2007-08-08 Michael Snyder <msnyder@access-company.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
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include <errno.h>
28 #include "gdb_string.h"
29 #include "target.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "gdb_wait.h"
37 #include "dcache.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "regcache.h"
40 #include "gdb_assert.h"
41 #include "gdbcore.h"
42 #include "exceptions.h"
43 #include "target-descriptions.h"
44
45 static void target_info (char *, int);
46
47 static void maybe_kill_then_attach (char *, int);
48
49 static void kill_or_be_killed (int);
50
51 static void default_terminal_info (char *, int);
52
53 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
54
55 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
56
57 static void tcomplain (void) ATTR_NORETURN;
58
59 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
60
61 static int return_zero (void);
62
63 static int return_one (void);
64
65 static int return_minus_one (void);
66
67 void target_ignore (void);
68
69 static void target_command (char *, int);
70
71 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
72
73 static void nosupport_runtime (void);
74
75 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
76                                      enum target_object object,
77                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
78                                      const gdb_byte *writebuf,
79                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
80
81 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
82                                      enum target_object object,
83                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
84                                      const gdb_byte *writebuf,
85                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
88                                     enum target_object object,
89                                     const char *annex,
90                                     void *readbuf, const void *writebuf,
91                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
92
93 static void init_dummy_target (void);
94
95 static struct target_ops debug_target;
96
97 static void debug_to_open (char *, int);
98
99 static void debug_to_close (int);
100
101 static void debug_to_attach (char *, int);
102
103 static void debug_to_detach (char *, int);
104
105 static void debug_to_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
106
107 static ptid_t debug_to_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
108
109 static void debug_to_fetch_registers (struct regcache *, int);
110
111 static void debug_to_store_registers (struct regcache *, int);
112
113 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
114
115 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
116
117 static int debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *);
118
119 static int debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *);
120
121 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
122
123 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
124
125 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
126
127 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
128
129 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
130
131 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
132
133 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
134
135 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
136
137 static void debug_to_terminal_init (void);
138
139 static void debug_to_terminal_inferior (void);
140
141 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
142
143 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
144
145 static void debug_to_terminal_ours (void);
146
147 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
148
149 static void debug_to_kill (void);
150
151 static void debug_to_load (char *, int);
152
153 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
154
155 static void debug_to_mourn_inferior (void);
156
157 static int debug_to_can_run (void);
158
159 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
160
161 static int debug_to_thread_alive (ptid_t);
162
163 static void debug_to_stop (void);
164
165 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
166    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
167    wierd and mysterious ways keep building while they are being
168    converted to the inferior inheritance structure.  */
169 struct target_ops deprecated_child_ops;
170
171 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
172    array; the current index into the array; the allocated size of the
173    array.  */
174 struct target_ops **target_structs;
175 unsigned target_struct_size;
176 unsigned target_struct_index;
177 unsigned target_struct_allocsize;
178 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
179
180 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
181    current target.  */
182
183 static struct target_ops dummy_target;
184
185 /* Top of target stack.  */
186
187 static struct target_ops *target_stack;
188
189 /* The target structure we are currently using to talk to a process
190    or file or whatever "inferior" we have.  */
191
192 struct target_ops current_target;
193
194 /* Command list for target.  */
195
196 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
197
198 /* Nonzero if we are debugging an attached outside process
199    rather than an inferior.  */
200
201 int attach_flag;
202
203 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
204    executable when reading memory.  */
205
206 static int trust_readonly = 0;
207
208 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
209
210 static int targetdebug = 0;
211 static void
212 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
213                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
214 {
215   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
216 }
217
218 static void setup_target_debug (void);
219
220 DCACHE *target_dcache;
221
222 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
223
224 static void
225 target_command (char *arg, int from_tty)
226 {
227   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
228                   gdb_stdout);
229 }
230
231 /* Add a possible target architecture to the list.  */
232
233 void
234 add_target (struct target_ops *t)
235 {
236   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
237   if (t->to_xfer_partial == NULL)
238     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
239
240   if (!target_structs)
241     {
242       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
243       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
244         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
245     }
246   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
247     {
248       target_struct_allocsize *= 2;
249       target_structs = (struct target_ops **)
250         xrealloc ((char *) target_structs,
251                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
252     }
253   target_structs[target_struct_size++] = t;
254
255   if (targetlist == NULL)
256     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
257 Connect to a target machine or process.\n\
258 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
259 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
260 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
261 `help target ' followed by the protocol name."),
262                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
263   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
264 }
265
266 /* Stub functions */
267
268 void
269 target_ignore (void)
270 {
271 }
272
273 void
274 target_load (char *arg, int from_tty)
275 {
276   dcache_invalidate (target_dcache);
277   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
278 }
279
280 static int
281 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
282           struct target_ops *t)
283 {
284   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
285   return 0;                     /* No bytes handled */
286 }
287
288 static void
289 tcomplain (void)
290 {
291   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
292          current_target.to_shortname);
293 }
294
295 void
296 noprocess (void)
297 {
298   error (_("You can't do that without a process to debug."));
299 }
300
301 static int
302 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
303 {
304   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
305 }
306
307 static void
308 nosupport_runtime (void)
309 {
310   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
311     noprocess ();
312   else
313     error (_("No run-time support for this"));
314 }
315
316
317 static void
318 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
319 {
320   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
321 }
322
323 /* This is the default target_create_inferior and target_attach function.
324    If the current target is executing, it asks whether to kill it off.
325    If this function returns without calling error(), it has killed off
326    the target, and the operation should be attempted.  */
327
328 static void
329 kill_or_be_killed (int from_tty)
330 {
331   if (target_has_execution)
332     {
333       printf_unfiltered (_("You are already running a program:\n"));
334       target_files_info ();
335       if (query ("Kill it? "))
336         {
337           target_kill ();
338           if (target_has_execution)
339             error (_("Killing the program did not help."));
340           return;
341         }
342       else
343         {
344           error (_("Program not killed."));
345         }
346     }
347   tcomplain ();
348 }
349
350 static void
351 maybe_kill_then_attach (char *args, int from_tty)
352 {
353   kill_or_be_killed (from_tty);
354   target_attach (args, from_tty);
355 }
356
357 static void
358 maybe_kill_then_create_inferior (char *exec, char *args, char **env,
359                                  int from_tty)
360 {
361   kill_or_be_killed (0);
362   target_create_inferior (exec, args, env, from_tty);
363 }
364
365 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
366    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
367    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
368    vectors.
369
370    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
371    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
372    which target an inherited method originally belonged to.
373    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
374    locally search the target stack for the target that can handle the
375    request.  */
376
377 static void
378 update_current_target (void)
379 {
380   struct target_ops *t;
381
382   /* First, reset current's contents.  */
383   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
384
385 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
386       if (!current_target.FIELD) \
387         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
388
389   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
390     {
391       INHERIT (to_shortname, t);
392       INHERIT (to_longname, t);
393       INHERIT (to_doc, t);
394       INHERIT (to_open, t);
395       INHERIT (to_close, t);
396       INHERIT (to_attach, t);
397       INHERIT (to_post_attach, t);
398       INHERIT (to_detach, t);
399       /* Do not inherit to_disconnect.  */
400       INHERIT (to_resume, t);
401       INHERIT (to_wait, t);
402       INHERIT (to_fetch_registers, t);
403       INHERIT (to_store_registers, t);
404       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
405       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
406       INHERIT (to_files_info, t);
407       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
408       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
409       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
410       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
411       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
412       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
413       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
414       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
415       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
416       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
417       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
418       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
419       INHERIT (to_terminal_init, t);
420       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
421       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
422       INHERIT (to_terminal_ours, t);
423       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
424       INHERIT (to_terminal_info, t);
425       INHERIT (to_kill, t);
426       INHERIT (to_load, t);
427       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
428       INHERIT (to_create_inferior, t);
429       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
430       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
431       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
432       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
433       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
434       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
435       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
436       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
437       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
438       INHERIT (to_reported_exec_events_per_exec_call, t);
439       INHERIT (to_has_exited, t);
440       INHERIT (to_mourn_inferior, t);
441       INHERIT (to_can_run, t);
442       INHERIT (to_notice_signals, t);
443       INHERIT (to_thread_alive, t);
444       INHERIT (to_find_new_threads, t);
445       INHERIT (to_pid_to_str, t);
446       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
447       INHERIT (to_stop, t);
448       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
449       INHERIT (to_rcmd, t);
450       INHERIT (to_enable_exception_callback, t);
451       INHERIT (to_get_current_exception_event, t);
452       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
453       INHERIT (to_stratum, t);
454       INHERIT (to_has_all_memory, t);
455       INHERIT (to_has_memory, t);
456       INHERIT (to_has_stack, t);
457       INHERIT (to_has_registers, t);
458       INHERIT (to_has_execution, t);
459       INHERIT (to_has_thread_control, t);
460       INHERIT (to_sections, t);
461       INHERIT (to_sections_end, t);
462       INHERIT (to_can_async_p, t);
463       INHERIT (to_is_async_p, t);
464       INHERIT (to_async, t);
465       INHERIT (to_async_mask_value, t);
466       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
467       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
468       INHERIT (to_get_thread_local_address, t);
469       /* Do not inherit to_read_description.  */
470       INHERIT (to_magic, t);
471       /* Do not inherit to_memory_map.  */
472       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
473       /* Do not inherit to_flash_done.  */
474     }
475 #undef INHERIT
476
477   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
478      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
479      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
480
481 #define de_fault(field, value) \
482   if (!current_target.field)               \
483     current_target.field = value
484
485   de_fault (to_open,
486             (void (*) (char *, int))
487             tcomplain);
488   de_fault (to_close,
489             (void (*) (int))
490             target_ignore);
491   de_fault (to_attach,
492             maybe_kill_then_attach);
493   de_fault (to_post_attach,
494             (void (*) (int))
495             target_ignore);
496   de_fault (to_detach,
497             (void (*) (char *, int))
498             target_ignore);
499   de_fault (to_resume,
500             (void (*) (ptid_t, int, enum target_signal))
501             noprocess);
502   de_fault (to_wait,
503             (ptid_t (*) (ptid_t, struct target_waitstatus *))
504             noprocess);
505   de_fault (to_fetch_registers,
506             (void (*) (struct regcache *, int))
507             target_ignore);
508   de_fault (to_store_registers,
509             (void (*) (struct regcache *, int))
510             noprocess);
511   de_fault (to_prepare_to_store,
512             (void (*) (struct regcache *))
513             noprocess);
514   de_fault (deprecated_xfer_memory,
515             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
516             nomemory);
517   de_fault (to_files_info,
518             (void (*) (struct target_ops *))
519             target_ignore);
520   de_fault (to_insert_breakpoint,
521             memory_insert_breakpoint);
522   de_fault (to_remove_breakpoint,
523             memory_remove_breakpoint);
524   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
525             (int (*) (int, int, int))
526             return_zero);
527   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
528             (int (*) (struct bp_target_info *))
529             return_minus_one);
530   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
531             (int (*) (struct bp_target_info *))
532             return_minus_one);
533   de_fault (to_insert_watchpoint,
534             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
535             return_minus_one);
536   de_fault (to_remove_watchpoint,
537             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
538             return_minus_one);
539   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
540             (int (*) (void))
541             return_zero);
542   de_fault (to_stopped_data_address,
543             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
544             return_zero);
545   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
546             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
547   de_fault (to_terminal_init,
548             (void (*) (void))
549             target_ignore);
550   de_fault (to_terminal_inferior,
551             (void (*) (void))
552             target_ignore);
553   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
554             (void (*) (void))
555             target_ignore);
556   de_fault (to_terminal_ours,
557             (void (*) (void))
558             target_ignore);
559   de_fault (to_terminal_save_ours,
560             (void (*) (void))
561             target_ignore);
562   de_fault (to_terminal_info,
563             default_terminal_info);
564   de_fault (to_kill,
565             (void (*) (void))
566             noprocess);
567   de_fault (to_load,
568             (void (*) (char *, int))
569             tcomplain);
570   de_fault (to_lookup_symbol,
571             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
572             nosymbol);
573   de_fault (to_create_inferior,
574             maybe_kill_then_create_inferior);
575   de_fault (to_post_startup_inferior,
576             (void (*) (ptid_t))
577             target_ignore);
578   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
579             (void (*) (int))
580             target_ignore);
581   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
582             (void (*) (int))
583             tcomplain);
584   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
585             (int (*) (int))
586             tcomplain);
587   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
588             (void (*) (int))
589             tcomplain);
590   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
591             (int (*) (int))
592             tcomplain);
593   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
594             (void (*) (int))
595             tcomplain);
596   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
597             (int (*) (int))
598             tcomplain);
599   de_fault (to_reported_exec_events_per_exec_call,
600             (int (*) (void))
601             return_one);
602   de_fault (to_has_exited,
603             (int (*) (int, int, int *))
604             return_zero);
605   de_fault (to_mourn_inferior,
606             (void (*) (void))
607             noprocess);
608   de_fault (to_can_run,
609             return_zero);
610   de_fault (to_notice_signals,
611             (void (*) (ptid_t))
612             target_ignore);
613   de_fault (to_thread_alive,
614             (int (*) (ptid_t))
615             return_zero);
616   de_fault (to_find_new_threads,
617             (void (*) (void))
618             target_ignore);
619   de_fault (to_extra_thread_info,
620             (char *(*) (struct thread_info *))
621             return_zero);
622   de_fault (to_stop,
623             (void (*) (void))
624             target_ignore);
625   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
626   de_fault (to_rcmd,
627             (void (*) (char *, struct ui_file *))
628             tcomplain);
629   de_fault (to_enable_exception_callback,
630             (struct symtab_and_line * (*) (enum exception_event_kind, int))
631             nosupport_runtime);
632   de_fault (to_get_current_exception_event,
633             (struct exception_event_record * (*) (void))
634             nosupport_runtime);
635   de_fault (to_pid_to_exec_file,
636             (char *(*) (int))
637             return_zero);
638   de_fault (to_can_async_p,
639             (int (*) (void))
640             return_zero);
641   de_fault (to_is_async_p,
642             (int (*) (void))
643             return_zero);
644   de_fault (to_async,
645             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
646             tcomplain);
647   current_target.to_read_description = NULL;
648 #undef de_fault
649
650   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
651      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
652      target method can quickly and simply find it.  */
653   current_target.beneath = target_stack;
654 }
655
656 /* Mark OPS as a running target.  This reverses the effect
657    of target_mark_exited.  */
658
659 void
660 target_mark_running (struct target_ops *ops)
661 {
662   struct target_ops *t;
663
664   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
665     if (t == ops)
666       break;
667   if (t == NULL)
668     internal_error (__FILE__, __LINE__,
669                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
670                     ops->to_shortname);
671
672   ops->to_has_execution = 1;
673   ops->to_has_all_memory = 1;
674   ops->to_has_memory = 1;
675   ops->to_has_stack = 1;
676   ops->to_has_registers = 1;
677
678   update_current_target ();
679 }
680
681 /* Mark OPS as a non-running target.  This reverses the effect
682    of target_mark_running.  */
683
684 void
685 target_mark_exited (struct target_ops *ops)
686 {
687   struct target_ops *t;
688
689   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
690     if (t == ops)
691       break;
692   if (t == NULL)
693     internal_error (__FILE__, __LINE__,
694                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
695                     ops->to_shortname);
696
697   ops->to_has_execution = 0;
698   ops->to_has_all_memory = 0;
699   ops->to_has_memory = 0;
700   ops->to_has_stack = 0;
701   ops->to_has_registers = 0;
702
703   update_current_target ();
704 }
705
706 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
707    possibly superseding some of the existing accessors.
708
709    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
710    nonzero if at least one target is on top of it.
711
712    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
713    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
714    checking them.  */
715
716 int
717 push_target (struct target_ops *t)
718 {
719   struct target_ops **cur;
720
721   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
722      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
723   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
724     {
725       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
726                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
727                           t->to_shortname);
728       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
729     }
730
731   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
732   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
733     {
734       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
735         break;
736     }
737
738   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
739   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
740      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
741   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
742     {
743       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
744          and un-hook it from the stack.  */
745       struct target_ops *tmp = (*cur);
746       (*cur) = (*cur)->beneath;
747       tmp->beneath = NULL;
748       target_close (tmp, 0);
749     }
750
751   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
752   t->beneath = (*cur);
753   (*cur) = t;
754
755   update_current_target ();
756
757   if (targetdebug)
758     setup_target_debug ();
759
760   /* Not on top?  */
761   return (t != target_stack);
762 }
763
764 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
765    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
766
767 int
768 unpush_target (struct target_ops *t)
769 {
770   struct target_ops **cur;
771   struct target_ops *tmp;
772
773   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
774      can only occur once in the target stack. */
775
776   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
777     {
778       if ((*cur) == t)
779         break;
780     }
781
782   if ((*cur) == NULL)
783     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
784
785   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
786      unconditional by moving it to before the above check that the
787      target was in the target stack (something about "Change the way
788      pushing and popping of targets work to support target overlays
789      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
790      targets should be closed.  */
791   target_close (t, 0);
792
793   /* Unchain the target */
794   tmp = (*cur);
795   (*cur) = (*cur)->beneath;
796   tmp->beneath = NULL;
797
798   update_current_target ();
799
800   return 1;
801 }
802
803 void
804 pop_target (void)
805 {
806   target_close (&current_target, 0);    /* Let it clean up */
807   if (unpush_target (target_stack) == 1)
808     return;
809
810   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
811                       "pop_target couldn't find target %s\n",
812                       current_target.to_shortname);
813   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
814 }
815
816 /* Using the objfile specified in BATON, find the address for the
817    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
818 CORE_ADDR
819 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
820 {
821   volatile CORE_ADDR addr = 0;
822
823   if (target_get_thread_local_address_p ()
824       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (current_gdbarch))
825     {
826       ptid_t ptid = inferior_ptid;
827       volatile struct gdb_exception ex;
828
829       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
830         {
831           CORE_ADDR lm_addr;
832           
833           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
834           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (current_gdbarch,
835                                                            objfile);
836           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
837           if (lm_addr == 0)
838             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
839                          _("TLS load module not found"));
840
841           addr = target_get_thread_local_address (ptid, lm_addr, offset);
842         }
843       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
844          throw the error to some higher catcher.  */
845       if (ex.reason < 0)
846         {
847           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
848
849           switch (ex.error)
850             {
851             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
852               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
853               break;
854             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
855               if (objfile_is_library)
856                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
857                          " linker's load module list"), objfile->name);
858               else
859                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
860                          " linker's load module list"), objfile->name);
861               break;
862             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
863               if (objfile_is_library)
864                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
865                          " thread-local variables in\n"
866                          "the shared library `%s'\n"
867                          "for %s"),
868                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
869               else
870                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
871                          " thread-local variables in\n"
872                          "the executable `%s'\n"
873                          "for %s"),
874                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
875               break;
876             case TLS_GENERIC_ERROR:
877               if (objfile_is_library)
878                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
879                          "shared library %s:\n%s"),
880                        target_pid_to_str (ptid),
881                        objfile->name, ex.message);
882               else
883                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
884                          "executable file %s:\n%s"),
885                        target_pid_to_str (ptid),
886                        objfile->name, ex.message);
887               break;
888             default:
889               throw_exception (ex);
890               break;
891             }
892         }
893     }
894   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
895      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
896   else
897     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
898
899   return addr;
900 }
901
902 #undef  MIN
903 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
904
905 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
906    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
907    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
908    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
909    read.  */
910
911 int
912 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
913 {
914   int tlen, origlen, offset, i;
915   gdb_byte buf[4];
916   int errcode = 0;
917   char *buffer;
918   int buffer_allocated;
919   char *bufptr;
920   unsigned int nbytes_read = 0;
921
922   gdb_assert (string);
923
924   /* Small for testing.  */
925   buffer_allocated = 4;
926   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
927   bufptr = buffer;
928
929   origlen = len;
930
931   while (len > 0)
932     {
933       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
934       offset = memaddr & 3;
935
936       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
937       if (errcode != 0)
938         {
939           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
940              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
941              a single byte.  */
942           tlen = 1;
943           offset = 0;
944           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
945           if (errcode != 0)
946             goto done;
947         }
948
949       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
950         {
951           unsigned int bytes;
952           bytes = bufptr - buffer;
953           buffer_allocated *= 2;
954           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
955           bufptr = buffer + bytes;
956         }
957
958       for (i = 0; i < tlen; i++)
959         {
960           *bufptr++ = buf[i + offset];
961           if (buf[i + offset] == '\000')
962             {
963               nbytes_read += i + 1;
964               goto done;
965             }
966         }
967
968       memaddr += tlen;
969       len -= tlen;
970       nbytes_read += tlen;
971     }
972 done:
973   *string = buffer;
974   if (errnop != NULL)
975     *errnop = errcode;
976   return nbytes_read;
977 }
978
979 /* Find a section containing ADDR.  */
980 struct section_table *
981 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
982 {
983   struct section_table *secp;
984   for (secp = target->to_sections;
985        secp < target->to_sections_end;
986        secp++)
987     {
988       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
989         return secp;
990     }
991   return NULL;
992 }
993
994 /* Perform a partial memory transfer.  The arguments and return
995    value are just as for target_xfer_partial.  */
996
997 static LONGEST
998 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, void *readbuf, const void *writebuf,
999                      ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1000 {
1001   LONGEST res;
1002   int reg_len;
1003   struct mem_region *region;
1004
1005   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1006   if (len == 0)
1007     return 0;
1008
1009   /* Try the executable file, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1010   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1011     {
1012       struct section_table *secp;
1013
1014       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1015       if (secp != NULL
1016           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1017               & SEC_READONLY))
1018         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1019     }
1020
1021   /* Likewise for accesses to unmapped overlay sections.  */
1022   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1023     {
1024       asection *section = find_pc_overlay (memaddr);
1025       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1026         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1027     }
1028
1029   /* Try GDB's internal data cache.  */
1030   region = lookup_mem_region (memaddr);
1031   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1032   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1033     reg_len = len;
1034   else
1035     reg_len = region->hi - memaddr;
1036
1037   switch (region->attrib.mode)
1038     {
1039     case MEM_RO:
1040       if (writebuf != NULL)
1041         return -1;
1042       break;
1043
1044     case MEM_WO:
1045       if (readbuf != NULL)
1046         return -1;
1047       break;
1048
1049     case MEM_FLASH:
1050       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1051       if (writebuf != NULL)
1052         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1053       break;
1054
1055     case MEM_NONE:
1056       return -1;
1057     }
1058
1059   if (region->attrib.cache)
1060     {
1061       /* FIXME drow/2006-08-09: This call discards OPS, so the raw
1062          memory request will start back at current_target.  */
1063       if (readbuf != NULL)
1064         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr, readbuf,
1065                                   reg_len, 0);
1066       else
1067         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1068            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1069            writebuf.  */
1070         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr,
1071                                   (void *) writebuf,
1072                                   reg_len, 1);
1073       if (res <= 0)
1074         return -1;
1075       else
1076         return res;
1077     }
1078
1079   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1080      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1081      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1082      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1083      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1084      object which can be read from more than one valid target.
1085      A core file, for instance, could have some of memory but
1086      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1087      manually try all targets.  */
1088
1089   do
1090     {
1091       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1092                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1093       if (res > 0)
1094         return res;
1095
1096       /* We want to continue past core files to executables, but not
1097          past a running target's memory.  */
1098       if (ops->to_has_all_memory)
1099         return res;
1100
1101       ops = ops->beneath;
1102     }
1103   while (ops != NULL);
1104
1105   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1106      give up.  */
1107   return res;
1108 }
1109
1110 static LONGEST
1111 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1112                      enum target_object object, const char *annex,
1113                      void *readbuf, const void *writebuf,
1114                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1115 {
1116   LONGEST retval;
1117
1118   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1119
1120   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1121      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1122      complicated.  */
1123   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
1124     retval = memory_xfer_partial (ops, readbuf, writebuf, offset, len);
1125   else
1126     {
1127       enum target_object raw_object = object;
1128
1129       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1130          memory object from other layers.  */
1131       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1132         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1133
1134       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1135                                      writebuf, offset, len);
1136     }
1137
1138   if (targetdebug)
1139     {
1140       const unsigned char *myaddr = NULL;
1141
1142       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1143                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, 0x%lx,  0x%lx,  0x%s, %s) = %s",
1144                           ops->to_shortname,
1145                           (int) object,
1146                           (annex ? annex : "(null)"),
1147                           (long) readbuf, (long) writebuf,
1148                           paddr_nz (offset), paddr_d (len), paddr_d (retval));
1149
1150       if (readbuf)
1151         myaddr = readbuf;
1152       if (writebuf)
1153         myaddr = writebuf;
1154       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1155         {
1156           int i;
1157
1158           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1159           for (i = 0; i < retval; i++)
1160             {
1161               if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1162                 {
1163                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1164                     {
1165                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1166                       break;
1167                     }
1168                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1169                 }
1170
1171               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1172             }
1173         }
1174
1175       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1176     }
1177   return retval;
1178 }
1179
1180 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1181    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1182    if any error occurs.
1183
1184    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1185    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1186    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1187    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1188    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1189    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1190
1191 int
1192 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1193 {
1194   if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1195                    myaddr, memaddr, len) == len)
1196     return 0;
1197   else
1198     return EIO;
1199 }
1200
1201 int
1202 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1203 {
1204   if (target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1205                     myaddr, memaddr, len) == len)
1206     return 0;
1207   else
1208     return EIO;
1209 }
1210
1211 /* Fetch the target's memory map.  */
1212
1213 VEC(mem_region_s) *
1214 target_memory_map (void)
1215 {
1216   VEC(mem_region_s) *result;
1217   struct mem_region *last_one, *this_one;
1218   int ix;
1219   struct target_ops *t;
1220
1221   if (targetdebug)
1222     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1223
1224   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1225     if (t->to_memory_map != NULL)
1226       break;
1227
1228   if (t == NULL)
1229     return NULL;
1230
1231   result = t->to_memory_map (t);
1232   if (result == NULL)
1233     return NULL;
1234
1235   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1236          VEC_length (mem_region_s, result),
1237          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1238
1239   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1240      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1241      each region.  */
1242   last_one = NULL;
1243   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1244     {
1245       this_one->number = ix;
1246
1247       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1248         {
1249           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1250           VEC_free (mem_region_s, result);
1251           return NULL;
1252         }
1253       last_one = this_one;
1254     }
1255
1256   return result;
1257 }
1258
1259 void
1260 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1261 {
1262   struct target_ops *t;
1263
1264   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1265     if (t->to_flash_erase != NULL)
1266         {
1267           if (targetdebug)
1268             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1269                                 paddr (address), phex (length, 0));
1270           t->to_flash_erase (t, address, length);
1271           return;
1272         }
1273
1274   tcomplain ();
1275 }
1276
1277 void
1278 target_flash_done (void)
1279 {
1280   struct target_ops *t;
1281
1282   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1283     if (t->to_flash_done != NULL)
1284         {
1285           if (targetdebug)
1286             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1287           t->to_flash_done (t);
1288           return;
1289         }
1290
1291   tcomplain ();
1292 }
1293
1294 #ifndef target_stopped_data_address_p
1295 int
1296 target_stopped_data_address_p (struct target_ops *target)
1297 {
1298   if (target->to_stopped_data_address
1299       == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero)
1300     return 0;
1301   if (target->to_stopped_data_address == debug_to_stopped_data_address
1302       && (debug_target.to_stopped_data_address
1303           == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero))
1304     return 0;
1305   return 1;
1306 }
1307 #endif
1308
1309 static void
1310 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1311                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1312 {
1313   fprintf_filtered (file, _("\
1314 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1315                     value);
1316 }
1317
1318 /* More generic transfers.  */
1319
1320 static LONGEST
1321 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1322                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1323                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1324 {
1325   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1326       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1327     /* If available, fall back to the target's
1328        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1329     {
1330       int xfered = -1;
1331       errno = 0;
1332       if (writebuf != NULL)
1333         {
1334           void *buffer = xmalloc (len);
1335           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1336           memcpy (buffer, writebuf, len);
1337           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1338                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1339           do_cleanups (cleanup);
1340         }
1341       if (readbuf != NULL)
1342         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 0/*read*/,
1343                                               NULL, ops);
1344       if (xfered > 0)
1345         return xfered;
1346       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1347         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1348            ERRNO as one indication of an error.  */
1349         return 0;
1350       else
1351         return -1;
1352     }
1353   else if (ops->beneath != NULL)
1354     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1355                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1356   else
1357     return -1;
1358 }
1359
1360 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1361    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1362    requests down the stack.  */
1363
1364 static LONGEST
1365 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1366                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1367                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1368 {
1369   if (ops->beneath != NULL)
1370     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1371                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1372   else
1373     return -1;
1374 }
1375
1376 /* Target vector read/write partial wrapper functions.
1377
1378    NOTE: cagney/2003-10-21: I wonder if having "to_xfer_partial
1379    (inbuf, outbuf)", instead of separate read/write methods, make life
1380    easier.  */
1381
1382 static LONGEST
1383 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1384                      enum target_object object,
1385                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1386                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1387 {
1388   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1389 }
1390
1391 static LONGEST
1392 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1393                       enum target_object object,
1394                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1395                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1396 {
1397   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1398 }
1399
1400 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1401 LONGEST
1402 target_read (struct target_ops *ops,
1403              enum target_object object,
1404              const char *annex, gdb_byte *buf,
1405              ULONGEST offset, LONGEST len)
1406 {
1407   LONGEST xfered = 0;
1408   while (xfered < len)
1409     {
1410       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1411                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1412                                           offset + xfered, len - xfered);
1413       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1414       if (xfer == 0)
1415         return xfered;
1416       if (xfer < 0)
1417         return -1;
1418       xfered += xfer;
1419       QUIT;
1420     }
1421   return len;
1422 }
1423
1424 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1425
1426 LONGEST
1427 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1428                             enum target_object object,
1429                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1430                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1431                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1432 {
1433   LONGEST xfered = 0;
1434
1435   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1436   if (progress)
1437     (*progress) (0, baton);
1438
1439   while (xfered < len)
1440     {
1441       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1442                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1443                                            offset + xfered, len - xfered);
1444
1445       if (xfer == 0)
1446         return xfered;
1447       if (xfer < 0)
1448         return -1;
1449
1450       if (progress)
1451         (*progress) (xfer, baton);
1452
1453       xfered += xfer;
1454       QUIT;
1455     }
1456   return len;
1457 }
1458
1459 LONGEST
1460 target_write (struct target_ops *ops,
1461               enum target_object object,
1462               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1463               ULONGEST offset, LONGEST len)
1464 {
1465   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1466                                      NULL, NULL);
1467 }
1468
1469 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1470    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1471    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1472    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1473    information.  */
1474
1475 static LONGEST
1476 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1477                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1478 {
1479   size_t buf_alloc, buf_pos;
1480   gdb_byte *buf;
1481   LONGEST n;
1482
1483   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1484      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1485      from one target and partly from another (in a different stratum,
1486      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1487      unsuitable for reading memory.  */
1488   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1489
1490   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1491      this number down if necessary.  */
1492   buf_alloc = 4096;
1493   buf = xmalloc (buf_alloc);
1494   buf_pos = 0;
1495   while (1)
1496     {
1497       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1498                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1499       if (n < 0)
1500         {
1501           /* An error occurred.  */
1502           xfree (buf);
1503           return -1;
1504         }
1505       else if (n == 0)
1506         {
1507           /* Read all there was.  */
1508           if (buf_pos == 0)
1509             xfree (buf);
1510           else
1511             *buf_p = buf;
1512           return buf_pos;
1513         }
1514
1515       buf_pos += n;
1516
1517       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1518       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1519         {
1520           buf_alloc *= 2;
1521           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1522         }
1523
1524       QUIT;
1525     }
1526 }
1527
1528 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1529    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1530    function for more information about the return value.  */
1531
1532 LONGEST
1533 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1534                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1535 {
1536   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1537 }
1538
1539 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1540    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1541    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1542    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1543    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1544
1545 char *
1546 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1547                       const char *annex)
1548 {
1549   gdb_byte *buffer;
1550   LONGEST transferred;
1551
1552   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1553
1554   if (transferred < 0)
1555     return NULL;
1556
1557   if (transferred == 0)
1558     return xstrdup ("");
1559
1560   buffer[transferred] = 0;
1561   if (strlen (buffer) < transferred)
1562     warning (_("target object %d, annex %s, "
1563                "contained unexpected null characters"),
1564              (int) object, annex ? annex : "(none)");
1565
1566   return (char *) buffer;
1567 }
1568
1569 /* Memory transfer methods.  */
1570
1571 void
1572 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
1573                    LONGEST len)
1574 {
1575   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
1576       != len)
1577     memory_error (EIO, addr);
1578 }
1579
1580 ULONGEST
1581 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
1582                             CORE_ADDR addr, int len)
1583 {
1584   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1585
1586   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
1587   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
1588   return extract_unsigned_integer (buf, len);
1589 }
1590
1591 static void
1592 target_info (char *args, int from_tty)
1593 {
1594   struct target_ops *t;
1595   int has_all_mem = 0;
1596
1597   if (symfile_objfile != NULL)
1598     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
1599
1600   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
1601     {
1602       if (!t->to_has_memory)
1603         continue;
1604
1605       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
1606         continue;
1607       if (has_all_mem)
1608         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
1609       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
1610       (t->to_files_info) (t);
1611       has_all_mem = t->to_has_all_memory;
1612     }
1613 }
1614
1615 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
1616    by running a program, attaching, or connecting to a target.
1617    It cleans up any state from previous invocations which might
1618    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
1619    resets (things which might change between targets).  */
1620
1621 void
1622 target_pre_inferior (int from_tty)
1623 {
1624   invalidate_target_mem_regions ();
1625
1626   target_clear_description ();
1627 }
1628
1629 /* This is to be called by the open routine before it does
1630    anything.  */
1631
1632 void
1633 target_preopen (int from_tty)
1634 {
1635   dont_repeat ();
1636
1637   if (target_has_execution)
1638     {
1639       if (!from_tty
1640           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
1641         target_kill ();
1642       else
1643         error (_("Program not killed."));
1644     }
1645
1646   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
1647      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
1648
1649   if (target_has_execution)
1650     pop_target ();
1651
1652   target_pre_inferior (from_tty);
1653 }
1654
1655 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
1656
1657 void
1658 target_detach (char *args, int from_tty)
1659 {
1660   (current_target.to_detach) (args, from_tty);
1661 }
1662
1663 void
1664 target_disconnect (char *args, int from_tty)
1665 {
1666   struct target_ops *t;
1667
1668   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1669     if (t->to_disconnect != NULL)
1670         {
1671           if (targetdebug)
1672             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
1673                                 args, from_tty);
1674           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
1675           return;
1676         }
1677
1678   tcomplain ();
1679 }
1680
1681 int
1682 target_async_mask (int mask)
1683 {
1684   int saved_async_masked_status = target_async_mask_value;
1685   target_async_mask_value = mask;
1686   return saved_async_masked_status;
1687 }
1688
1689 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1690    follow forks.  */
1691
1692 int
1693 target_follow_fork (int follow_child)
1694 {
1695   struct target_ops *t;
1696
1697   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1698     {
1699       if (t->to_follow_fork != NULL)
1700         {
1701           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
1702           if (targetdebug)
1703             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
1704                                 follow_child, retval);
1705           return retval;
1706         }
1707     }
1708
1709   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
1710   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1711                   "could not find a target to follow fork");
1712 }
1713
1714 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
1715    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
1716
1717 const struct target_desc *
1718 target_read_description (struct target_ops *target)
1719 {
1720   struct target_ops *t;
1721
1722   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1723     if (t->to_read_description != NULL)
1724       {
1725         const struct target_desc *tdesc;
1726
1727         tdesc = t->to_read_description (t);
1728         if (tdesc)
1729           return tdesc;
1730       }
1731
1732   return NULL;
1733 }
1734
1735 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1736    execute a run or attach command without any other data.  This is
1737    used to locate the default process stratum.
1738
1739    Result is always valid (error() is called for errors).  */
1740
1741 static struct target_ops *
1742 find_default_run_target (char *do_mesg)
1743 {
1744   struct target_ops **t;
1745   struct target_ops *runable = NULL;
1746   int count;
1747
1748   count = 0;
1749
1750   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1751        ++t)
1752     {
1753       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1754         {
1755           runable = *t;
1756           ++count;
1757         }
1758     }
1759
1760   if (count != 1)
1761     error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
1762
1763   return runable;
1764 }
1765
1766 void
1767 find_default_attach (char *args, int from_tty)
1768 {
1769   struct target_ops *t;
1770
1771   t = find_default_run_target ("attach");
1772   (t->to_attach) (args, from_tty);
1773   return;
1774 }
1775
1776 void
1777 find_default_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
1778                               int from_tty)
1779 {
1780   struct target_ops *t;
1781
1782   t = find_default_run_target ("run");
1783   (t->to_create_inferior) (exec_file, allargs, env, from_tty);
1784   return;
1785 }
1786
1787 static int
1788 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
1789 {
1790   return (len <= TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
1791 }
1792
1793 static int
1794 return_zero (void)
1795 {
1796   return 0;
1797 }
1798
1799 static int
1800 return_one (void)
1801 {
1802   return 1;
1803 }
1804
1805 static int
1806 return_minus_one (void)
1807 {
1808   return -1;
1809 }
1810
1811 /*
1812  * Resize the to_sections pointer.  Also make sure that anyone that
1813  * was holding on to an old value of it gets updated.
1814  * Returns the old size.
1815  */
1816
1817 int
1818 target_resize_to_sections (struct target_ops *target, int num_added)
1819 {
1820   struct target_ops **t;
1821   struct section_table *old_value;
1822   int old_count;
1823
1824   old_value = target->to_sections;
1825
1826   if (target->to_sections)
1827     {
1828       old_count = target->to_sections_end - target->to_sections;
1829       target->to_sections = (struct section_table *)
1830         xrealloc ((char *) target->to_sections,
1831                   (sizeof (struct section_table)) * (num_added + old_count));
1832     }
1833   else
1834     {
1835       old_count = 0;
1836       target->to_sections = (struct section_table *)
1837         xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * num_added);
1838     }
1839   target->to_sections_end = target->to_sections + (num_added + old_count);
1840
1841   /* Check to see if anyone else was pointing to this structure.
1842      If old_value was null, then no one was. */
1843
1844   if (old_value)
1845     {
1846       for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1847            ++t)
1848         {
1849           if ((*t)->to_sections == old_value)
1850             {
1851               (*t)->to_sections = target->to_sections;
1852               (*t)->to_sections_end = target->to_sections_end;
1853             }
1854         }
1855       /* There is a flattened view of the target stack in current_target,
1856          so its to_sections pointer might also need updating. */
1857       if (current_target.to_sections == old_value)
1858         {
1859           current_target.to_sections = target->to_sections;
1860           current_target.to_sections_end = target->to_sections_end;
1861         }
1862     }
1863
1864   return old_count;
1865
1866 }
1867
1868 /* Remove all target sections taken from ABFD.
1869
1870    Scan the current target stack for targets whose section tables
1871    refer to sections from BFD, and remove those sections.  We use this
1872    when we notice that the inferior has unloaded a shared object, for
1873    example.  */
1874 void
1875 remove_target_sections (bfd *abfd)
1876 {
1877   struct target_ops **t;
1878
1879   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; t++)
1880     {
1881       struct section_table *src, *dest;
1882
1883       dest = (*t)->to_sections;
1884       for (src = (*t)->to_sections; src < (*t)->to_sections_end; src++)
1885         if (src->bfd != abfd)
1886           {
1887             /* Keep this section.  */
1888             if (dest < src) *dest = *src;
1889             dest++;
1890           }
1891
1892       /* If we've dropped any sections, resize the section table.  */
1893       if (dest < src)
1894         target_resize_to_sections (*t, dest - src);
1895     }
1896 }
1897
1898
1899
1900
1901 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
1902    some reason there is more than one, return NULL.  */
1903
1904 struct target_ops *
1905 find_run_target (void)
1906 {
1907   struct target_ops **t;
1908   struct target_ops *runable = NULL;
1909   int count;
1910
1911   count = 0;
1912
1913   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
1914     {
1915       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1916         {
1917           runable = *t;
1918           ++count;
1919         }
1920     }
1921
1922   return (count == 1 ? runable : NULL);
1923 }
1924
1925 /* Find a single core_stratum target in the list of targets and return it.
1926    If for some reason there is more than one, return NULL.  */
1927
1928 struct target_ops *
1929 find_core_target (void)
1930 {
1931   struct target_ops **t;
1932   struct target_ops *runable = NULL;
1933   int count;
1934
1935   count = 0;
1936
1937   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1938        ++t)
1939     {
1940       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
1941         {
1942           runable = *t;
1943           ++count;
1944         }
1945     }
1946
1947   return (count == 1 ? runable : NULL);
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Find the next target down the stack from the specified target.
1952  */
1953
1954 struct target_ops *
1955 find_target_beneath (struct target_ops *t)
1956 {
1957   return t->beneath;
1958 }
1959
1960 \f
1961 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
1962
1963 void
1964 generic_mourn_inferior (void)
1965 {
1966   extern int show_breakpoint_hit_counts;
1967
1968   inferior_ptid = null_ptid;
1969   attach_flag = 0;
1970   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
1971   registers_changed ();
1972
1973   reopen_exec_file ();
1974   reinit_frame_cache ();
1975
1976   /* It is confusing to the user for ignore counts to stick around
1977      from previous runs of the inferior.  So clear them.  */
1978   /* However, it is more confusing for the ignore counts to disappear when
1979      using hit counts.  So don't clear them if we're counting hits.  */
1980   if (!show_breakpoint_hit_counts)
1981     breakpoint_clear_ignore_counts ();
1982
1983   if (deprecated_detach_hook)
1984     deprecated_detach_hook ();
1985 }
1986 \f
1987 /* Helper function for child_wait and the derivatives of child_wait.
1988    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
1989    translation of that in OURSTATUS.  */
1990 void
1991 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
1992 {
1993   if (WIFEXITED (hoststatus))
1994     {
1995       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1996       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
1997     }
1998   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
1999     {
2000       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
2001       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
2002     }
2003   else
2004     {
2005       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2006       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
2007     }
2008 }
2009 \f
2010 /* Returns zero to leave the inferior alone, one to interrupt it.  */
2011 int (*target_activity_function) (void);
2012 int target_activity_fd;
2013 \f
2014 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2015    static buffer.  */
2016
2017 char *
2018 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2019 {
2020   static char buf[32];
2021
2022   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2023   return buf;
2024 }
2025
2026 /* Error-catcher for target_find_memory_regions */
2027 static int dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2028 {
2029   error (_("No target."));
2030   return 0;
2031 }
2032
2033 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes */
2034 static char * dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2035 {
2036   error (_("No target."));
2037   return NULL;
2038 }
2039
2040 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2041    vector.  */
2042
2043 static void
2044 init_dummy_target (void)
2045 {
2046   dummy_target.to_shortname = "None";
2047   dummy_target.to_longname = "None";
2048   dummy_target.to_doc = "";
2049   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2050   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2051   dummy_target.to_pid_to_str = normal_pid_to_str;
2052   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2053   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2054   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2055   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2056   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2057 }
2058 \f
2059 static void
2060 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2061 {
2062   debug_target.to_open (args, from_tty);
2063
2064   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2065 }
2066
2067 static void
2068 debug_to_close (int quitting)
2069 {
2070   target_close (&debug_target, quitting);
2071   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2072 }
2073
2074 void
2075 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2076 {
2077   if (targ->to_xclose != NULL)
2078     targ->to_xclose (targ, quitting);
2079   else if (targ->to_close != NULL)
2080     targ->to_close (quitting);
2081 }
2082
2083 static void
2084 debug_to_attach (char *args, int from_tty)
2085 {
2086   debug_target.to_attach (args, from_tty);
2087
2088   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2089 }
2090
2091
2092 static void
2093 debug_to_post_attach (int pid)
2094 {
2095   debug_target.to_post_attach (pid);
2096
2097   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2098 }
2099
2100 static void
2101 debug_to_detach (char *args, int from_tty)
2102 {
2103   debug_target.to_detach (args, from_tty);
2104
2105   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2106 }
2107
2108 static void
2109 debug_to_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
2110 {
2111   debug_target.to_resume (ptid, step, siggnal);
2112
2113   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n", PIDGET (ptid),
2114                       step ? "step" : "continue",
2115                       target_signal_to_name (siggnal));
2116 }
2117
2118 static ptid_t
2119 debug_to_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
2120 {
2121   ptid_t retval;
2122
2123   retval = debug_target.to_wait (ptid, status);
2124
2125   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2126                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", PIDGET (ptid),
2127                       PIDGET (retval));
2128   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "status->kind = ");
2129   switch (status->kind)
2130     {
2131     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2132       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "exited, status = %d\n",
2133                           status->value.integer);
2134       break;
2135     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2136       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "stopped, signal = %s\n",
2137                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2138       break;
2139     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2140       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "signalled, signal = %s\n",
2141                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2142       break;
2143     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2144       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "loaded\n");
2145       break;
2146     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2147       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "forked\n");
2148       break;
2149     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2150       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "vforked\n");
2151       break;
2152     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2153       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "execd\n");
2154       break;
2155     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2156       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "spurious\n");
2157       break;
2158     default:
2159       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "unknown???\n");
2160       break;
2161     }
2162
2163   return retval;
2164 }
2165
2166 static void
2167 debug_print_register (const char * func,
2168                       struct regcache *regcache, int regno)
2169 {
2170   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2171   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (current_gdbarch)
2172                             + gdbarch_num_pseudo_regs (current_gdbarch)
2173       && gdbarch_register_name (current_gdbarch, regno) != NULL
2174       && gdbarch_register_name (current_gdbarch, regno)[0] != '\0')
2175     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)", gdbarch_register_name
2176                                               (current_gdbarch, regno));
2177   else
2178     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
2179   if (regno >= 0)
2180     {
2181       int i, size = register_size (current_gdbarch, regno);
2182       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2183       regcache_cooked_read (regcache, regno, buf);
2184       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
2185       for (i = 0; i < size; i++)
2186         {
2187           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
2188         }
2189       if (size <= sizeof (LONGEST))
2190         {
2191           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size);
2192           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " 0x%s %s",
2193                               paddr_nz (val), paddr_d (val));
2194         }
2195     }
2196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2197 }
2198
2199 static void
2200 debug_to_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2201 {
2202   debug_target.to_fetch_registers (regcache, regno);
2203   debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
2204 }
2205
2206 static void
2207 debug_to_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2208 {
2209   debug_target.to_store_registers (regcache, regno);
2210   debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
2211   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2212 }
2213
2214 static void
2215 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
2216 {
2217   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
2218
2219   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
2220 }
2221
2222 static int
2223 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
2224                               int write, struct mem_attrib *attrib,
2225                               struct target_ops *target)
2226 {
2227   int retval;
2228
2229   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
2230                                                 attrib, target);
2231
2232   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2233                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2234                       (unsigned int) memaddr,   /* possable truncate long long */
2235                       len, write ? "write" : "read", retval);
2236
2237   if (retval > 0)
2238     {
2239       int i;
2240
2241       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
2242       for (i = 0; i < retval; i++)
2243         {
2244           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2245             {
2246               if (targetdebug < 2 && i > 0)
2247                 {
2248                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
2249                   break;
2250                 }
2251               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2252             }
2253
2254           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2255         }
2256     }
2257
2258   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
2259
2260   return retval;
2261 }
2262
2263 static void
2264 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
2265 {
2266   debug_target.to_files_info (target);
2267
2268   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
2269 }
2270
2271 static int
2272 debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2273 {
2274   int retval;
2275
2276   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (bp_tgt);
2277
2278   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2279                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2280                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2281                       (unsigned long) retval);
2282   return retval;
2283 }
2284
2285 static int
2286 debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2287 {
2288   int retval;
2289
2290   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (bp_tgt);
2291
2292   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2293                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2294                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2295                       (unsigned long) retval);
2296   return retval;
2297 }
2298
2299 static int
2300 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
2301 {
2302   int retval;
2303
2304   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
2305
2306   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2307                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
2308                       (unsigned long) type,
2309                       (unsigned long) cnt,
2310                       (unsigned long) from_tty,
2311                       (unsigned long) retval);
2312   return retval;
2313 }
2314
2315 static int
2316 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2317 {
2318   CORE_ADDR retval;
2319
2320   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
2321
2322   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2323                       "TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
2324                       (unsigned long) addr,
2325                       (unsigned long) len,
2326                       (unsigned long) retval);
2327   return retval;
2328 }
2329
2330 static int
2331 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
2332 {
2333   int retval;
2334
2335   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
2336
2337   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2338                       "STOPPED_BY_WATCHPOINT () = %ld\n",
2339                       (unsigned long) retval);
2340   return retval;
2341 }
2342
2343 static int
2344 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
2345 {
2346   int retval;
2347
2348   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
2349
2350   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2351                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
2352                       (unsigned long)*addr,
2353                       (unsigned long)retval);
2354   return retval;
2355 }
2356
2357 static int
2358 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2359 {
2360   int retval;
2361
2362   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (bp_tgt);
2363
2364   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2365                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2366                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2367                       (unsigned long) retval);
2368   return retval;
2369 }
2370
2371 static int
2372 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2373 {
2374   int retval;
2375
2376   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (bp_tgt);
2377
2378   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2379                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2380                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2381                       (unsigned long) retval);
2382   return retval;
2383 }
2384
2385 static int
2386 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2387 {
2388   int retval;
2389
2390   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
2391
2392   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2393                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2394                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2395   return retval;
2396 }
2397
2398 static int
2399 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2400 {
2401   int retval;
2402
2403   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
2404
2405   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2406                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2407                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2408   return retval;
2409 }
2410
2411 static void
2412 debug_to_terminal_init (void)
2413 {
2414   debug_target.to_terminal_init ();
2415
2416   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
2417 }
2418
2419 static void
2420 debug_to_terminal_inferior (void)
2421 {
2422   debug_target.to_terminal_inferior ();
2423
2424   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
2425 }
2426
2427 static void
2428 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
2429 {
2430   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2431
2432   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2433 }
2434
2435 static void
2436 debug_to_terminal_ours (void)
2437 {
2438   debug_target.to_terminal_ours ();
2439
2440   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
2441 }
2442
2443 static void
2444 debug_to_terminal_save_ours (void)
2445 {
2446   debug_target.to_terminal_save_ours ();
2447
2448   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
2449 }
2450
2451 static void
2452 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
2453 {
2454   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2455
2456   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2457                       from_tty);
2458 }
2459
2460 static void
2461 debug_to_kill (void)
2462 {
2463   debug_target.to_kill ();
2464
2465   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
2466 }
2467
2468 static void
2469 debug_to_load (char *args, int from_tty)
2470 {
2471   debug_target.to_load (args, from_tty);
2472
2473   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2474 }
2475
2476 static int
2477 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
2478 {
2479   int retval;
2480
2481   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2482
2483   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2484
2485   return retval;
2486 }
2487
2488 static void
2489 debug_to_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env,
2490                           int from_tty)
2491 {
2492   debug_target.to_create_inferior (exec_file, args, env, from_tty);
2493
2494   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
2495                       exec_file, args, from_tty);
2496 }
2497
2498 static void
2499 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
2500 {
2501   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
2502
2503   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
2504                       PIDGET (ptid));
2505 }
2506
2507 static void
2508 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
2509 {
2510   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
2511
2512   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
2513                       pid);
2514 }
2515
2516 static void
2517 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
2518 {
2519   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
2520
2521   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
2522                       pid);
2523 }
2524
2525 static int
2526 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
2527 {
2528   int retval;
2529
2530   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
2531
2532   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2533                       pid, retval);
2534
2535   return retval;
2536 }
2537
2538 static void
2539 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
2540 {
2541   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
2542
2543   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
2544                       pid);
2545 }
2546
2547 static int
2548 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
2549 {
2550   int retval;
2551
2552   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
2553
2554   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
2555                       pid, retval);
2556
2557   return retval;
2558 }
2559
2560 static void
2561 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
2562 {
2563   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
2564
2565   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
2566                       pid);
2567 }
2568
2569 static int
2570 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
2571 {
2572   int retval;
2573
2574   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
2575
2576   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2577                       pid, retval);
2578
2579   return retval;
2580 }
2581
2582 static int
2583 debug_to_reported_exec_events_per_exec_call (void)
2584 {
2585   int reported_exec_events;
2586
2587   reported_exec_events = debug_target.to_reported_exec_events_per_exec_call ();
2588
2589   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2590                       "target_reported_exec_events_per_exec_call () = %d\n",
2591                       reported_exec_events);
2592
2593   return reported_exec_events;
2594 }
2595
2596 static int
2597 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
2598 {
2599   int has_exited;
2600
2601   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
2602
2603   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
2604                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
2605
2606   return has_exited;
2607 }
2608
2609 static void
2610 debug_to_mourn_inferior (void)
2611 {
2612   debug_target.to_mourn_inferior ();
2613
2614   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2615 }
2616
2617 static int
2618 debug_to_can_run (void)
2619 {
2620   int retval;
2621
2622   retval = debug_target.to_can_run ();
2623
2624   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
2625
2626   return retval;
2627 }
2628
2629 static void
2630 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
2631 {
2632   debug_target.to_notice_signals (ptid);
2633
2634   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
2635                       PIDGET (ptid));
2636 }
2637
2638 static int
2639 debug_to_thread_alive (ptid_t ptid)
2640 {
2641   int retval;
2642
2643   retval = debug_target.to_thread_alive (ptid);
2644
2645   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2646                       PIDGET (ptid), retval);
2647
2648   return retval;
2649 }
2650
2651 static void
2652 debug_to_find_new_threads (void)
2653 {
2654   debug_target.to_find_new_threads ();
2655
2656   fputs_unfiltered ("target_find_new_threads ()\n", gdb_stdlog);
2657 }
2658
2659 static void
2660 debug_to_stop (void)
2661 {
2662   debug_target.to_stop ();
2663
2664   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop ()\n");
2665 }
2666
2667 static void
2668 debug_to_rcmd (char *command,
2669                struct ui_file *outbuf)
2670 {
2671   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
2672   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
2673 }
2674
2675 static struct symtab_and_line *
2676 debug_to_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
2677 {
2678   struct symtab_and_line *result;
2679   result = debug_target.to_enable_exception_callback (kind, enable);
2680   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2681                       "target get_exception_callback_sal (%d, %d)\n",
2682                       kind, enable);
2683   return result;
2684 }
2685
2686 static struct exception_event_record *
2687 debug_to_get_current_exception_event (void)
2688 {
2689   struct exception_event_record *result;
2690   result = debug_target.to_get_current_exception_event ();
2691   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target get_current_exception_event ()\n");
2692   return result;
2693 }
2694
2695 static char *
2696 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
2697 {
2698   char *exec_file;
2699
2700   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
2701
2702   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
2703                       pid, exec_file);
2704
2705   return exec_file;
2706 }
2707
2708 static void
2709 setup_target_debug (void)
2710 {
2711   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
2712
2713   current_target.to_open = debug_to_open;
2714   current_target.to_close = debug_to_close;
2715   current_target.to_attach = debug_to_attach;
2716   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
2717   current_target.to_detach = debug_to_detach;
2718   current_target.to_resume = debug_to_resume;
2719   current_target.to_wait = debug_to_wait;
2720   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
2721   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
2722   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
2723   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
2724   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
2725   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
2726   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
2727   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
2728   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
2729   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
2730   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
2731   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
2732   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
2733   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
2734   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
2735   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
2736   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
2737   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
2738   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
2739   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
2740   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
2741   current_target.to_kill = debug_to_kill;
2742   current_target.to_load = debug_to_load;
2743   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
2744   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
2745   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
2746   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
2747   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
2748   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
2749   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
2750   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
2751   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
2752   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
2753   current_target.to_reported_exec_events_per_exec_call = debug_to_reported_exec_events_per_exec_call;
2754   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
2755   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
2756   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
2757   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
2758   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
2759   current_target.to_find_new_threads = debug_to_find_new_threads;
2760   current_target.to_stop = debug_to_stop;
2761   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
2762   current_target.to_enable_exception_callback = debug_to_enable_exception_callback;
2763   current_target.to_get_current_exception_event = debug_to_get_current_exception_event;
2764   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
2765 }
2766 \f
2767
2768 static char targ_desc[] =
2769 "Names of targets and files being debugged.\n\
2770 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
2771 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
2772
2773 static void
2774 do_monitor_command (char *cmd,
2775                  int from_tty)
2776 {
2777   if ((current_target.to_rcmd
2778        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
2779       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
2780           && (debug_target.to_rcmd
2781               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
2782     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
2783   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
2784 }
2785
2786 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
2787
2788 static void
2789 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
2790 {
2791   struct target_ops *t;
2792
2793   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
2794
2795   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2796     {
2797       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
2798     }
2799 }
2800
2801 void
2802 initialize_targets (void)
2803 {
2804   init_dummy_target ();
2805   push_target (&dummy_target);
2806
2807   add_info ("target", target_info, targ_desc);
2808   add_info ("files", target_info, targ_desc);
2809
2810   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
2811 Set target debugging."), _("\
2812 Show target debugging."), _("\
2813 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
2814 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
2815 command."),
2816                             NULL,
2817                             show_targetdebug,
2818                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2819
2820   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
2821                            &trust_readonly, _("\
2822 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
2823 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
2824 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
2825 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
2826 result in significant performance improvement for remote targets."),
2827                            NULL,
2828                            show_trust_readonly,
2829                            &setlist, &showlist);
2830
2831   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
2832            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
2833
2834   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
2835            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
2836            &maintenanceprintlist);
2837
2838   target_dcache = dcache_init ();
2839 }