This commit was generated by cvs2svn to track changes on a CVS vendor
[external/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2    Copyright 1990, 1992-1995, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Cygnus Support.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include <errno.h>
23 #include <ctype.h>
24 #include "gdb_string.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "bfd.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "wait.h"
33 #include <signal.h>
34
35 extern int errno;
36
37 static void
38 target_info PARAMS ((char *, int));
39
40 static void
41 cleanup_target PARAMS ((struct target_ops *));
42
43 static void
44 maybe_kill_then_create_inferior PARAMS ((char *, char *, char **));
45
46 static void
47 default_clone_and_follow_inferior PARAMS ((int, int *));
48
49 static void
50 maybe_kill_then_attach PARAMS ((char *, int));
51
52 static void
53 kill_or_be_killed PARAMS ((int));
54
55 static void
56 default_terminal_info PARAMS ((char *, int));
57
58 static int
59 nosymbol PARAMS ((char *, CORE_ADDR *));
60
61 static void
62 tcomplain PARAMS ((void));
63
64 static int
65 nomemory PARAMS ((CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *));
66
67 static int
68 return_zero PARAMS ((void));
69
70 static int
71 return_one PARAMS ((void));
72
73 void
74 target_ignore PARAMS ((void));
75
76 static void
77 target_command PARAMS ((char *, int));
78
79 static struct target_ops *
80 find_default_run_target PARAMS ((char *));
81
82 static void
83 update_current_target PARAMS ((void));
84
85 /* Transfer LEN bytes between target address MEMADDR and GDB address MYADDR.
86    Returns 0 for success, errno code for failure (which includes partial
87    transfers--if you want a more useful response to partial transfers, try
88    target_read_memory_partial).  */
89
90 static int
91 target_xfer_memory PARAMS ((CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len,
92                             int write, asection *bfd_section));
93
94 static void init_dummy_target PARAMS ((void));
95
96 static void
97 debug_to_open PARAMS ((char *, int));
98
99 static void
100 debug_to_close PARAMS ((int));
101
102 static void
103 debug_to_attach PARAMS ((char *, int));
104
105 static void
106 debug_to_detach PARAMS ((char *, int));
107
108 static void
109 debug_to_resume PARAMS ((int, int, enum target_signal));
110
111 static int
112 debug_to_wait PARAMS ((int, struct target_waitstatus *));
113
114 static void
115 debug_to_fetch_registers PARAMS ((int));
116
117 static void
118 debug_to_store_registers PARAMS ((int));
119
120 static void
121 debug_to_prepare_to_store PARAMS ((void));
122
123 static int
124 debug_to_xfer_memory PARAMS ((CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *));
125
126 static void
127 debug_to_files_info PARAMS ((struct target_ops *));
128
129 static int
130 debug_to_insert_breakpoint PARAMS ((CORE_ADDR, char *));
131
132 static int
133 debug_to_remove_breakpoint PARAMS ((CORE_ADDR, char *));
134
135 static void
136 debug_to_terminal_init PARAMS ((void));
137
138 static void
139 debug_to_terminal_inferior PARAMS ((void));
140
141 static void
142 debug_to_terminal_ours_for_output PARAMS ((void));
143
144 static void
145 debug_to_terminal_ours PARAMS ((void));
146
147 static void
148 debug_to_terminal_info PARAMS ((char *, int));
149
150 static void
151 debug_to_kill PARAMS ((void));
152
153 static void
154 debug_to_load PARAMS ((char *, int));
155
156 static int
157 debug_to_lookup_symbol PARAMS ((char *, CORE_ADDR *));
158
159 static void
160 debug_to_create_inferior PARAMS ((char *, char *, char **));
161
162 static void
163 debug_to_mourn_inferior PARAMS ((void));
164
165 static int
166 debug_to_can_run PARAMS ((void));
167
168 static void
169 debug_to_notice_signals PARAMS ((int));
170
171 static int
172 debug_to_thread_alive PARAMS ((int));
173
174 static void
175 debug_to_stop PARAMS ((void));
176
177 static int debug_to_query PARAMS ((int/*char*/, char *, char *, int *));
178
179 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
180    array; the current index into the array; the allocated size of the 
181    array.  */
182 struct target_ops **target_structs;
183 unsigned target_struct_size;
184 unsigned target_struct_index;
185 unsigned target_struct_allocsize;
186 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
187
188 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
189    current target.  */
190
191 static struct target_ops dummy_target;
192
193 /* Top of target stack.  */
194
195 struct target_stack_item *target_stack;
196
197 /* The target structure we are currently using to talk to a process
198    or file or whatever "inferior" we have.  */
199
200 struct target_ops current_target;
201
202 /* Command list for target.  */
203
204 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
205
206 /* Nonzero if we are debugging an attached outside process
207    rather than an inferior.  */
208
209 int attach_flag;
210
211 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
212
213 static int targetdebug = 0;
214
215 static void setup_target_debug PARAMS ((void));
216
217 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
218
219 /* ARGSUSED */
220 static void
221 target_command (arg, from_tty)
222      char *arg;
223      int from_tty;
224 {
225   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
226                   gdb_stdout);
227 }
228
229 /* Add a possible target architecture to the list.  */
230
231 void
232 add_target (t)
233      struct target_ops *t;
234 {
235   if (!target_structs)
236     {
237       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
238       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
239         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
240     }
241   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
242     {
243       target_struct_allocsize *= 2;
244       target_structs = (struct target_ops **)
245           xrealloc ((char *) target_structs, 
246                     target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
247     }
248   target_structs[target_struct_size++] = t;
249 /*  cleanup_target (t);*/
250
251   if (targetlist == NULL)
252     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command,
253                     "Connect to a target machine or process.\n\
254 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
255 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
256 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
257 `help target ' followed by the protocol name.",
258                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
259   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
260 }
261
262 /* Stub functions */
263
264 void
265 target_ignore ()
266 {
267 }
268
269 /* ARGSUSED */
270 static int
271 nomemory (memaddr, myaddr, len, write, t)
272      CORE_ADDR memaddr;
273      char *myaddr;
274      int len;
275      int write;
276      struct target_ops *t;
277 {
278   errno = EIO;          /* Can't read/write this location */
279   return 0;             /* No bytes handled */
280 }
281
282 static void
283 tcomplain ()
284 {
285   error ("You can't do that when your target is `%s'",
286          current_target.to_shortname);
287 }
288
289 void
290 noprocess ()
291 {
292   error ("You can't do that without a process to debug.");
293 }
294
295 /* ARGSUSED */
296 static int
297 nosymbol (name, addrp)
298      char *name;
299      CORE_ADDR *addrp;
300 {
301   return 1;             /* Symbol does not exist in target env */
302 }
303
304 /* ARGSUSED */
305 void
306 nosupport_runtime ()
307 {
308   if (!inferior_pid)
309     noprocess ();
310   else
311     error ("No run-time support for this");
312 }
313
314
315 /* ARGSUSED */
316 static void
317 default_terminal_info (args, from_tty)
318      char *args;
319      int from_tty;
320 {
321   printf_unfiltered("No saved terminal information.\n");
322 }
323
324 /* This is the default target_create_inferior and target_attach function.
325    If the current target is executing, it asks whether to kill it off.
326    If this function returns without calling error(), it has killed off
327    the target, and the operation should be attempted.  */
328
329 static void
330 kill_or_be_killed (from_tty)
331      int from_tty;
332 {
333   if (target_has_execution)
334     {
335       printf_unfiltered ("You are already running a program:\n");
336       target_files_info ();
337       if (query ("Kill it? ")) {
338         target_kill ();
339         if (target_has_execution)
340           error ("Killing the program did not help.");
341         return;
342       } else {
343         error ("Program not killed.");
344       }
345     }
346   tcomplain();
347 }
348
349 static void
350 maybe_kill_then_attach (args, from_tty)
351      char *args;
352      int from_tty;
353 {
354   kill_or_be_killed (from_tty);
355   target_attach (args, from_tty);
356 }
357
358 static void
359 maybe_kill_then_create_inferior (exec, args, env)
360      char *exec;
361      char *args;
362      char **env;
363 {
364   kill_or_be_killed (0);
365   target_create_inferior (exec, args, env);
366 }
367
368 static void
369 default_clone_and_follow_inferior (child_pid, followed_child)
370   int  child_pid;
371   int  *followed_child;
372 {
373   target_clone_and_follow_inferior (child_pid, followed_child);
374 }
375
376 /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in it.
377    We default entries, at least to stubs that print error messages.  */
378
379 static void
380 cleanup_target (t)
381      struct target_ops *t;
382 {
383
384 #define de_fault(field, value) \
385   if (!t->field)        t->field = value
386
387   /*        FIELD                       DEFAULT VALUE        */
388
389   de_fault (to_open,                    (void (*) PARAMS((char *, int))) tcomplain);
390   de_fault (to_close,                   (void (*) PARAMS((int))) target_ignore);
391   de_fault (to_attach,                  maybe_kill_then_attach);
392   de_fault (to_post_attach,             (void (*) PARAMS ((int))) target_ignore);
393   de_fault (to_require_attach,          maybe_kill_then_attach);
394   de_fault (to_detach,                  (void (*) PARAMS((char *, int))) target_ignore);
395   de_fault (to_require_detach,          (void (*) PARAMS((int, char *, int))) target_ignore);
396   de_fault (to_resume,                  (void (*) PARAMS((int, int, enum target_signal))) noprocess);
397   de_fault (to_wait,                    (int (*) PARAMS((int, struct target_waitstatus *))) noprocess);
398   de_fault (to_post_wait,               (void (*) PARAMS ((int, int))) target_ignore);
399   de_fault (to_fetch_registers,         (void (*) PARAMS((int))) target_ignore);
400   de_fault (to_store_registers,         (void (*) PARAMS((int))) noprocess);
401   de_fault (to_prepare_to_store,        (void (*) PARAMS((void))) noprocess);
402   de_fault (to_xfer_memory,             (int (*) PARAMS((CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *))) nomemory);
403   de_fault (to_files_info,              (void (*) PARAMS((struct target_ops *))) target_ignore);
404   de_fault (to_insert_breakpoint,       memory_insert_breakpoint);
405   de_fault (to_remove_breakpoint,       memory_remove_breakpoint);
406   de_fault (to_terminal_init,           (void (*) PARAMS((void))) target_ignore);
407   de_fault (to_terminal_inferior,       (void (*) PARAMS ((void))) target_ignore);
408   de_fault (to_terminal_ours_for_output,(void (*) PARAMS ((void))) target_ignore);
409   de_fault (to_terminal_ours,           (void (*) PARAMS ((void))) target_ignore);
410   de_fault (to_terminal_info,           default_terminal_info);
411   de_fault (to_kill,                    (void (*) PARAMS((void))) noprocess);
412   de_fault (to_load,                    (void (*) PARAMS((char *, int))) tcomplain);
413   de_fault (to_lookup_symbol,           (int (*) PARAMS ((char *, CORE_ADDR *))) nosymbol);
414   de_fault (to_create_inferior,         maybe_kill_then_create_inferior);
415   de_fault (to_post_startup_inferior,   (void (*) PARAMS ((int))) target_ignore);
416   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,            (void (*) PARAMS((int))) target_ignore);
417   de_fault (to_clone_and_follow_inferior,               default_clone_and_follow_inferior);
418   de_fault (to_post_follow_inferior_by_clone,           (void (*) PARAMS ((void))) target_ignore);
419   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,  (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
420   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,  (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
421   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint, (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
422   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint, (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
423   de_fault (to_has_forked,              (int (*) PARAMS ((int, int *))) return_zero);
424   de_fault (to_has_vforked,             (int (*) PARAMS ((int, int *))) return_zero);
425   de_fault (to_can_follow_vfork_prior_to_exec, (int (*) PARAMS ((void ))) return_zero);
426   de_fault (to_post_follow_vfork,       (void (*) PARAMS ((int, int, int, int))) target_ignore);
427   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,  (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
428   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,  (int (*) PARAMS ((int))) tcomplain);
429   de_fault (to_has_execd,               (int (*) PARAMS ((int, char **))) return_zero);
430   de_fault (to_reported_exec_events_per_exec_call, (int (*) PARAMS ((void))) return_one);
431   de_fault (to_has_syscall_event,       (int (*) PARAMS ((int, enum target_waitkind *, int *))) return_zero);
432   de_fault (to_has_exited,              (int (*) PARAMS ((int, int, int *))) return_zero);
433   de_fault (to_mourn_inferior,          (void (*) PARAMS ((void))) noprocess);
434   de_fault (to_can_run,                 return_zero);
435   de_fault (to_notice_signals,          (void (*) PARAMS((int))) target_ignore);
436   de_fault (to_thread_alive,            (int (*) PARAMS((int))) target_ignore);
437   de_fault (to_stop,                    (void (*) PARAMS((void))) target_ignore);
438   de_fault (to_query,                   (int (*) PARAMS((int/*char*/, char*, char *, int *))) target_ignore);
439   de_fault (to_enable_exception_callback,       (struct symtab_and_line * (*) PARAMS((enum exception_event_kind, int))) nosupport_runtime);
440   de_fault (to_get_current_exception_event,     (struct exception_event_record * (*) PARAMS((void))) nosupport_runtime);
441
442   de_fault (to_pid_to_exec_file,        (char* (*) PARAMS((int))) return_zero);
443   de_fault (to_core_file_to_sym_file,   (char* (*) PARAMS ((char *))) return_zero);
444 #undef de_fault
445 }
446
447 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero entries in
448    current_target.  In effect, we are doing class inheritance through the
449    pushed target vectors.  */
450
451 static void
452 update_current_target ()
453 {
454   struct target_stack_item *item;
455   struct target_ops *t;
456
457   /* First, reset current_target */
458   memset (&current_target, 0, sizeof current_target);
459
460   for (item = target_stack; item; item = item->next)
461     {
462       t = item->target_ops;
463
464 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
465       if (!current_target.FIELD) \
466         current_target.FIELD = TARGET->FIELD
467
468       INHERIT (to_shortname, t);
469       INHERIT (to_longname, t);
470       INHERIT (to_doc, t);
471       INHERIT (to_open, t);
472       INHERIT (to_close, t);
473       INHERIT (to_attach, t);
474       INHERIT (to_post_attach, t);
475       INHERIT (to_require_attach, t);
476       INHERIT (to_detach, t);
477       INHERIT (to_require_detach, t);
478       INHERIT (to_resume, t);
479       INHERIT (to_wait, t);
480       INHERIT (to_post_wait, t);
481       INHERIT (to_fetch_registers, t);
482       INHERIT (to_store_registers, t);
483       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
484       INHERIT (to_xfer_memory, t);
485       INHERIT (to_files_info, t);
486       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
487       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
488       INHERIT (to_terminal_init, t);
489       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
490       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
491       INHERIT (to_terminal_ours, t);
492       INHERIT (to_terminal_info, t);
493       INHERIT (to_kill, t);
494       INHERIT (to_load, t);
495       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
496       INHERIT (to_create_inferior, t);
497       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
498       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
499       INHERIT (to_clone_and_follow_inferior, t);
500       INHERIT (to_post_follow_inferior_by_clone, t);
501       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
502       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
503       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
504       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
505       INHERIT (to_has_forked, t);
506       INHERIT (to_has_vforked, t);
507       INHERIT (to_can_follow_vfork_prior_to_exec, t);
508       INHERIT (to_post_follow_vfork, t);
509       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
510       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
511       INHERIT (to_has_execd, t);
512       INHERIT (to_reported_exec_events_per_exec_call, t);
513       INHERIT (to_has_syscall_event, t);
514       INHERIT (to_has_exited, t);
515       INHERIT (to_mourn_inferior, t);
516       INHERIT (to_can_run, t);
517       INHERIT (to_notice_signals, t);
518       INHERIT (to_thread_alive, t);
519       INHERIT (to_stop, t);
520       INHERIT (to_query, t);
521       INHERIT (to_enable_exception_callback, t);
522       INHERIT (to_get_current_exception_event, t);
523       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
524       INHERIT (to_core_file_to_sym_file, t);
525       INHERIT (to_stratum, t);
526       INHERIT (DONT_USE, t);
527       INHERIT (to_has_all_memory, t);
528       INHERIT (to_has_memory, t);
529       INHERIT (to_has_stack, t);
530       INHERIT (to_has_registers, t);
531       INHERIT (to_has_execution, t);
532       INHERIT (to_has_thread_control, t);
533       INHERIT (to_sections, t);
534       INHERIT (to_sections_end, t);
535       INHERIT (to_magic, t);
536
537 #undef INHERIT
538     }
539 }
540
541 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
542    possibly superseding some of the existing accessors.
543
544    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
545    nonzero if at least one target is on top of it.
546
547    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
548    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
549    checking them.  */
550
551 int
552 push_target (t)
553      struct target_ops *t;
554 {
555   struct target_stack_item *cur, *prev, *tmp;
556
557   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
558      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
559   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
560     {
561       fprintf_unfiltered(gdb_stderr,
562                          "Magic number of %s target struct wrong\n", 
563                          t->to_shortname);
564       abort();
565     }
566
567   /* Find the proper stratum to install this target in. */
568
569   for (prev = NULL, cur = target_stack; cur; prev = cur, cur = cur->next)
570     {
571       if ((int)(t->to_stratum) >= (int)(cur->target_ops->to_stratum))
572         break;
573     }
574
575   /* If there's already targets at this stratum, remove them. */
576
577   if (cur)
578     while (t->to_stratum == cur->target_ops->to_stratum)
579       {
580         /* There's already something on this stratum.  Close it off.  */
581         if (cur->target_ops->to_close)
582           (cur->target_ops->to_close) (0);
583         if (prev)
584           prev->next = cur->next; /* Unchain old target_ops */
585         else
586           target_stack = cur->next; /* Unchain first on list */
587         tmp = cur->next;
588         free (cur);
589         cur = tmp;
590       }
591
592   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
593
594   tmp = (struct target_stack_item *)
595     xmalloc (sizeof (struct target_stack_item));
596   tmp->next = cur;
597   tmp->target_ops = t;
598
599   if (prev)
600     prev->next = tmp;
601   else
602     target_stack = tmp;
603
604   update_current_target ();
605
606   cleanup_target (&current_target); /* Fill in the gaps */
607
608   if (targetdebug)
609     setup_target_debug ();
610
611   return prev != 0;
612 }
613
614 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be. 
615    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
616
617 int
618 unpush_target (t)
619      struct target_ops *t;
620 {
621   struct target_stack_item *cur, *prev;
622
623   if (t->to_close)
624     t->to_close (0);            /* Let it clean up */
625
626   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
627      can only occur once in the target stack. */
628
629   for (cur = target_stack, prev = NULL; cur; prev = cur, cur = cur->next)
630     if (cur->target_ops == t)
631       break;
632
633   if (!cur)
634     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
635
636   /* Unchain the target */
637
638   if (!prev)
639     target_stack = cur->next;
640   else
641     prev->next = cur->next;
642
643   free (cur);                   /* Release the target_stack_item */
644
645   update_current_target ();
646   cleanup_target (&current_target);
647
648   return 1;
649 }
650
651 void
652 pop_target ()
653 {
654   (current_target.to_close)(0); /* Let it clean up */
655   if (unpush_target (target_stack->target_ops) == 1)
656     return;
657
658   fprintf_unfiltered(gdb_stderr,
659                      "pop_target couldn't find target %s\n", 
660                      current_target.to_shortname);
661   abort();
662 }
663
664 #undef  MIN
665 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
666
667 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
668    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
669    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
670    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
671    read.  */
672
673 int
674 target_read_string (memaddr, string, len, errnop)
675      CORE_ADDR memaddr;
676      char **string;
677      int len;
678      int *errnop;
679 {
680   int tlen, origlen, offset, i;
681   char buf[4];
682   int errcode = 0;
683   char *buffer;
684   int buffer_allocated;
685   char *bufptr;
686   unsigned int nbytes_read = 0;
687
688   /* Small for testing.  */
689   buffer_allocated = 4;
690   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
691   bufptr = buffer;
692
693   origlen = len;
694
695   while (len > 0)
696     {
697       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
698       offset = memaddr & 3;
699
700       errcode = target_xfer_memory (memaddr & ~3, buf, 4, 0, NULL);
701       if (errcode != 0)
702         {
703           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
704              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
705              a single byte.  */
706           tlen = 1;
707           offset = 0;
708           errcode = target_xfer_memory (memaddr, buf, 1, 0, NULL);
709           if (errcode != 0)
710             goto done;
711         }
712
713       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
714         {
715           unsigned int bytes;
716           bytes = bufptr - buffer;
717           buffer_allocated *= 2;
718           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
719           bufptr = buffer + bytes;
720         }
721
722       for (i = 0; i < tlen; i++)
723         {
724           *bufptr++ = buf[i + offset];
725           if (buf[i + offset] == '\000')
726             {
727               nbytes_read += i + 1;
728               goto done;
729             }
730         }
731
732       memaddr += tlen;
733       len -= tlen;
734       nbytes_read += tlen;
735     }
736  done:
737   if (errnop != NULL)
738     *errnop = errcode;
739   if (string != NULL)
740     *string = buffer;
741   return nbytes_read;
742 }
743
744 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
745    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
746    if any error occurs.
747
748    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
749    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
750    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
751    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
752    deal with partial reads should call target_read_memory_partial. */
753
754 int
755 target_read_memory (memaddr, myaddr, len)
756      CORE_ADDR memaddr;
757      char *myaddr;
758      int len;
759 {
760   return target_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, 0, NULL);
761 }
762
763 int
764 target_read_memory_section (memaddr, myaddr, len, bfd_section)
765      CORE_ADDR memaddr;
766      char *myaddr;
767      int len;
768      asection *bfd_section;
769 {
770   return target_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, 0, bfd_section);
771 }
772
773 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results
774    in GDB's memory at MYADDR.  Returns a count of the bytes actually read,
775    and optionally an errno value in the location pointed to by ERRNOPTR
776    if ERRNOPTR is non-null. */
777
778 int
779 target_read_memory_partial (memaddr, myaddr, len, errnoptr)
780      CORE_ADDR memaddr;
781      char *myaddr;
782      int len;
783      int *errnoptr;
784 {
785   int nread;    /* Number of bytes actually read. */
786   int errcode;  /* Error from last read. */
787
788   /* First try a complete read. */
789   errcode = target_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, 0, NULL);
790   if (errcode == 0)
791     {
792       /* Got it all. */
793       nread = len;
794     }
795   else
796     {
797       /* Loop, reading one byte at a time until we get as much as we can. */
798       for (errcode = 0, nread = 0; len > 0 && errcode == 0; nread++, len--)
799         {
800           errcode = target_xfer_memory (memaddr++, myaddr++, 1, 0, NULL);
801         }
802       /* If an error, the last read was unsuccessful, so adjust count. */
803       if (errcode != 0)
804         {
805           nread--;
806         }
807     }
808   if (errnoptr != NULL)
809     {
810       *errnoptr = errcode;
811     }
812   return (nread);
813 }
814
815 int
816 target_write_memory (memaddr, myaddr, len)
817      CORE_ADDR memaddr;
818      char *myaddr;
819      int len;
820 {
821   return target_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, 1, NULL);
822 }
823  
824 /* This variable is used to pass section information down to targets.  This
825    *should* be done by adding an argument to the target_xfer_memory function
826    of all the targets, but I didn't feel like changing 50+ files.  */
827
828 asection *target_memory_bfd_section = NULL;
829
830 /* Move memory to or from the targets.  Iterate until all of it has
831    been moved, if necessary.  The top target gets priority; anything
832    it doesn't want, is offered to the next one down, etc.  Note the
833    business with curlen:  if an early target says "no, but I have a
834    boundary overlapping this xfer" then we shorten what we offer to
835    the subsequent targets so the early guy will get a chance at the
836    tail before the subsequent ones do. 
837
838    Result is 0 or errno value.  */
839
840 static int
841 target_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write, bfd_section)
842      CORE_ADDR memaddr;
843      char *myaddr;
844      int len;
845      int write;
846      asection *bfd_section;
847 {
848   int curlen;
849   int res;
850   struct target_ops *t;
851   struct target_stack_item *item;
852
853   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
854   if (len == 0)
855     return 0;
856
857   target_memory_bfd_section = bfd_section;
858
859   /* to_xfer_memory is not guaranteed to set errno, even when it returns
860      0.  */
861   errno = 0;
862
863   /* The quick case is that the top target does it all.  */
864   res = current_target.to_xfer_memory
865                         (memaddr, myaddr, len, write, &current_target);
866   if (res == len)
867     return 0;
868
869   if (res > 0)
870     goto bump;
871   /* If res <= 0 then we call it again in the loop.  Ah well.  */
872
873   for (; len > 0;)
874     {
875       curlen = len;             /* Want to do it all */
876       for (item = target_stack; item; item = item->next)
877         {
878           t = item->target_ops;
879           if (!t->to_has_memory)
880             continue;
881
882           res = t->to_xfer_memory (memaddr, myaddr, curlen, write, t);
883           if (res > 0)
884             break;              /* Handled all or part of xfer */
885           if (t->to_has_all_memory)
886             break;
887         }
888
889       if (res <= 0)
890         {
891           /* If this address is for nonexistent memory,
892              read zeros if reading, or do nothing if writing.  Return error. */
893           if (!write)
894             memset (myaddr, 0, len);
895           if (errno == 0)
896             return EIO;
897           else
898             return errno;
899         }
900 bump:
901       memaddr += res;
902       myaddr  += res;
903       len     -= res;
904     }
905   return 0;                     /* We managed to cover it all somehow. */
906 }
907
908
909 /* ARGSUSED */
910 static void
911 target_info (args, from_tty)
912      char *args;
913      int from_tty;
914 {
915   struct target_ops *t;
916   struct target_stack_item *item;
917   int has_all_mem = 0;
918   
919   if (symfile_objfile != NULL)
920     printf_unfiltered ("Symbols from \"%s\".\n", symfile_objfile->name);
921
922 #ifdef FILES_INFO_HOOK
923   if (FILES_INFO_HOOK ())
924     return;
925 #endif
926
927   for (item = target_stack; item; item = item->next)
928     {
929       t = item->target_ops;
930
931       if (!t->to_has_memory)
932         continue;
933
934       if ((int)(t->to_stratum) <= (int)dummy_stratum)
935         continue;
936       if (has_all_mem)
937         printf_unfiltered("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n");
938       printf_unfiltered("%s:\n", t->to_longname);
939       (t->to_files_info)(t);
940       has_all_mem = t->to_has_all_memory;
941     }
942 }
943
944 /* This is to be called by the open routine before it does
945    anything.  */
946
947 void
948 target_preopen (from_tty)
949      int from_tty;
950 {
951   dont_repeat();
952
953   if (target_has_execution)
954     {   
955       if (query ("A program is being debugged already.  Kill it? "))
956         target_kill ();
957       else
958         error ("Program not killed.");
959     }
960
961   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
962      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
963
964   if (target_has_execution)
965     pop_target ();
966 }
967
968 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
969
970 void
971 target_detach (args, from_tty)
972      char *args;
973      int from_tty;
974 {
975   /* Handle any optimized stores to the inferior.  */
976 #ifdef DO_DEFERRED_STORES
977   DO_DEFERRED_STORES;
978 #endif
979   (current_target.to_detach) (args, from_tty);
980 }
981
982 void
983 target_link (modname, t_reloc)
984      char *modname;
985      CORE_ADDR *t_reloc;
986 {
987   if (STREQ(current_target.to_shortname, "rombug"))
988     {
989       (current_target.to_lookup_symbol) (modname, t_reloc);
990       if (*t_reloc == 0)
991       error("Unable to link to %s and get relocation in rombug", modname);
992     }
993   else
994     *t_reloc = (CORE_ADDR)-1;
995 }
996
997 /* Look through the list of possible targets for a target that can
998    execute a run or attach command without any other data.  This is
999    used to locate the default process stratum.
1000
1001    Result is always valid (error() is called for errors).  */
1002
1003 static struct target_ops *
1004 find_default_run_target (do_mesg)
1005      char *do_mesg;
1006 {
1007   struct target_ops **t;
1008   struct target_ops *runable = NULL;
1009   int count;
1010
1011   count = 0;
1012
1013   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1014        ++t)
1015     {
1016       if ((*t)->to_can_run && target_can_run(*t))
1017         {
1018           runable = *t;
1019           ++count;
1020         }
1021     }
1022
1023   if (count != 1)
1024     error ("Don't know how to %s.  Try \"help target\".", do_mesg);
1025
1026   return runable;
1027 }
1028
1029 void
1030 find_default_attach (args, from_tty)
1031      char *args;
1032      int from_tty;
1033 {
1034   struct target_ops *t;
1035
1036   t = find_default_run_target("attach");
1037   (t->to_attach) (args, from_tty);
1038   return;
1039 }
1040
1041 void
1042 find_default_require_attach (args, from_tty)
1043      char *args;
1044      int from_tty;
1045 {
1046   struct target_ops *t;
1047
1048   t = find_default_run_target("require_attach");
1049   (t->to_require_attach) (args, from_tty);
1050   return;
1051 }
1052
1053 void
1054 find_default_require_detach (pid, args, from_tty)
1055   int  pid;
1056   char *  args;
1057   int  from_tty;
1058 {
1059   struct target_ops *t;
1060
1061   t = find_default_run_target("require_detach");
1062   (t->to_require_detach) (pid, args, from_tty);
1063   return;
1064 }
1065
1066 void
1067 find_default_create_inferior (exec_file, allargs, env)
1068      char *exec_file;
1069      char *allargs;
1070      char **env;
1071 {
1072   struct target_ops *t;
1073
1074   t = find_default_run_target("run");
1075   (t->to_create_inferior) (exec_file, allargs, env);
1076   return;
1077 }
1078
1079 void
1080 find_default_clone_and_follow_inferior (child_pid, followed_child)
1081   int  child_pid;
1082   int  *followed_child;
1083 {
1084   struct target_ops *t;
1085
1086   t = find_default_run_target("run");
1087   (t->to_clone_and_follow_inferior) (child_pid, followed_child);
1088   return;
1089 }
1090
1091 static int
1092 return_zero ()
1093 {
1094   return 0;
1095 }
1096
1097 static int
1098 return_one ()
1099 {
1100   return 1;
1101 }
1102
1103 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
1104    some reason there is more than one, return NULL.  */
1105
1106 struct target_ops *
1107 find_run_target ()
1108 {
1109   struct target_ops **t;
1110   struct target_ops *runable = NULL;
1111   int count;
1112   
1113   count = 0;
1114   
1115   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
1116     {
1117       if ((*t)->to_can_run && target_can_run(*t))
1118         {
1119           runable = *t;
1120           ++count;
1121         }
1122     }
1123   
1124   return (count == 1 ? runable : NULL);
1125 }
1126
1127 struct target_ops *
1128 find_core_target ()
1129 {
1130   struct target_ops **t;
1131   struct target_ops *runable = NULL;
1132   int count;
1133   
1134   count = 0;
1135   
1136   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1137        ++t)
1138     {
1139       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
1140         {
1141           runable = *t;
1142           ++count;
1143         }
1144     }
1145   
1146   return(count == 1 ? runable : NULL);
1147 }
1148 \f
1149 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
1150
1151 void
1152 generic_mourn_inferior ()
1153 {
1154   extern int show_breakpoint_hit_counts;
1155
1156   inferior_pid = 0;
1157   attach_flag = 0;
1158   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
1159   registers_changed ();
1160
1161 #ifdef CLEAR_DEFERRED_STORES
1162   /* Delete any pending stores to the inferior... */
1163   CLEAR_DEFERRED_STORES;
1164 #endif
1165
1166   reopen_exec_file ();
1167   reinit_frame_cache ();
1168
1169   /* It is confusing to the user for ignore counts to stick around
1170      from previous runs of the inferior.  So clear them.  */
1171   /* However, it is more confusing for the ignore counts to disappear when
1172      using hit counts.  So don't clear them if we're counting hits.  */
1173   if (!show_breakpoint_hit_counts)
1174     breakpoint_clear_ignore_counts ();
1175 }
1176 \f
1177 /* This table must match in order and size the signals in enum target_signal
1178    in target.h.  */
1179 static struct {
1180   char *name;
1181   char *string;
1182   } signals [] =
1183 {
1184   {"0", "Signal 0"},
1185   {"SIGHUP", "Hangup"},
1186   {"SIGINT", "Interrupt"},
1187   {"SIGQUIT", "Quit"},
1188   {"SIGILL", "Illegal instruction"},
1189   {"SIGTRAP", "Trace/breakpoint trap"},
1190   {"SIGABRT", "Aborted"},
1191   {"SIGEMT", "Emulation trap"},
1192   {"SIGFPE", "Arithmetic exception"},
1193   {"SIGKILL", "Killed"},
1194   {"SIGBUS", "Bus error"},
1195   {"SIGSEGV", "Segmentation fault"},
1196   {"SIGSYS", "Bad system call"},
1197   {"SIGPIPE", "Broken pipe"},
1198   {"SIGALRM", "Alarm clock"},
1199   {"SIGTERM", "Terminated"},
1200   {"SIGURG", "Urgent I/O condition"},
1201   {"SIGSTOP", "Stopped (signal)"},
1202   {"SIGTSTP", "Stopped (user)"},
1203   {"SIGCONT", "Continued"},
1204   {"SIGCHLD", "Child status changed"},
1205   {"SIGTTIN", "Stopped (tty input)"},
1206   {"SIGTTOU", "Stopped (tty output)"},
1207   {"SIGIO", "I/O possible"},
1208   {"SIGXCPU", "CPU time limit exceeded"},
1209   {"SIGXFSZ", "File size limit exceeded"},
1210   {"SIGVTALRM", "Virtual timer expired"},
1211   {"SIGPROF", "Profiling timer expired"},
1212   {"SIGWINCH", "Window size changed"},
1213   {"SIGLOST", "Resource lost"},
1214   {"SIGUSR1", "User defined signal 1"},
1215   {"SIGUSR2", "User defined signal 2"},
1216   {"SIGPWR", "Power fail/restart"},
1217   {"SIGPOLL", "Pollable event occurred"},
1218   {"SIGWIND", "SIGWIND"},
1219   {"SIGPHONE", "SIGPHONE"},
1220   {"SIGWAITING", "Process's LWPs are blocked"},
1221   {"SIGLWP", "Signal LWP"},
1222   {"SIGDANGER", "Swap space dangerously low"},
1223   {"SIGGRANT", "Monitor mode granted"},
1224   {"SIGRETRACT", "Need to relinquish monitor mode"},
1225   {"SIGMSG", "Monitor mode data available"},
1226   {"SIGSOUND", "Sound completed"},
1227   {"SIGSAK", "Secure attention"},
1228   {"SIGPRIO", "SIGPRIO"},
1229   {"SIG33", "Real-time event 33"},
1230   {"SIG34", "Real-time event 34"},
1231   {"SIG35", "Real-time event 35"},
1232   {"SIG36", "Real-time event 36"},
1233   {"SIG37", "Real-time event 37"},
1234   {"SIG38", "Real-time event 38"},
1235   {"SIG39", "Real-time event 39"},
1236   {"SIG40", "Real-time event 40"},
1237   {"SIG41", "Real-time event 41"},
1238   {"SIG42", "Real-time event 42"},
1239   {"SIG43", "Real-time event 43"},
1240   {"SIG44", "Real-time event 44"},
1241   {"SIG45", "Real-time event 45"},
1242   {"SIG46", "Real-time event 46"},
1243   {"SIG47", "Real-time event 47"},
1244   {"SIG48", "Real-time event 48"},
1245   {"SIG49", "Real-time event 49"},
1246   {"SIG50", "Real-time event 50"},
1247   {"SIG51", "Real-time event 51"},
1248   {"SIG52", "Real-time event 52"},
1249   {"SIG53", "Real-time event 53"},
1250   {"SIG54", "Real-time event 54"},
1251   {"SIG55", "Real-time event 55"},
1252   {"SIG56", "Real-time event 56"},
1253   {"SIG57", "Real-time event 57"},
1254   {"SIG58", "Real-time event 58"},
1255   {"SIG59", "Real-time event 59"},
1256   {"SIG60", "Real-time event 60"},
1257   {"SIG61", "Real-time event 61"},
1258   {"SIG62", "Real-time event 62"},
1259   {"SIG63", "Real-time event 63"},
1260
1261 #if defined(MACH) || defined(__MACH__)
1262   /* Mach exceptions */
1263   {"EXC_BAD_ACCESS", "Could not access memory"},
1264   {"EXC_BAD_INSTRUCTION", "Illegal instruction/operand"},
1265   {"EXC_ARITHMETIC", "Arithmetic exception"},
1266   {"EXC_EMULATION", "Emulation instruction"},
1267   {"EXC_SOFTWARE", "Software generated exception"},
1268   {"EXC_BREAKPOINT", "Breakpoint"},
1269 #endif
1270   {"SIGINFO", "Information request"},
1271
1272   {NULL, "Unknown signal"},
1273   {NULL, "Internal error: printing TARGET_SIGNAL_DEFAULT"},
1274
1275   /* Last entry, used to check whether the table is the right size.  */
1276   {NULL, "TARGET_SIGNAL_MAGIC"}
1277 };
1278
1279 /* Return the string for a signal.  */
1280 char *
1281 target_signal_to_string (sig)
1282      enum target_signal sig;
1283 {
1284   if ((sig >= TARGET_SIGNAL_FIRST) && (sig <= TARGET_SIGNAL_LAST))
1285     return signals[sig].string;
1286   else
1287     return signals[TARGET_SIGNAL_UNKNOWN].string;
1288 }
1289
1290 /* Return the name for a signal.  */
1291 char *
1292 target_signal_to_name (sig)
1293      enum target_signal sig;
1294 {
1295   if (sig == TARGET_SIGNAL_UNKNOWN)
1296     /* I think the code which prints this will always print it along with
1297        the string, so no need to be verbose.  */
1298     return "?";
1299   return signals[sig].name;
1300 }
1301
1302 /* Given a name, return its signal.  */
1303 enum target_signal
1304 target_signal_from_name (name)
1305      char *name;
1306 {
1307   enum target_signal sig;
1308
1309   /* It's possible we also should allow "SIGCLD" as well as "SIGCHLD"
1310      for TARGET_SIGNAL_SIGCHLD.  SIGIOT, on the other hand, is more
1311      questionable; seems like by now people should call it SIGABRT
1312      instead.  */
1313
1314   /* This ugly cast brought to you by the native VAX compiler.  */
1315   for (sig = TARGET_SIGNAL_HUP;
1316        signals[sig].name != NULL;
1317        sig = (enum target_signal)((int)sig + 1))
1318     if (STREQ (name, signals[sig].name))
1319       return sig;
1320   return TARGET_SIGNAL_UNKNOWN;
1321 }
1322 \f
1323 /* The following functions are to help certain targets deal
1324    with the signal/waitstatus stuff.  They could just as well be in
1325    a file called native-utils.c or unixwaitstatus-utils.c or whatever.  */
1326
1327 /* Convert host signal to our signals.  */
1328 enum target_signal
1329 target_signal_from_host (hostsig)
1330      int hostsig;
1331 {
1332   /* A switch statement would make sense but would require special kludges
1333      to deal with the cases where more than one signal has the same number.  */
1334
1335   if (hostsig == 0) return TARGET_SIGNAL_0;
1336
1337 #if defined (SIGHUP)
1338   if (hostsig == SIGHUP) return TARGET_SIGNAL_HUP;
1339 #endif
1340 #if defined (SIGINT)
1341   if (hostsig == SIGINT) return TARGET_SIGNAL_INT;
1342 #endif
1343 #if defined (SIGQUIT)
1344   if (hostsig == SIGQUIT) return TARGET_SIGNAL_QUIT;
1345 #endif
1346 #if defined (SIGILL)
1347   if (hostsig == SIGILL) return TARGET_SIGNAL_ILL;
1348 #endif
1349 #if defined (SIGTRAP)
1350   if (hostsig == SIGTRAP) return TARGET_SIGNAL_TRAP;
1351 #endif
1352 #if defined (SIGABRT)
1353   if (hostsig == SIGABRT) return TARGET_SIGNAL_ABRT;
1354 #endif
1355 #if defined (SIGEMT)
1356   if (hostsig == SIGEMT) return TARGET_SIGNAL_EMT;
1357 #endif
1358 #if defined (SIGFPE)
1359   if (hostsig == SIGFPE) return TARGET_SIGNAL_FPE;
1360 #endif
1361 #if defined (SIGKILL)
1362   if (hostsig == SIGKILL) return TARGET_SIGNAL_KILL;
1363 #endif
1364 #if defined (SIGBUS)
1365   if (hostsig == SIGBUS) return TARGET_SIGNAL_BUS;
1366 #endif
1367 #if defined (SIGSEGV)
1368   if (hostsig == SIGSEGV) return TARGET_SIGNAL_SEGV;
1369 #endif
1370 #if defined (SIGSYS)
1371   if (hostsig == SIGSYS) return TARGET_SIGNAL_SYS;
1372 #endif
1373 #if defined (SIGPIPE)
1374   if (hostsig == SIGPIPE) return TARGET_SIGNAL_PIPE;
1375 #endif
1376 #if defined (SIGALRM)
1377   if (hostsig == SIGALRM) return TARGET_SIGNAL_ALRM;
1378 #endif
1379 #if defined (SIGTERM)
1380   if (hostsig == SIGTERM) return TARGET_SIGNAL_TERM;
1381 #endif
1382 #if defined (SIGUSR1)
1383   if (hostsig == SIGUSR1) return TARGET_SIGNAL_USR1;
1384 #endif
1385 #if defined (SIGUSR2)
1386   if (hostsig == SIGUSR2) return TARGET_SIGNAL_USR2;
1387 #endif
1388 #if defined (SIGCLD)
1389   if (hostsig == SIGCLD) return TARGET_SIGNAL_CHLD;
1390 #endif
1391 #if defined (SIGCHLD)
1392   if (hostsig == SIGCHLD) return TARGET_SIGNAL_CHLD;
1393 #endif
1394 #if defined (SIGPWR)
1395   if (hostsig == SIGPWR) return TARGET_SIGNAL_PWR;
1396 #endif
1397 #if defined (SIGWINCH)
1398   if (hostsig == SIGWINCH) return TARGET_SIGNAL_WINCH;
1399 #endif
1400 #if defined (SIGURG)
1401   if (hostsig == SIGURG) return TARGET_SIGNAL_URG;
1402 #endif
1403 #if defined (SIGIO)
1404   if (hostsig == SIGIO) return TARGET_SIGNAL_IO;
1405 #endif
1406 #if defined (SIGPOLL)
1407   if (hostsig == SIGPOLL) return TARGET_SIGNAL_POLL;
1408 #endif
1409 #if defined (SIGSTOP)
1410   if (hostsig == SIGSTOP) return TARGET_SIGNAL_STOP;
1411 #endif
1412 #if defined (SIGTSTP)
1413   if (hostsig == SIGTSTP) return TARGET_SIGNAL_TSTP;
1414 #endif
1415 #if defined (SIGCONT)
1416   if (hostsig == SIGCONT) return TARGET_SIGNAL_CONT;
1417 #endif
1418 #if defined (SIGTTIN)
1419   if (hostsig == SIGTTIN) return TARGET_SIGNAL_TTIN;
1420 #endif
1421 #if defined (SIGTTOU)
1422   if (hostsig == SIGTTOU) return TARGET_SIGNAL_TTOU;
1423 #endif
1424 #if defined (SIGVTALRM)
1425   if (hostsig == SIGVTALRM) return TARGET_SIGNAL_VTALRM;
1426 #endif
1427 #if defined (SIGPROF)
1428   if (hostsig == SIGPROF) return TARGET_SIGNAL_PROF;
1429 #endif
1430 #if defined (SIGXCPU)
1431   if (hostsig == SIGXCPU) return TARGET_SIGNAL_XCPU;
1432 #endif
1433 #if defined (SIGXFSZ)
1434   if (hostsig == SIGXFSZ) return TARGET_SIGNAL_XFSZ;
1435 #endif
1436 #if defined (SIGWIND)
1437   if (hostsig == SIGWIND) return TARGET_SIGNAL_WIND;
1438 #endif
1439 #if defined (SIGPHONE)
1440   if (hostsig == SIGPHONE) return TARGET_SIGNAL_PHONE;
1441 #endif
1442 #if defined (SIGLOST)
1443   if (hostsig == SIGLOST) return TARGET_SIGNAL_LOST;
1444 #endif
1445 #if defined (SIGWAITING)
1446   if (hostsig == SIGWAITING) return TARGET_SIGNAL_WAITING;
1447 #endif
1448 #if defined (SIGLWP)
1449   if (hostsig == SIGLWP) return TARGET_SIGNAL_LWP;
1450 #endif
1451 #if defined (SIGDANGER)
1452   if (hostsig == SIGDANGER) return TARGET_SIGNAL_DANGER;
1453 #endif
1454 #if defined (SIGGRANT)
1455   if (hostsig == SIGGRANT) return TARGET_SIGNAL_GRANT;
1456 #endif
1457 #if defined (SIGRETRACT)
1458   if (hostsig == SIGRETRACT) return TARGET_SIGNAL_RETRACT;
1459 #endif
1460 #if defined (SIGMSG)
1461   if (hostsig == SIGMSG) return TARGET_SIGNAL_MSG;
1462 #endif
1463 #if defined (SIGSOUND)
1464   if (hostsig == SIGSOUND) return TARGET_SIGNAL_SOUND;
1465 #endif
1466 #if defined (SIGSAK)
1467   if (hostsig == SIGSAK) return TARGET_SIGNAL_SAK;
1468 #endif
1469 #if defined (SIGPRIO)
1470   if (hostsig == SIGPRIO) return TARGET_SIGNAL_PRIO;
1471 #endif
1472
1473   /* Mach exceptions.  Assumes that the values for EXC_ are positive! */
1474 #if defined (EXC_BAD_ACCESS) && defined (_NSIG)
1475   if (hostsig == _NSIG + EXC_BAD_ACCESS) return TARGET_EXC_BAD_ACCESS;
1476 #endif
1477 #if defined (EXC_BAD_INSTRUCTION) && defined (_NSIG)
1478   if (hostsig == _NSIG + EXC_BAD_INSTRUCTION) return TARGET_EXC_BAD_INSTRUCTION;
1479 #endif
1480 #if defined (EXC_ARITHMETIC) && defined (_NSIG)
1481   if (hostsig == _NSIG + EXC_ARITHMETIC) return TARGET_EXC_ARITHMETIC;
1482 #endif
1483 #if defined (EXC_EMULATION) && defined (_NSIG)
1484   if (hostsig == _NSIG + EXC_EMULATION) return TARGET_EXC_EMULATION;
1485 #endif
1486 #if defined (EXC_SOFTWARE) && defined (_NSIG)
1487   if (hostsig == _NSIG + EXC_SOFTWARE) return TARGET_EXC_SOFTWARE;
1488 #endif
1489 #if defined (EXC_BREAKPOINT) && defined (_NSIG)
1490   if (hostsig == _NSIG + EXC_BREAKPOINT) return TARGET_EXC_BREAKPOINT;
1491 #endif
1492
1493 #if defined (SIGINFO)
1494   if (hostsig == SIGINFO) return TARGET_SIGNAL_INFO;
1495 #endif
1496
1497 #if defined (REALTIME_LO)
1498   if (hostsig >= REALTIME_LO && hostsig < REALTIME_HI)
1499     return (enum target_signal)
1500       (hostsig - 33 + (int) TARGET_SIGNAL_REALTIME_33);
1501 #endif
1502   return TARGET_SIGNAL_UNKNOWN;
1503 }
1504
1505 int
1506 target_signal_to_host (oursig)
1507      enum target_signal oursig;
1508 {
1509   switch (oursig)
1510     {
1511     case TARGET_SIGNAL_0: return 0;
1512
1513 #if defined (SIGHUP)
1514     case TARGET_SIGNAL_HUP: return SIGHUP;
1515 #endif
1516 #if defined (SIGINT)
1517     case TARGET_SIGNAL_INT: return SIGINT;
1518 #endif
1519 #if defined (SIGQUIT)
1520     case TARGET_SIGNAL_QUIT: return SIGQUIT;
1521 #endif
1522 #if defined (SIGILL)
1523     case TARGET_SIGNAL_ILL: return SIGILL;
1524 #endif
1525 #if defined (SIGTRAP)
1526     case TARGET_SIGNAL_TRAP: return SIGTRAP;
1527 #endif
1528 #if defined (SIGABRT)
1529     case TARGET_SIGNAL_ABRT: return SIGABRT;
1530 #endif
1531 #if defined (SIGEMT)
1532     case TARGET_SIGNAL_EMT: return SIGEMT;
1533 #endif
1534 #if defined (SIGFPE)
1535     case TARGET_SIGNAL_FPE: return SIGFPE;
1536 #endif
1537 #if defined (SIGKILL)
1538     case TARGET_SIGNAL_KILL: return SIGKILL;
1539 #endif
1540 #if defined (SIGBUS)
1541     case TARGET_SIGNAL_BUS: return SIGBUS;
1542 #endif
1543 #if defined (SIGSEGV)
1544     case TARGET_SIGNAL_SEGV: return SIGSEGV;
1545 #endif
1546 #if defined (SIGSYS)
1547     case TARGET_SIGNAL_SYS: return SIGSYS;
1548 #endif
1549 #if defined (SIGPIPE)
1550     case TARGET_SIGNAL_PIPE: return SIGPIPE;
1551 #endif
1552 #if defined (SIGALRM)
1553     case TARGET_SIGNAL_ALRM: return SIGALRM;
1554 #endif
1555 #if defined (SIGTERM)
1556     case TARGET_SIGNAL_TERM: return SIGTERM;
1557 #endif
1558 #if defined (SIGUSR1)
1559     case TARGET_SIGNAL_USR1: return SIGUSR1;
1560 #endif
1561 #if defined (SIGUSR2)
1562     case TARGET_SIGNAL_USR2: return SIGUSR2;
1563 #endif
1564 #if defined (SIGCHLD) || defined (SIGCLD)
1565     case TARGET_SIGNAL_CHLD: 
1566 #if defined (SIGCHLD)
1567       return SIGCHLD;
1568 #else
1569       return SIGCLD;
1570 #endif
1571 #endif /* SIGCLD or SIGCHLD */
1572 #if defined (SIGPWR)
1573     case TARGET_SIGNAL_PWR: return SIGPWR;
1574 #endif
1575 #if defined (SIGWINCH)
1576     case TARGET_SIGNAL_WINCH: return SIGWINCH;
1577 #endif
1578 #if defined (SIGURG)
1579     case TARGET_SIGNAL_URG: return SIGURG;
1580 #endif
1581 #if defined (SIGIO)
1582     case TARGET_SIGNAL_IO: return SIGIO;
1583 #endif
1584 #if defined (SIGPOLL)
1585     case TARGET_SIGNAL_POLL: return SIGPOLL;
1586 #endif
1587 #if defined (SIGSTOP)
1588     case TARGET_SIGNAL_STOP: return SIGSTOP;
1589 #endif
1590 #if defined (SIGTSTP)
1591     case TARGET_SIGNAL_TSTP: return SIGTSTP;
1592 #endif
1593 #if defined (SIGCONT)
1594     case TARGET_SIGNAL_CONT: return SIGCONT;
1595 #endif
1596 #if defined (SIGTTIN)
1597     case TARGET_SIGNAL_TTIN: return SIGTTIN;
1598 #endif
1599 #if defined (SIGTTOU)
1600     case TARGET_SIGNAL_TTOU: return SIGTTOU;
1601 #endif
1602 #if defined (SIGVTALRM)
1603     case TARGET_SIGNAL_VTALRM: return SIGVTALRM;
1604 #endif
1605 #if defined (SIGPROF)
1606     case TARGET_SIGNAL_PROF: return SIGPROF;
1607 #endif
1608 #if defined (SIGXCPU)
1609     case TARGET_SIGNAL_XCPU: return SIGXCPU;
1610 #endif
1611 #if defined (SIGXFSZ)
1612     case TARGET_SIGNAL_XFSZ: return SIGXFSZ;
1613 #endif
1614 #if defined (SIGWIND)
1615     case TARGET_SIGNAL_WIND: return SIGWIND;
1616 #endif
1617 #if defined (SIGPHONE)
1618     case TARGET_SIGNAL_PHONE: return SIGPHONE;
1619 #endif
1620 #if defined (SIGLOST)
1621     case TARGET_SIGNAL_LOST: return SIGLOST;
1622 #endif
1623 #if defined (SIGWAITING)
1624     case TARGET_SIGNAL_WAITING: return SIGWAITING;
1625 #endif
1626 #if defined (SIGLWP)
1627     case TARGET_SIGNAL_LWP: return SIGLWP;
1628 #endif
1629 #if defined (SIGDANGER)
1630     case TARGET_SIGNAL_DANGER: return SIGDANGER;
1631 #endif
1632 #if defined (SIGGRANT)
1633     case TARGET_SIGNAL_GRANT: return SIGGRANT;
1634 #endif
1635 #if defined (SIGRETRACT)
1636     case TARGET_SIGNAL_RETRACT: return SIGRETRACT;
1637 #endif
1638 #if defined (SIGMSG)
1639     case TARGET_SIGNAL_MSG: return SIGMSG;
1640 #endif
1641 #if defined (SIGSOUND)
1642     case TARGET_SIGNAL_SOUND: return SIGSOUND;
1643 #endif
1644 #if defined (SIGSAK)
1645     case TARGET_SIGNAL_SAK: return SIGSAK;
1646 #endif
1647 #if defined (SIGPRIO)
1648     case TARGET_SIGNAL_PRIO: return SIGPRIO;
1649 #endif
1650
1651       /* Mach exceptions.  Assumes that the values for EXC_ are positive! */
1652 #if defined (EXC_BAD_ACCESS) && defined (_NSIG)
1653     case TARGET_EXC_BAD_ACCESS: return _NSIG + EXC_BAD_ACCESS;
1654 #endif
1655 #if defined (EXC_BAD_INSTRUCTION) && defined (_NSIG)
1656     case TARGET_EXC_BAD_INSTRUCTION: return _NSIG + EXC_BAD_INSTRUCTION;
1657 #endif
1658 #if defined (EXC_ARITHMETIC) && defined (_NSIG)
1659     case TARGET_EXC_ARITHMETIC: return _NSIG + EXC_ARITHMETIC;
1660 #endif
1661 #if defined (EXC_EMULATION) && defined (_NSIG)
1662     case TARGET_EXC_EMULATION: return _NSIG + EXC_EMULATION;
1663 #endif
1664 #if defined (EXC_SOFTWARE) && defined (_NSIG)
1665     case TARGET_EXC_SOFTWARE: return _NSIG + EXC_SOFTWARE;
1666 #endif
1667 #if defined (EXC_BREAKPOINT) && defined (_NSIG)
1668     case TARGET_EXC_BREAKPOINT: return _NSIG + EXC_BREAKPOINT;
1669 #endif
1670
1671 #if defined (SIGINFO)
1672     case TARGET_SIGNAL_INFO: return SIGINFO;
1673 #endif
1674
1675     default:
1676 #if defined (REALTIME_LO)
1677       if (oursig >= TARGET_SIGNAL_REALTIME_33
1678           && oursig <= TARGET_SIGNAL_REALTIME_63)
1679         {
1680           int retsig =
1681             (int)oursig - (int)TARGET_SIGNAL_REALTIME_33 + REALTIME_LO;
1682           if (retsig < REALTIME_HI)
1683             return retsig;
1684         }
1685 #endif
1686       /* The user might be trying to do "signal SIGSAK" where this system
1687          doesn't have SIGSAK.  */
1688       warning ("Signal %s does not exist on this system.\n",
1689                target_signal_to_name (oursig));
1690       return 0;
1691     }
1692 }
1693
1694 /* Helper function for child_wait and the Lynx derivatives of child_wait.
1695    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
1696    translation of that in OURSTATUS.  */
1697 void
1698 store_waitstatus (ourstatus, hoststatus)
1699      struct target_waitstatus *ourstatus;
1700      int hoststatus;
1701 {
1702 #ifdef CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS
1703   /* CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS should return nonzero and set *OURSTATUS
1704      if it wants to deal with hoststatus.  */
1705   if (CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS (ourstatus, hoststatus))
1706     return;
1707 #endif
1708
1709   if (WIFEXITED (hoststatus))
1710     {
1711       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1712       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
1713     }
1714   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
1715     {
1716       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
1717       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
1718     }
1719   else
1720     {
1721       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1722       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
1723     }
1724 }
1725 \f
1726 /* In some circumstances we allow a command to specify a numeric
1727    signal.  The idea is to keep these circumstances limited so that
1728    users (and scripts) develop portable habits.  For comparison,
1729    POSIX.2 `kill' requires that 1,2,3,6,9,14, and 15 work (and using a
1730    numeric signal at all is obscelescent.  We are slightly more
1731    lenient and allow 1-15 which should match host signal numbers on
1732    most systems.  Use of symbolic signal names is strongly encouraged.  */
1733
1734 enum target_signal
1735 target_signal_from_command (num)
1736      int num;
1737 {
1738   if (num >= 1 && num <= 15)
1739     return (enum target_signal)num;
1740   error ("Only signals 1-15 are valid as numeric signals.\n\
1741 Use \"info signals\" for a list of symbolic signals.");
1742 }
1743 \f
1744 /* Returns zero to leave the inferior alone, one to interrupt it.  */
1745 int (*target_activity_function) PARAMS ((void));
1746 int target_activity_fd;
1747 \f
1748 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a static
1749    buffer.  */
1750
1751 char *
1752 normal_pid_to_str (pid)
1753      int pid;
1754 {
1755   static char buf[30];
1756
1757   if (STREQ (current_target.to_shortname, "remote"))
1758     sprintf (buf, "thread %d\0", pid);
1759   else
1760     sprintf (buf, "process %d\0", pid);
1761
1762   return buf;
1763 }
1764
1765 /* Some targets (such as ttrace-based HPUX) don't allow us to request
1766    notification of inferior events such as fork and vork immediately
1767    after the inferior is created.  (This because of how gdb gets an
1768    inferior created via invoking a shell to do it.  In such a scenario,
1769    if the shell init file has commands in it, the shell will fork and
1770    exec for each of those commands, and we will see each such fork
1771    event.  Very bad.)
1772    
1773    This function is used by all targets that allow us to request
1774    notification of forks, etc at inferior creation time; e.g., in
1775    target_acknowledge_forked_child.
1776    */
1777 void
1778 normal_target_post_startup_inferior (pid)
1779   int  pid;
1780 {
1781   /* This space intentionally left blank. */
1782 }
1783
1784 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
1785    vector.  */
1786
1787 static void
1788 init_dummy_target ()
1789 {
1790   dummy_target.to_shortname = "None";
1791   dummy_target.to_longname = "None";
1792   dummy_target.to_doc = "";
1793   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
1794   dummy_target.to_require_attach = find_default_require_attach;
1795   dummy_target.to_require_detach = find_default_require_detach;
1796   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
1797   dummy_target.to_clone_and_follow_inferior = find_default_clone_and_follow_inferior;
1798   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
1799   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
1800 }
1801
1802 \f
1803 static struct target_ops debug_target;
1804
1805 static void
1806 debug_to_open (args, from_tty)
1807      char *args;
1808      int from_tty;
1809 {
1810   debug_target.to_open (args, from_tty);
1811
1812   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
1813 }
1814
1815 static void
1816 debug_to_close (quitting)
1817      int quitting;
1818 {
1819   debug_target.to_close (quitting);
1820
1821   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_close (%d)\n", quitting);
1822 }
1823
1824 static void
1825 debug_to_attach (args, from_tty)
1826      char *args;
1827      int from_tty;
1828 {
1829   debug_target.to_attach (args, from_tty);
1830
1831   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
1832 }
1833
1834
1835 static void
1836 debug_to_post_attach (pid)
1837   int  pid;
1838 {
1839   debug_target.to_post_attach (pid);
1840
1841   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_post_attach (%d)\n", pid);
1842 }
1843
1844 static void
1845 debug_to_require_attach (args, from_tty)
1846      char *args;
1847      int from_tty;
1848 {
1849   debug_target.to_require_attach (args, from_tty);
1850
1851   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1852                       "target_require_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
1853 }
1854
1855 static void
1856 debug_to_detach (args, from_tty)
1857      char *args;
1858      int from_tty;
1859 {
1860   debug_target.to_detach (args, from_tty);
1861
1862   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
1863 }
1864
1865 static void
1866 debug_to_require_detach (pid, args, from_tty)
1867   int  pid;
1868   char *  args;
1869   int  from_tty;
1870 {
1871   debug_target.to_require_detach (pid, args, from_tty);
1872
1873   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1874                       "target_require_detach (%d, %s, %d)\n", pid, args, from_tty);
1875 }
1876
1877 static void
1878 debug_to_resume (pid, step, siggnal)
1879      int pid;
1880      int step;
1881      enum target_signal siggnal;
1882 {
1883   debug_target.to_resume (pid, step, siggnal);
1884
1885   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_resume (%d, %s, %s)\n", pid,
1886                       step ? "step" : "continue",
1887                       target_signal_to_name (siggnal));
1888 }
1889
1890 static int
1891 debug_to_wait (pid, status)
1892      int pid;
1893      struct target_waitstatus *status;
1894 {
1895   int retval;
1896
1897   retval = debug_target.to_wait (pid, status);
1898
1899   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1900                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", pid, retval);
1901   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "status->kind = ");
1902   switch (status->kind)
1903     {
1904     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
1905       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "exited, status = %d\n",
1906                           status->value.integer);
1907       break;
1908     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
1909       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "stopped, signal = %s\n",
1910                           target_signal_to_name (status->value.sig));
1911       break;
1912     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
1913       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "signalled, signal = %s\n",
1914                           target_signal_to_name (status->value.sig));
1915       break;
1916     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
1917       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "loaded\n");
1918       break;
1919     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
1920       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "forked\n");
1921       break;
1922     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
1923       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "vforked\n");
1924       break;
1925     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
1926       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "execd\n");
1927       break;
1928     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
1929       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "spurious\n");
1930       break;
1931     default:
1932       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "unknown???\n");
1933       break;
1934     }
1935
1936   return retval;
1937 }
1938
1939 static void
1940 debug_to_post_wait (pid, status)
1941   int  pid;
1942   int  status;
1943 {
1944   debug_target.to_post_wait (pid, status);
1945
1946   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_post_wait (%d, %d)\n",
1947                       pid, status);
1948 }
1949
1950 static void
1951 debug_to_fetch_registers (regno)
1952      int regno;
1953 {
1954   debug_target.to_fetch_registers (regno);
1955
1956   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_fetch_registers (%s)",
1957                       regno != -1 ? REGISTER_NAME (regno) : "-1");
1958   if (regno != -1)
1959     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, " = 0x%x %d",
1960                         (unsigned long) read_register (regno),
1961                         read_register (regno));
1962   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\n");
1963 }
1964
1965 static void
1966 debug_to_store_registers (regno)
1967      int regno;
1968 {
1969   debug_target.to_store_registers (regno);
1970
1971   if (regno >= 0 && regno < NUM_REGS)
1972     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_store_registers (%s) = 0x%x %d\n",
1973                         REGISTER_NAME (regno),
1974                         (unsigned long) read_register (regno),
1975                         (unsigned long) read_register (regno));
1976   else
1977     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_store_registers (%d)\n", regno);
1978 }
1979
1980 static void
1981 debug_to_prepare_to_store ()
1982 {
1983   debug_target.to_prepare_to_store ();
1984
1985   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_prepare_to_store ()\n");
1986 }
1987
1988 static int
1989 debug_to_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write, target)
1990      CORE_ADDR memaddr;
1991      char *myaddr;
1992      int len;
1993      int write;
1994      struct target_ops *target;
1995 {
1996   int retval;
1997
1998   retval = debug_target.to_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write, target);
1999
2000   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2001                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2002                       (unsigned int) memaddr, /* possable truncate long long */
2003                       len, write ? "write" : "read", retval);
2004
2005   
2006
2007   if (retval > 0)
2008     {
2009       int i;
2010
2011       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stderr);
2012       for (i = 0; i < retval; i++)
2013         {
2014           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2015             fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\n");
2016           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2017         }
2018     }
2019
2020   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stderr);
2021
2022   return retval;
2023 }
2024
2025 static void
2026 debug_to_files_info (target)
2027      struct target_ops *target;
2028 {
2029   debug_target.to_files_info (target);
2030
2031   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_files_info (xxx)\n");
2032 }
2033
2034 static int
2035 debug_to_insert_breakpoint (addr, save)
2036      CORE_ADDR addr;
2037      char *save;
2038 {
2039   int retval;
2040
2041   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (addr, save);
2042
2043   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2044                       "target_insert_breakpoint (0x%x, xxx) = %d\n",
2045                       (unsigned long) addr, retval);
2046   return retval;
2047 }
2048
2049 static int
2050 debug_to_remove_breakpoint (addr, save)
2051      CORE_ADDR addr;
2052      char *save;
2053 {
2054   int retval;
2055
2056   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (addr, save);
2057
2058   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2059                       "target_remove_breakpoint (0x%x, xxx) = %d\n",
2060                       (unsigned long)addr, retval);
2061   return retval;
2062 }
2063
2064 static void
2065 debug_to_terminal_init ()
2066 {
2067   debug_target.to_terminal_init ();
2068
2069   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_terminal_init ()\n");
2070 }
2071
2072 static void
2073 debug_to_terminal_inferior ()
2074 {
2075   debug_target.to_terminal_inferior ();
2076
2077   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_terminal_inferior ()\n");
2078 }
2079
2080 static void
2081 debug_to_terminal_ours_for_output ()
2082 {
2083   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2084
2085   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2086 }
2087
2088 static void
2089 debug_to_terminal_ours ()
2090 {
2091   debug_target.to_terminal_ours ();
2092
2093   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_terminal_ours ()\n");
2094 }
2095
2096 static void
2097 debug_to_terminal_info (arg, from_tty)
2098      char *arg;
2099      int from_tty;
2100 {
2101   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2102
2103   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2104                       from_tty);
2105 }
2106
2107 static void
2108 debug_to_kill ()
2109 {
2110   debug_target.to_kill ();
2111
2112   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_kill ()\n");
2113 }
2114
2115 static void
2116 debug_to_load (args, from_tty)
2117      char *args;
2118      int from_tty;
2119 {
2120   debug_target.to_load (args, from_tty);
2121
2122   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2123 }
2124
2125 static int
2126 debug_to_lookup_symbol (name, addrp)
2127      char *name;
2128      CORE_ADDR *addrp;
2129 {
2130   int retval;
2131
2132   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2133
2134   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2135
2136   return retval;
2137 }
2138
2139 static void
2140 debug_to_create_inferior (exec_file, args, env)
2141      char *exec_file;
2142      char *args;
2143      char **env;
2144 {
2145   debug_target.to_create_inferior (exec_file, args, env);
2146
2147   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_create_inferior (%s, %s, xxx)\n",
2148                       exec_file, args);
2149 }
2150
2151 static void
2152 debug_to_post_startup_inferior (pid)
2153   int  pid;
2154 {
2155   debug_target.to_post_startup_inferior (pid);
2156
2157   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
2158                       pid);
2159 }
2160
2161 static void
2162 debug_to_acknowledge_created_inferior (pid)
2163   int  pid;
2164 {
2165   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
2166
2167   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
2168                       pid);
2169 }
2170
2171 static void
2172 debug_to_clone_and_follow_inferior (child_pid, followed_child)
2173   int  child_pid;
2174   int  *followed_child;
2175 {
2176   debug_target.to_clone_and_follow_inferior (child_pid, followed_child);
2177
2178   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2179                       "target_clone_and_follow_inferior (%d, %d)\n",
2180                       child_pid, *followed_child);
2181 }
2182
2183 static void
2184 debug_to_post_follow_inferior_by_clone ()
2185 {
2186   debug_target.to_post_follow_inferior_by_clone ();
2187
2188   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_post_follow_inferior_by_clone ()\n");
2189 }
2190
2191 static int
2192 debug_to_insert_fork_catchpoint (pid)
2193   int  pid;
2194 {
2195   int  retval;
2196
2197   retval = debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
2198
2199   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_insert_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2200                       pid, retval);
2201
2202   return retval;
2203 }
2204
2205 static int
2206 debug_to_remove_fork_catchpoint (pid)
2207   int  pid;
2208 {
2209   int  retval;
2210
2211   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
2212
2213   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2214                       pid, retval);
2215
2216   return retval;
2217 }
2218
2219 static int
2220 debug_to_insert_vfork_catchpoint (pid)
2221   int  pid;
2222 {
2223   int  retval;
2224
2225   retval = debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
2226
2227   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)= %d\n",
2228                       pid, retval);
2229
2230   return retval;
2231 }
2232
2233 static int
2234 debug_to_remove_vfork_catchpoint (pid)
2235   int  pid;
2236 {
2237   int  retval;
2238
2239   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
2240
2241   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
2242                       pid, retval);
2243
2244   return retval;
2245 }
2246
2247 static int
2248 debug_to_has_forked (pid, child_pid)
2249   int  pid;
2250   int *  child_pid;
2251 {
2252   int  has_forked;
2253
2254   has_forked = debug_target.to_has_forked (pid, child_pid);
2255
2256   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_has_forked (%d, %d) = %d\n",
2257                       pid, *child_pid, has_forked);
2258
2259   return has_forked;
2260 }
2261
2262 static int
2263 debug_to_has_vforked (pid, child_pid)
2264   int  pid;
2265   int *  child_pid;
2266 {
2267   int  has_vforked;
2268
2269   has_vforked = debug_target.to_has_vforked (pid, child_pid);
2270
2271   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_has_vforked (%d, %d) = %d\n",
2272                       pid, *child_pid, has_vforked);
2273
2274   return has_vforked;
2275 }
2276
2277 static int
2278 debug_to_can_follow_vfork_prior_to_exec ()
2279 {
2280   int  can_immediately_follow_vfork;
2281
2282   can_immediately_follow_vfork = debug_target.to_can_follow_vfork_prior_to_exec ();
2283
2284   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_can_follow_vfork_prior_to_exec () = %d\n",
2285                       can_immediately_follow_vfork);
2286
2287   return can_immediately_follow_vfork;
2288 }
2289
2290 static void
2291 debug_to_post_follow_vfork (parent_pid, followed_parent, child_pid, followed_child)
2292   int  parent_pid;
2293   int  followed_parent;
2294   int  child_pid;
2295   int  followed_child;
2296 {
2297   debug_target.to_post_follow_vfork (parent_pid, followed_parent, child_pid, followed_child);
2298
2299   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2300                       "target_post_follow_vfork (%d, %d, %d, %d)\n",
2301                       parent_pid, followed_parent, child_pid, followed_child);
2302 }
2303
2304 static int
2305 debug_to_insert_exec_catchpoint (pid)
2306   int  pid;
2307 {
2308   int  retval;
2309
2310   retval = debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
2311
2312   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_insert_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2313                       pid, retval);
2314
2315   return retval;
2316 }
2317
2318 static int
2319 debug_to_remove_exec_catchpoint (pid)
2320   int  pid;
2321 {
2322   int  retval;
2323
2324   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
2325
2326   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2327                       pid, retval);
2328
2329   return retval;
2330 }
2331
2332 static int
2333 debug_to_has_execd (pid, execd_pathname)
2334   int  pid;
2335   char **  execd_pathname;
2336 {
2337   int  has_execd;
2338
2339   has_execd = debug_target.to_has_execd (pid, execd_pathname);
2340
2341   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_has_execd (%d, %s) = %d\n",
2342                       pid, (*execd_pathname ? *execd_pathname : "<NULL>"),
2343                       has_execd);
2344
2345   return has_execd;
2346 }
2347
2348 static int
2349 debug_to_reported_exec_events_per_exec_call ()
2350 {
2351   int  reported_exec_events;
2352
2353   reported_exec_events = debug_target.to_reported_exec_events_per_exec_call ();
2354
2355   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2356                       "target_reported_exec_events_per_exec_call () = %d\n",
2357                       reported_exec_events);
2358
2359   return reported_exec_events;
2360 }
2361
2362 static int
2363 debug_to_has_syscall_event (pid, kind, syscall_id)
2364   int  pid;
2365   enum target_waitkind *  kind;
2366   int *  syscall_id;
2367 {
2368   int  has_syscall_event;
2369   char *  kind_spelling = "??";
2370
2371   has_syscall_event = debug_target.to_has_syscall_event (pid, kind, syscall_id);
2372   if (has_syscall_event)
2373     {
2374       switch (*kind)
2375         {
2376           case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
2377             kind_spelling = "SYSCALL_ENTRY";
2378             break;
2379           case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
2380             kind_spelling = "SYSCALL_RETURN";
2381             break;
2382           default:
2383             break;
2384         }
2385     }
2386
2387   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2388                       "target_has_syscall_event (%d, %s, %d) = %d\n",
2389                       pid, kind_spelling, *syscall_id, has_syscall_event);
2390
2391   return has_syscall_event;
2392 }
2393
2394 static int
2395 debug_to_has_exited (pid, wait_status, exit_status)
2396   int  pid;
2397   int  wait_status;
2398   int *  exit_status;
2399 {
2400   int  has_exited;
2401
2402   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
2403
2404   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
2405                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
2406
2407   return has_exited;
2408 }
2409
2410 static void
2411 debug_to_mourn_inferior ()
2412 {
2413   debug_target.to_mourn_inferior ();
2414
2415   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_mourn_inferior ()\n");
2416 }
2417
2418 static int
2419 debug_to_can_run ()
2420 {
2421   int retval;
2422
2423   retval = debug_target.to_can_run ();
2424
2425   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_can_run () = %d\n", retval);
2426
2427   return retval;
2428 }
2429
2430 static void
2431 debug_to_notice_signals (pid)
2432      int pid;
2433 {
2434   debug_target.to_notice_signals (pid);
2435
2436   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_notice_signals (%d)\n", pid);
2437 }
2438
2439 static int
2440 debug_to_thread_alive (pid)
2441      int pid;
2442 {
2443   int retval;
2444
2445   retval = debug_target.to_thread_alive (pid);
2446
2447   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2448                       pid, retval);
2449
2450   return retval;
2451 }
2452
2453 static void
2454 debug_to_stop ()
2455 {
2456   debug_target.to_stop ();
2457
2458   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_stop ()\n");
2459 }
2460
2461 static int
2462 debug_to_query (type, req, resp, siz)
2463   int type;
2464   char *req;
2465   char *resp;
2466   int *siz;
2467 {
2468   int retval;
2469
2470   retval = debug_target.to_query (type, req, resp, siz);
2471
2472   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_query (%c, %s, %s,  %d) = %d\n", type, req, resp, *siz, retval);
2473
2474   return retval;
2475 }
2476
2477 static struct symtab_and_line *
2478 debug_to_enable_exception_callback (kind, enable)
2479   enum exception_event_kind kind;
2480   int enable;
2481 {
2482   struct symtab_and_line *result;
2483   result = debug_target.to_enable_exception_callback (kind, enable);
2484   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2485                       "target get_exception_callback_sal (%d, %d)\n",
2486                       kind, enable);
2487   return result;
2488 }
2489
2490 static struct exception_event_record *
2491 debug_to_get_current_exception_event ()
2492 {
2493   struct exception_event_record *result;
2494   result = debug_target.to_get_current_exception_event();
2495   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target get_current_exception_event ()\n");
2496   return result;
2497 }
2498
2499 static char *
2500 debug_to_pid_to_exec_file (pid)
2501   int  pid;
2502 {
2503   char *  exec_file;
2504
2505   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
2506
2507   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
2508                       pid, exec_file);
2509
2510   return exec_file;
2511 }
2512
2513 static char *
2514 debug_to_core_file_to_sym_file (core)
2515   char *  core;
2516 {
2517   char *  sym_file;
2518
2519   sym_file = debug_target.to_core_file_to_sym_file (core);
2520
2521   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "target_core_file_to_sym_file (%s) = %s\n",
2522                       core, sym_file);
2523
2524   return sym_file;
2525 }
2526
2527 static void
2528 setup_target_debug ()
2529 {
2530   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
2531
2532   current_target.to_open = debug_to_open;
2533   current_target.to_close = debug_to_close;
2534   current_target.to_attach = debug_to_attach;
2535   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
2536   current_target.to_require_attach = debug_to_require_attach;
2537   current_target.to_detach = debug_to_detach;
2538   current_target.to_require_detach = debug_to_require_detach;
2539   current_target.to_resume = debug_to_resume;
2540   current_target.to_wait = debug_to_wait;
2541   current_target.to_post_wait = debug_to_post_wait;
2542   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
2543   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
2544   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
2545   current_target.to_xfer_memory = debug_to_xfer_memory;
2546   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
2547   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
2548   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
2549   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
2550   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
2551   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
2552   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
2553   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
2554   current_target.to_kill = debug_to_kill;
2555   current_target.to_load = debug_to_load;
2556   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
2557   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
2558   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
2559   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
2560   current_target.to_clone_and_follow_inferior = debug_to_clone_and_follow_inferior;
2561   current_target.to_post_follow_inferior_by_clone = debug_to_post_follow_inferior_by_clone;
2562   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
2563   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
2564   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
2565   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
2566   current_target.to_has_forked = debug_to_has_forked;
2567   current_target.to_has_vforked = debug_to_has_vforked;
2568   current_target.to_can_follow_vfork_prior_to_exec = debug_to_can_follow_vfork_prior_to_exec;
2569   current_target.to_post_follow_vfork = debug_to_post_follow_vfork;
2570   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
2571   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
2572   current_target.to_has_execd = debug_to_has_execd;
2573   current_target.to_reported_exec_events_per_exec_call = debug_to_reported_exec_events_per_exec_call;
2574   current_target.to_has_syscall_event = debug_to_has_syscall_event;
2575   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
2576   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
2577   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
2578   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
2579   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
2580   current_target.to_stop = debug_to_stop;
2581   current_target.to_query = debug_to_query;
2582   current_target.to_enable_exception_callback = debug_to_enable_exception_callback;
2583   current_target.to_get_current_exception_event = debug_to_get_current_exception_event;
2584   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
2585   current_target.to_core_file_to_sym_file = debug_to_core_file_to_sym_file;
2586
2587 }
2588
2589 \f
2590 static char targ_desc[] = 
2591     "Names of targets and files being debugged.\n\
2592 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
2593 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
2594
2595 void
2596 initialize_targets ()
2597 {
2598   init_dummy_target ();
2599   push_target (&dummy_target);
2600
2601   add_info ("target", target_info, targ_desc);
2602   add_info ("files", target_info, targ_desc);
2603
2604   add_show_from_set (
2605      add_set_cmd ("targetdebug", class_maintenance, var_zinteger,
2606                   (char *)&targetdebug,
2607                  "Set target debugging.\n\
2608 When non-zero, target debugging is enabled.", &setlist),
2609                      &showlist);
2610
2611   if (!STREQ (signals[TARGET_SIGNAL_LAST].string, "TARGET_SIGNAL_MAGIC"))
2612     abort ();
2613 }