
3068   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
3069     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3070                     _("Can't determine the current "
3071                       "address space of thread %s\n"),
3072                     target_pid_to_str (ptid));
3073
3074   return inf->aspace;
3075 }
3076
3077 static int
3078 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3079 {
3080   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT);
3081 }
3082
3083 static int
3084 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3085                                       CORE_ADDR addr,
3086                                       CORE_ADDR start, int length)
3087 {
3088   return addr >= start && addr < start + length;
3089 }
3090
3091 static struct gdbarch *
3092 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3093 {
3094   return target_gdbarch;
3095 }
3096
3097 static int
3098 return_zero (void)
3099 {
3100   return 0;
3101 }
3102
3103 static int
3104 return_one (void)
3105 {
3106   return 1;
3107 }
3108
3109 static int
3110 return_minus_one (void)
3111 {
3112   return -1;
3113 }
3114
3115 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
3116    some reason there is more than one, return NULL.  */
3117
3118 struct target_ops *
3119 find_run_target (void)
3120 {
3121   struct target_ops **t;
3122   struct target_ops *runable = NULL;
3123   int count;
3124
3125   count = 0;
3126
3127   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
3128     {
3129       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
3130         {
3131           runable = *t;
3132           ++count;
3133         }
3134     }
3135
3136   return (count == 1 ? runable : NULL);
3137 }
3138
3139 /*
3140  * Find the next target down the stack from the specified target.
3141  */
3142
3143 struct target_ops *
3144 find_target_beneath (struct target_ops *t)
3145 {
3146   return t->beneath;
3147 }
3148
3149 \f
3150 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
3151
3152 void
3153 generic_mourn_inferior (void)
3154 {
3155   ptid_t ptid;
3156
3157   ptid = inferior_ptid;
3158   inferior_ptid = null_ptid;
3159
3160   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3161     {
3162       int pid = ptid_get_pid (ptid);
3163       exit_inferior (pid);
3164     }
3165
3166   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
3167   registers_changed ();
3168
3169   reopen_exec_file ();
3170   reinit_frame_cache ();
3171
3172   if (deprecated_detach_hook)
3173     deprecated_detach_hook ();
3174 }
3175 \f
3176 /* Helper function for child_wait and the derivatives of child_wait.
3177    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
3178    translation of that in OURSTATUS.  */
3179 void
3180 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
3181 {
3182   if (WIFEXITED (hoststatus))
3183     {
3184       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
3185       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
3186     }
3187   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
3188     {
3189       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
3190       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
3191     }
3192   else
3193     {
3194       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
3195       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
3196     }
3197 }
3198 \f
3199 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
3200    static buffer.  */
3201
3202 char *
3203 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
3204 {
3205   static char buf[32];
3206
3207   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
3208   return buf;
3209 }
3210
3211 static char *
3212 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3213 {
3214   return normal_pid_to_str (ptid);
3215 }
3216
3217 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
3218 static int
3219 dummy_find_memory_regions (find_memory_region_ftype ignore1, void *ignore2)
3220 {
3221   error (_("Command not implemented for this target."));
3222   return 0;
3223 }
3224
3225 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
3226 static char *
3227 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
3228 {
3229   error (_("Command not implemented for this target."));
3230   return NULL;
3231 }
3232
3233 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
3234 static gdb_byte *
3235 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
3236 {
3237   tcomplain ();
3238   return NULL;
3239 }
3240
3241 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
3242 static void
3243 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
3244 {
3245   tcomplain ();
3246 }
3247
3248 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
3249    vector.  */
3250
3251 static void
3252 init_dummy_target (void)
3253 {
3254   dummy_target.to_shortname = "None";
3255   dummy_target.to_longname = "None";
3256   dummy_target.to_doc = "";
3257   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
3258   dummy_target.to_detach = 
3259     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
3260   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
3261   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
3262   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
3263   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
3264   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
3265   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
3266   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
3267   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
3268   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
3269   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
3270   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
3271   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3272   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3273   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3274   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3275   dummy_target.to_has_execution
3276     = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
3277   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
3278   dummy_target.to_stopped_data_address =
3279     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
3280   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
3281 }
3282 \f
3283 static void
3284 debug_to_open (char *args, int from_tty)
3285 {
3286   debug_target.to_open (args, from_tty);
3287
3288   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
3289 }
3290
3291 void
3292 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
3293 {
3294   if (targ->to_xclose != NULL)
3295     targ->to_xclose (targ, quitting);
3296   else if (targ->to_close != NULL)
3297     targ->to_close (quitting);
3298
3299   if (targetdebug)
3300     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
3301 }
3302
3303 void
3304 target_attach (char *args, int from_tty)
3305 {
3306   struct target_ops *t;
3307
3308   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3309     {
3310       if (t->to_attach != NULL) 
3311         {
3312           t->to_attach (t, args, from_tty);
3313           if (targetdebug)
3314             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
3315                                 args, from_tty);
3316           return;
3317         }
3318     }
3319
3320   internal_error (__FILE__, __LINE__,
3321                   _("could not find a target to attach"));
3322 }
3323
3324 int
3325 target_thread_alive (ptid_t ptid)
3326 {
3327   struct target_ops *t;
3328
3329   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3330     {
3331       if (t->to_thread_alive != NULL)
3332         {
3333           int retval;
3334
3335           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
3336           if (targetdebug)
3337             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
3338                                 PIDGET (ptid), retval);
3339
3340           return retval;
3341         }
3342     }
3343
3344   return 0;
3345 }
3346
3347 void
3348 target_find_new_threads (void)
3349 {
3350   struct target_ops *t;
3351
3352   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3353     {
3354       if (t->to_find_new_threads != NULL)
3355         {
3356           t->to_find_new_threads (t);
3357           if (targetdebug)
3358             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
3359
3360           return;
3361         }
3362     }
3363 }
3364
3365 void
3366 target_stop (ptid_t ptid)
3367 {
3368   if (!may_stop)
3369     {
3370       warning (_("May not interrupt or stop the target, ignoring attempt"));
3371       return;
3372     }
3373
3374   (*current_target.to_stop) (ptid);
3375 }
3376
3377 static void
3378 debug_to_post_attach (int pid)
3379 {
3380   debug_target.to_post_attach (pid);
3381
3382   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
3383 }
3384
3385 /* Return a pretty printed form of target_waitstatus.
3386    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
3387
3388 char *
3389 target_waitstatus_to_string (const struct target_waitstatus *ws)
3390 {
3391   const char *kind_str = "status->kind = ";
3392
3393   switch (ws->kind)
3394     {
3395     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
3396       return xstrprintf ("%sexited, status = %d",
3397                          kind_str, ws->value.integer);
3398     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
3399       return xstrprintf ("%sstopped, signal = %s",
3400                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
3401     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
3402       return xstrprintf ("%ssignalled, signal = %s",
3403                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
3404     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
3405       return xstrprintf ("%sloaded", kind_str);
3406     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
3407       return xstrprintf ("%sforked", kind_str);
3408     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
3409       return xstrprintf ("%svforked", kind_str);
3410     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
3411       return xstrprintf ("%sexecd", kind_str);
3412     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
3413       return xstrprintf ("%sentered syscall", kind_str);
3414     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
3415       return xstrprintf ("%sexited syscall", kind_str);
3416     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
3417       return xstrprintf ("%sspurious", kind_str);
3418     case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
3419       return xstrprintf ("%signore", kind_str);
3420     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
3421       return xstrprintf ("%sno-history", kind_str);
3422     default:
3423       return xstrprintf ("%sunknown???", kind_str);
3424     }
3425 }
3426
3427 static void
3428 debug_print_register (const char * func,
3429                       struct regcache *regcache, int regno)
3430 {
3431   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3432
3433   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
3434   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
3435       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
3436       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
3437     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
3438                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3439   else
3440     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3441   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3442     {
3443       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3444       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3445       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3446
3447       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3448       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3449       for (i = 0; i < size; i++)
3450         {
3451           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3452         }
3453       if (size <= sizeof (LONGEST))
3454         {
3455           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3456
3457           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3458                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3459         }
3460     }
3461   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3462 }
3463
3464 void
3465 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3466 {
3467   struct target_ops *t;
3468
3469   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3470     {
3471       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3472         {
3473           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3474           if (targetdebug)
3475             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3476           return;
3477         }
3478     }
3479 }
3480
3481 void
3482 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3483 {
3484   struct target_ops *t;
3485
3486   if (!may_write_registers)
3487     error (_("Writing to registers is not allowed (regno %d)"), regno);
3488
3489   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3490     {
3491       if (t->to_store_registers != NULL)
3492         {
3493           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3494           if (targetdebug)
3495             {
3496               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3497             }
3498           return;
3499         }
3500     }
3501
3502   noprocess ();
3503 }
3504
3505 int
3506 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
3507 {
3508   struct target_ops *t;
3509
3510   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3511     {
3512       if (t->to_core_of_thread != NULL)
3513         {
3514           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
3515
3516           if (targetdebug)
3517             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3518                                 "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
3519                                 PIDGET (ptid), retval);
3520           return retval;
3521         }
3522     }
3523
3524   return -1;
3525 }
3526
3527 int
3528 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
3529 {
3530   struct target_ops *t;
3531
3532   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3533     {
3534       if (t->to_verify_memory != NULL)
3535         {
3536           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
3537
3538           if (targetdebug)
3539             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3540                                 "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
3541                                 paddress (target_gdbarch, memaddr),
3542                                 pulongest (size),
3543                                 retval);
3544           return retval;
3545         }
3546     }
3547
3548   tcomplain ();
3549 }
3550
3551 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
3552    target.h.  */
3553
3554 int
3555 target_insert_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
3556 {
3557   struct target_ops *t;
3558
3559   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3560     if (t->to_insert_mask_watchpoint != NULL)
3561       {
3562         int ret;
3563
3564         ret = t->to_insert_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
3565
3566         if (targetdebug)
3567           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
3568 target_insert_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
3569                               core_addr_to_string (addr),
3570                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
3571
3572         return ret;
3573       }
3574
3575   return 1;
3576 }
3577
3578 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
3579    target.h.  */
3580
3581 int
3582 target_remove_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
3583 {
3584   struct target_ops *t;
3585
3586   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3587     if (t->to_remove_mask_watchpoint != NULL)
3588       {
3589         int ret;
3590
3591         ret = t->to_remove_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
3592
3593         if (targetdebug)
3594           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
3595 target_remove_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
3596                               core_addr_to_string (addr),
3597                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
3598
3599         return ret;
3600       }
3601
3602   return 1;
3603 }
3604
3605 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
3606    in target.h.  */
3607
3608 int
3609 target_masked_watch_num_registers (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask)
3610 {
3611   struct target_ops *t;
3612
3613   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3614     if (t->to_masked_watch_num_registers != NULL)
3615       return t->to_masked_watch_num_registers (t, addr, mask);
3616
3617   return -1;
3618 }
3619
3620 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
3621    in target.h.  */
3622
3623 int
3624 target_ranged_break_num_registers (void)
3625 {
3626   struct target_ops *t;
3627
3628   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3629     if (t->to_ranged_break_num_registers != NULL)
3630       return t->to_ranged_break_num_registers (t);
3631
3632   return -1;
3633 }
3634
3635 static void
3636 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
3637 {
3638   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
3639
3640   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
3641 }
3642
3643 static int
3644 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
3645                               int write, struct mem_attrib *attrib,
3646                               struct target_ops *target)
3647 {
3648   int retval;
3649
3650   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
3651                                                 attrib, target);
3652
3653   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3654                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
3655                       paddress (target_gdbarch, memaddr), len,
3656                       write ? "write" : "read", retval);
3657
3658   if (retval > 0)
3659     {
3660       int i;
3661
3662       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
3663       for (i = 0; i < retval; i++)
3664         {
3665           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
3666             {
3667               if (targetdebug < 2 && i > 0)
3668                 {
3669                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
3670                   break;
3671                 }
3672               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3673             }
3674
3675           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
3676         }
3677     }
3678
3679   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
3680
3681   return retval;
3682 }
3683
3684 static void
3685 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
3686 {
3687   debug_target.to_files_info (target);
3688
3689   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
3690 }
3691
3692 static int
3693 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3694                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3695 {
3696   int retval;
3697
3698   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3699
3700   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3701                       "target_insert_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3702                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3703                       (unsigned long) retval);
3704   return retval;
3705 }
3706
3707 static int
3708 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3709                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3710 {
3711   int retval;
3712
3713   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3714
3715   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3716                       "target_remove_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3717                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3718                       (unsigned long) retval);
3719   return retval;
3720 }
3721
3722 static int
3723 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
3724 {
3725   int retval;
3726
3727   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
3728
3729   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3730                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
3731                       (unsigned long) type,
3732                       (unsigned long) cnt,
3733                       (unsigned long) from_tty,
3734                       (unsigned long) retval);
3735   return retval;
3736 }
3737
3738 static int
3739 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3740 {
3741   CORE_ADDR retval;
3742
3743   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
3744
3745   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3746                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%s, %ld) = %s\n",
3747                       core_addr_to_string (addr), (unsigned long) len,
3748                       core_addr_to_string (retval));
3749   return retval;
3750 }
3751
3752 static int
3753 debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR addr, int len, int rw,
3754                                          struct expression *cond)
3755 {
3756   int retval;
3757
3758   retval = debug_target.to_can_accel_watchpoint_condition (addr, len,
3759                                                            rw, cond);
3760
3761   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3762                       "target_can_accel_watchpoint_condition "
3763                       "(%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3764                       core_addr_to_string (addr), len, rw,
3765                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3766   return retval;
3767 }
3768
3769 static int
3770 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
3771 {
3772   int retval;
3773
3774   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
3775
3776   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3777                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
3778                       (unsigned long) retval);
3779   return retval;
3780 }
3781
3782 static int
3783 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
3784 {
3785   int retval;
3786
3787   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
3788
3789   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3790                       "target_stopped_data_address ([%s]) = %ld\n",
3791                       core_addr_to_string (*addr),
3792                       (unsigned long)retval);
3793   return retval;
3794 }
3795
3796 static int
3797 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3798                                        CORE_ADDR addr,
3799                                        CORE_ADDR start, int length)
3800 {
3801   int retval;
3802
3803   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
3804                                                          start, length);
3805
3806   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
3807                     "target_watchpoint_addr_within_range (%s, %s, %d) = %d\n",
3808                     core_addr_to_string (addr), core_addr_to_string (start),
3809                     length, retval);
3810   return retval;
3811 }
3812
3813 static int
3814 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3815                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3816 {
3817   int retval;
3818
3819   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3820
3821   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3822                       "target_insert_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3823                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3824                       (unsigned long) retval);
3825   return retval;
3826 }
3827
3828 static int
3829 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3830                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3831 {
3832   int retval;
3833
3834   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3835
3836   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3837                       "target_remove_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
3838                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
3839                       (unsigned long) retval);
3840   return retval;
3841 }
3842
3843 static int
3844 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
3845                             struct expression *cond)
3846 {
3847   int retval;
3848
3849   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type, cond);
3850
3851   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3852                       "target_insert_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3853                       core_addr_to_string (addr), len, type,
3854                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3855   return retval;
3856 }
3857
3858 static int
3859 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
3860                             struct expression *cond)
3861 {
3862   int retval;
3863
3864   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type, cond);
3865
3866   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3867                       "target_remove_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
3868                       core_addr_to_string (addr), len, type,
3869                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
3870   return retval;
3871 }
3872
3873 static void
3874 debug_to_terminal_init (void)
3875 {
3876   debug_target.to_terminal_init ();
3877
3878   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
3879 }
3880
3881 static void
3882 debug_to_terminal_inferior (void)
3883 {
3884   debug_target.to_terminal_inferior ();
3885
3886   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
3887 }
3888
3889 static void
3890 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
3891 {
3892   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
3893
3894   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
3895 }
3896
3897 static void
3898 debug_to_terminal_ours (void)
3899 {
3900   debug_target.to_terminal_ours ();
3901
3902   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
3903 }
3904
3905 static void
3906 debug_to_terminal_save_ours (void)
3907 {
3908   debug_target.to_terminal_save_ours ();
3909
3910   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
3911 }
3912
3913 static void
3914 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
3915 {
3916   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
3917
3918   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
3919                       from_tty);
3920 }
3921
3922 static void
3923 debug_to_load (char *args, int from_tty)
3924 {
3925   debug_target.to_load (args, from_tty);
3926
3927   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
3928 }
3929
3930 static void
3931 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
3932 {
3933   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
3934
3935   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
3936                       PIDGET (ptid));
3937 }
3938
3939 static int
3940 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
3941 {
3942   int retval;
3943
3944   retval = debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
3945
3946   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
3947                       pid, retval);
3948
3949   return retval;
3950 }
3951
3952 static int
3953 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
3954 {
3955   int retval;
3956
3957   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
3958
3959   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
3960                       pid, retval);
3961
3962   return retval;
3963 }
3964
3965 static int
3966 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
3967 {
3968   int retval;
3969
3970   retval = debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
3971
3972   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
3973                       pid, retval);
3974
3975   return retval;
3976 }
3977
3978 static int
3979 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
3980 {
3981   int retval;
3982
3983   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
3984
3985   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
3986                       pid, retval);
3987
3988   return retval;
3989 }
3990
3991 static int
3992 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
3993 {
3994   int retval;
3995
3996   retval = debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
3997
3998   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
3999                       pid, retval);
4000
4001   return retval;
4002 }
4003
4004 static int
4005 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
4006 {
4007   int retval;
4008
4009   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
4010
4011   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4012                       pid, retval);
4013
4014   return retval;
4015 }
4016
4017 static int
4018 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
4019 {
4020   int has_exited;
4021
4022   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
4023
4024   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
4025                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
4026
4027   return has_exited;
4028 }
4029
4030 static int
4031 debug_to_can_run (void)
4032 {
4033   int retval;
4034
4035   retval = debug_target.to_can_run ();
4036
4037   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
4038
4039   return retval;
4040 }
4041
4042 static struct gdbarch *
4043 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4044 {
4045   struct gdbarch *retval;
4046
4047   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
4048
4049   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, 
4050                       "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
4051                       target_pid_to_str (ptid),
4052                       host_address_to_string (retval),
4053                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
4054   return retval;
4055 }
4056
4057 static void
4058 debug_to_stop (ptid_t ptid)
4059 {
4060   debug_target.to_stop (ptid);
4061
4062   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
4063                       target_pid_to_str (ptid));
4064 }
4065
4066 static void
4067 debug_to_rcmd (char *command,
4068                struct ui_file *outbuf)
4069 {
4070   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
4071   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
4072 }
4073
4074 static char *
4075 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
4076 {
4077   char *exec_file;
4078
4079   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
4080
4081   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
4082                       pid, exec_file);
4083
4084   return exec_file;
4085 }
4086
4087 static void
4088 setup_target_debug (void)
4089 {
4090   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
4091
4092   current_target.to_open = debug_to_open;
4093   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
4094   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
4095   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
4096   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
4097   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
4098   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
4099   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
4100   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
4101   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
4102   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
4103   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
4104   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
4105   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
4106   current_target.to_watchpoint_addr_within_range
4107     = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
4108   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint
4109     = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
4110   current_target.to_can_accel_watchpoint_condition
4111     = debug_to_can_accel_watchpoint_condition;
4112   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
4113   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
4114   current_target.to_terminal_ours_for_output
4115     = debug_to_terminal_ours_for_output;
4116   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
4117   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
4118   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
4119   current_target.to_load = debug_to_load;
4120   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
4121   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
4122   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
4123   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
4124   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
4125   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
4126   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
4127   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
4128   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
4129   current_target.to_stop = debug_to_stop;
4130   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
4131   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
4132   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
4133 }
4134 \f
4135
4136 static char targ_desc[] =
4137 "Names of targets and files being debugged.\nShows the entire \
4138 stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
4139 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
4140
4141 static void
4142 do_monitor_command (char *cmd,
4143                  int from_tty)
4144 {
4145   if ((current_target.to_rcmd
4146        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
4147       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
4148           && (debug_target.to_rcmd
4149               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
4150     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
4151   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
4152 }
4153
4154 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
4155
4156 static void
4157 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
4158 {
4159   struct target_ops *t;
4160
4161   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
4162
4163   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
4164     {
4165       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
4166     }
4167 }
4168
4169 /* Controls if async mode is permitted.  */
4170 int target_async_permitted = 0;
4171
4172 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
4173    executing, linux_nat_async_permitted is *not* updated.  */
4174 static int target_async_permitted_1 = 0;
4175
4176 static void
4177 set_maintenance_target_async_permitted (char *args, int from_tty,
4178                                         struct cmd_list_element *c)
4179 {
4180   if (have_live_inferiors ())
4181     {
4182       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
4183       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
4184     }
4185
4186   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
4187 }
4188
4189 static void
4190 show_maintenance_target_async_permitted (struct ui_file *file, int from_tty,
4191                                          struct cmd_list_element *c,
4192                                          const char *value)
4193 {
4194   fprintf_filtered (file,
4195                     _("Controlling the inferior in "
4196                       "asynchronous mode is %s.\n"), value);
4197 }
4198
4199 /* Temporary copies of permission settings.  */
4200
4201 static int may_write_registers_1 = 1;
4202 static int may_write_memory_1 = 1;
4203 static int may_insert_breakpoints_1 = 1;
4204 static int may_insert_tracepoints_1 = 1;
4205 static int may_insert_fast_tracepoints_1 = 1;
4206 static int may_stop_1 = 1;
4207
4208 /* Make the user-set values match the real values again.  */
4209
4210 void
4211 update_target_permissions (void)
4212 {
4213   may_write_registers_1 = may_write_registers;
4214   may_write_memory_1 = may_write_memory;
4215   may_insert_breakpoints_1 = may_insert_breakpoints;
4216   may_insert_tracepoints_1 = may_insert_tracepoints;
4217   may_insert_fast_tracepoints_1 = may_insert_fast_tracepoints;
4218   may_stop_1 = may_stop;
4219 }
4220
4221 /* The one function handles (most of) the permission flags in the same
4222    way.  */
4223
4224 static void
4225 set_target_permissions (char *args, int from_tty,
4226                         struct cmd_list_element *c)
4227 {
4228   if (target_has_execution)
4229     {
4230       update_target_permissions ();
4231       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
4232     }
4233
4234   /* Make the real values match the user-changed values.  */
4235   may_write_registers = may_write_registers_1;
4236   may_insert_breakpoints = may_insert_breakpoints_1;
4237   may_insert_tracepoints = may_insert_tracepoints_1;
4238   may_insert_fast_tracepoints = may_insert_fast_tracepoints_1;
4239   may_stop = may_stop_1;
4240   update_observer_mode ();
4241 }
4242
4243 /* Set memory write permission independently of observer mode.  */
4244
4245 static void
4246 set_write_memory_permission (char *args, int from_tty,
4247                         struct cmd_list_element *c)
4248 {
4249   /* Make the real values match the user-changed values.  */
4250   may_write_memory = may_write_memory_1;
4251   update_observer_mode ();
4252 }
4253
4254
4255 void
4256 initialize_targets (void)
4257 {
4258   init_dummy_target ();
4259   push_target (&dummy_target);
4260
4261   add_info ("target", target_info, targ_desc);
4262   add_info ("files", target_info, targ_desc);
4263
4264   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
4265 Set target debugging."), _("\
4266 Show target debugging."), _("\
4267 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
4268 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
4269 command."),
4270                             NULL,
4271                             show_targetdebug,
4272                             &setdebuglist, &showdebuglist);
4273
4274   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
4275                            &trust_readonly, _("\
4276 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
4277 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
4278 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
4279 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
4280 result in significant performance improvement for remote targets."),
4281                            NULL,
4282                            show_trust_readonly,
4283                            &setlist, &showlist);
4284
4285   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
4286            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
4287
4288   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
4289            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
4290            &maintenanceprintlist);
4291
4292   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
4293                            &target_async_permitted_1, _("\
4294 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
4295 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
4296 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
4297                            set_maintenance_target_async_permitted,
4298                            show_maintenance_target_async_permitted,
4299                            &setlist,
4300                            &showlist);
4301
4302   add_setshow_boolean_cmd ("stack-cache", class_support,
4303                            &stack_cache_enabled_p_1, _("\
4304 Set cache use for stack access."), _("\
4305 Show cache use for stack access."), _("\
4306 When on, use the data cache for all stack access, regardless of any\n\
4307 configured memory regions.  This improves remote performance significantly.\n\
4308 By default, caching for stack access is on."),
4309                            set_stack_cache_enabled_p,
4310                            show_stack_cache_enabled_p,
4311                            &setlist, &showlist);
4312
4313   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-registers", class_support,
4314                            &may_write_registers_1, _("\
4315 Set permission to write into registers."), _("\
4316 Show permission to write into registers."), _("\
4317 When this permission is on, GDB may write into the target's registers.\n\
4318 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
4319                            set_target_permissions, NULL,
4320                            &setlist, &showlist);
4321
4322   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-memory", class_support,
4323                            &may_write_memory_1, _("\
4324 Set permission to write into target memory."), _("\
4325 Show permission to write into target memory."), _("\
4326 When this permission is on, GDB may write into the target's memory.\n\
4327 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
4328                            set_write_memory_permission, NULL,
4329                            &setlist, &showlist);
4330
4331   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-breakpoints", class_support,
4332                            &may_insert_breakpoints_1, _("\
4333 Set permission to insert breakpoints in the target."), _("\
4334 Show permission to insert breakpoints in the target."), _("\
4335 When this permission is on, GDB may insert breakpoints in the program.\n\
4336 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4337                            set_target_permissions, NULL,
4338                            &setlist, &showlist);
4339
4340   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-tracepoints", class_support,
4341                            &may_insert_tracepoints_1, _("\
4342 Set permission to insert tracepoints in the target."), _("\
4343 Show permission to insert tracepoints in the target."), _("\
4344 When this permission is on, GDB may insert tracepoints in the program.\n\
4345 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4346                            set_target_permissions, NULL,
4347                            &setlist, &showlist);
4348
4349   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-fast-tracepoints", class_support,
4350                            &may_insert_fast_tracepoints_1, _("\
4351 Set permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
4352 Show permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
4353 When this permission is on, GDB may insert fast tracepoints.\n\
4354 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
4355                            set_target_permissions, NULL,
4356                            &setlist, &showlist);
4357
4358   add_setshow_boolean_cmd ("may-interrupt", class_support,
4359                            &may_stop_1, _("\
4360 Set permission to interrupt or signal the target."), _("\
4361 Show permission to interrupt or signal the target."), _("\
4362 When this permission is on, GDB may interrupt/stop the target's execution.\n\
4363 Otherwise, any attempt to interrupt or stop will be ignored."),
4364                            set_target_permissions, NULL,
4365                            &setlist, &showlist);
4366
4367
4368   target_dcache = dcache_init ();
4369 }