Move target-dcache out of target.c
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <errno.h>
24 #include <string.h>
25 #include "target.h"
26 #include "target-dcache.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "bfd.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "dcache.h"
34 #include <signal.h>
35 #include "regcache.h"
36 #include "gdb_assert.h"
37 #include "gdbcore.h"
38 #include "exceptions.h"
39 #include "target-descriptions.h"
40 #include "gdbthread.h"
41 #include "solib.h"
42 #include "exec.h"
43 #include "inline-frame.h"
44 #include "tracepoint.h"
45 #include "gdb/fileio.h"
46 #include "agent.h"
47
48 static void target_info (char *, int);
49
50 static void default_terminal_info (const char *, int);
51
52 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
53                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
54
55 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
56
57 static void tcomplain (void) ATTRIBUTE_NORETURN;
58
59 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
60
61 static int return_zero (void);
62
63 static int return_one (void);
64
65 static int return_minus_one (void);
66
67 void target_ignore (void);
68
69 static void target_command (char *, int);
70
71 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
72
73 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
74                                      enum target_object object,
75                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
76                                      const gdb_byte *writebuf,
77                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
78
79 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
80                                      enum target_object object,
81                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
82                                      const gdb_byte *writebuf,
83                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
84
85 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
86                                                     ptid_t ptid);
87
88 static void init_dummy_target (void);
89
90 static struct target_ops debug_target;
91
92 static void debug_to_open (char *, int);
93
94 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
95
96 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
97
98 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
99                                        struct bp_target_info *);
100
101 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
102                                        struct bp_target_info *);
103
104 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
105
106 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
107                                           struct bp_target_info *);
108
109 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
110                                           struct bp_target_info *);
111
112 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
113                                        struct expression *);
114
115 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
116                                        struct expression *);
117
118 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
119
120 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
121
122 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
123                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
124
125 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
126
127 static int debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR, int, int,
128                                                     struct expression *);
129
130 static void debug_to_terminal_init (void);
131
132 static void debug_to_terminal_inferior (void);
133
134 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
135
136 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
137
138 static void debug_to_terminal_ours (void);
139
140 static void debug_to_load (char *, int);
141
142 static int debug_to_can_run (void);
143
144 static void debug_to_stop (ptid_t);
145
146 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
147    array; the current index into the array; the allocated size of the
148    array.  */
149 struct target_ops **target_structs;
150 unsigned target_struct_size;
151 unsigned target_struct_allocsize;
152 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
153
154 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
155    current target.  */
156
157 static struct target_ops dummy_target;
158
159 /* Top of target stack.  */
160
161 static struct target_ops *target_stack;
162
163 /* The target structure we are currently using to talk to a process
164    or file or whatever "inferior" we have.  */
165
166 struct target_ops current_target;
167
168 /* Command list for target.  */
169
170 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
171
172 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
173    executable when reading memory.  */
174
175 static int trust_readonly = 0;
176
177 /* Nonzero if we should show true memory content including
178    memory breakpoint inserted by gdb.  */
179
180 static int show_memory_breakpoints = 0;
181
182 /* These globals control whether GDB attempts to perform these
183    operations; they are useful for targets that need to prevent
184    inadvertant disruption, such as in non-stop mode.  */
185
186 int may_write_registers = 1;
187
188 int may_write_memory = 1;
189
190 int may_insert_breakpoints = 1;
191
192 int may_insert_tracepoints = 1;
193
194 int may_insert_fast_tracepoints = 1;
195
196 int may_stop = 1;
197
198 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
199
200 static unsigned int targetdebug = 0;
201 static void
202 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
203                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
204 {
205   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
206 }
207
208 static void setup_target_debug (void);
209
210 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
211
212 static void
213 target_command (char *arg, int from_tty)
214 {
215   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
216                   gdb_stdout);
217 }
218
219 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
220
221 int
222 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
223 {
224   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
225   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
226     return 0;
227
228   return 1;
229 }
230
231 int
232 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
233 {
234   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
235   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
236     return 0;
237
238   return 1;
239 }
240
241 int
242 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
243 {
244   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
245   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
246     return 0;
247
248   return 1;
249 }
250
251 int
252 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
253 {
254   /* Can't read registers from no inferior.  */
255   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
256     return 0;
257
258   return 1;
259 }
260
261 int
262 default_child_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
263 {
264   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
265      hoops.  */
266   if (ptid_equal (the_ptid, null_ptid))
267     return 0;
268
269   return 1;
270 }
271
272
273 int
274 target_has_all_memory_1 (void)
275 {
276   struct target_ops *t;
277
278   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
279     if (t->to_has_all_memory (t))
280       return 1;
281
282   return 0;
283 }
284
285 int
286 target_has_memory_1 (void)
287 {
288   struct target_ops *t;
289
290   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
291     if (t->to_has_memory (t))
292       return 1;
293
294   return 0;
295 }
296
297 int
298 target_has_stack_1 (void)
299 {
300   struct target_ops *t;
301
302   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
303     if (t->to_has_stack (t))
304       return 1;
305
306   return 0;
307 }
308
309 int
310 target_has_registers_1 (void)
311 {
312   struct target_ops *t;
313
314   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
315     if (t->to_has_registers (t))
316       return 1;
317
318   return 0;
319 }
320
321 int
322 target_has_execution_1 (ptid_t the_ptid)
323 {
324   struct target_ops *t;
325
326   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
327     if (t->to_has_execution (t, the_ptid))
328       return 1;
329
330   return 0;
331 }
332
333 int
334 target_has_execution_current (void)
335 {
336   return target_has_execution_1 (inferior_ptid);
337 }
338
339 /* Complete initialization of T.  This ensures that various fields in
340    T are set, if needed by the target implementation.  */
341
342 void
343 complete_target_initialization (struct target_ops *t)
344 {
345   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
346   if (t->to_xfer_partial == NULL)
347     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
348
349   if (t->to_has_all_memory == NULL)
350     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
351
352   if (t->to_has_memory == NULL)
353     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
354
355   if (t->to_has_stack == NULL)
356     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
357
358   if (t->to_has_registers == NULL)
359     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
360
361   if (t->to_has_execution == NULL)
362     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
363 }
364
365 /* Add possible target architecture T to the list and add a new
366    command 'target T->to_shortname'.  Set COMPLETER as the command's
367    completer if not NULL.  */
368
369 void
370 add_target_with_completer (struct target_ops *t,
371                            completer_ftype *completer)
372 {
373   struct cmd_list_element *c;
374
375   complete_target_initialization (t);
376
377   if (!target_structs)
378     {
379       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
380       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
381         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
382     }
383   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
384     {
385       target_struct_allocsize *= 2;
386       target_structs = (struct target_ops **)
387         xrealloc ((char *) target_structs,
388                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
389     }
390   target_structs[target_struct_size++] = t;
391
392   if (targetlist == NULL)
393     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
394 Connect to a target machine or process.\n\
395 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
396 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
397 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
398 `help target ' followed by the protocol name."),
399                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
400   c = add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc,
401                &targetlist);
402   if (completer != NULL)
403     set_cmd_completer (c, completer);
404 }
405
406 /* Add a possible target architecture to the list.  */
407
408 void
409 add_target (struct target_ops *t)
410 {
411   add_target_with_completer (t, NULL);
412 }
413
414 /* See target.h.  */
415
416 void
417 add_deprecated_target_alias (struct target_ops *t, char *alias)
418 {
419   struct cmd_list_element *c;
420   char *alt;
421
422   /* If we use add_alias_cmd, here, we do not get the deprecated warning,
423      see PR cli/15104.  */
424   c = add_cmd (alias, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
425   alt = xstrprintf ("target %s", t->to_shortname);
426   deprecate_cmd (c, alt);
427 }
428
429 /* Stub functions */
430
431 void
432 target_ignore (void)
433 {
434 }
435
436 void
437 target_kill (void)
438 {
439   struct target_ops *t;
440
441   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
442     if (t->to_kill != NULL)
443       {
444         if (targetdebug)
445           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
446
447         t->to_kill (t);
448         return;
449       }
450
451   noprocess ();
452 }
453
454 void
455 target_load (char *arg, int from_tty)
456 {
457   target_dcache_invalidate ();
458   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
459 }
460
461 void
462 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
463                         char **env, int from_tty)
464 {
465   struct target_ops *t;
466
467   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
468     {
469       if (t->to_create_inferior != NULL)        
470         {
471           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
472           if (targetdebug)
473             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
474                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
475                                 exec_file, args, from_tty);
476           return;
477         }
478     }
479
480   internal_error (__FILE__, __LINE__,
481                   _("could not find a target to create inferior"));
482 }
483
484 void
485 target_terminal_inferior (void)
486 {
487   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
488      terminal.  Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
489      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
490      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
491   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
492     return;
493
494   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
495      inferior's terminal modes.  */
496   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
497 }
498
499 static int
500 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
501           struct target_ops *t)
502 {
503   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location.  */
504   return 0;                     /* No bytes handled.  */
505 }
506
507 static void
508 tcomplain (void)
509 {
510   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
511          current_target.to_shortname);
512 }
513
514 void
515 noprocess (void)
516 {
517   error (_("You can't do that without a process to debug."));
518 }
519
520 static void
521 default_terminal_info (const char *args, int from_tty)
522 {
523   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
524 }
525
526 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
527
528    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
529    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
530    inferior_ptid.  */
531
532 static ptid_t
533 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
534 {
535   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
536 }
537
538 static enum exec_direction_kind
539 default_execution_direction (void)
540 {
541   if (!target_can_execute_reverse)
542     return EXEC_FORWARD;
543   else if (!target_can_async_p ())
544     return EXEC_FORWARD;
545   else
546     gdb_assert_not_reached ("\
547 to_execution_direction must be implemented for reverse async");
548 }
549
550 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
551    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
552    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
553    vectors.
554
555    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
556    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
557    which target an inherited method originally belonged to.
558    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
559    locally search the target stack for the target that can handle the
560    request.  */
561
562 static void
563 update_current_target (void)
564 {
565   struct target_ops *t;
566
567   /* First, reset current's contents.  */
568   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
569
570 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
571       if (!current_target.FIELD) \
572         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
573
574   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
575     {
576       INHERIT (to_shortname, t);
577       INHERIT (to_longname, t);
578       INHERIT (to_doc, t);
579       /* Do not inherit to_open.  */
580       /* Do not inherit to_close.  */
581       /* Do not inherit to_attach.  */
582       INHERIT (to_post_attach, t);
583       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
584       /* Do not inherit to_detach.  */
585       /* Do not inherit to_disconnect.  */
586       /* Do not inherit to_resume.  */
587       /* Do not inherit to_wait.  */
588       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
589       /* Do not inherit to_store_registers.  */
590       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
591       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
592       INHERIT (to_files_info, t);
593       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
594       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
595       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
596       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
597       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
598       /* Do not inherit to_ranged_break_num_registers.  */
599       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
600       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
601       /* Do not inherit to_insert_mask_watchpoint.  */
602       /* Do not inherit to_remove_mask_watchpoint.  */
603       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
604       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
605       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
606       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
607       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
608       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
609       INHERIT (to_can_accel_watchpoint_condition, t);
610       /* Do not inherit to_masked_watch_num_registers.  */
611       INHERIT (to_terminal_init, t);
612       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
613       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
614       INHERIT (to_terminal_ours, t);
615       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
616       INHERIT (to_terminal_info, t);
617       /* Do not inherit to_kill.  */
618       INHERIT (to_load, t);
619       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
620       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
621       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
622       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
623       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
624       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
625       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
626       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
627       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
628       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
629       INHERIT (to_has_exited, t);
630       /* Do not inherit to_mourn_inferior.  */
631       INHERIT (to_can_run, t);
632       /* Do not inherit to_pass_signals.  */
633       /* Do not inherit to_program_signals.  */
634       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
635       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
636       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
637       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
638       INHERIT (to_thread_name, t);
639       INHERIT (to_stop, t);
640       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
641       INHERIT (to_rcmd, t);
642       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
643       INHERIT (to_log_command, t);
644       INHERIT (to_stratum, t);
645       /* Do not inherit to_has_all_memory.  */
646       /* Do not inherit to_has_memory.  */
647       /* Do not inherit to_has_stack.  */
648       /* Do not inherit to_has_registers.  */
649       /* Do not inherit to_has_execution.  */
650       INHERIT (to_has_thread_control, t);
651       INHERIT (to_can_async_p, t);
652       INHERIT (to_is_async_p, t);
653       INHERIT (to_async, t);
654       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
655       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
656       INHERIT (to_get_bookmark, t);
657       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
658       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
659       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
660       INHERIT (to_execution_direction, t);
661       INHERIT (to_thread_architecture, t);
662       /* Do not inherit to_read_description.  */
663       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
664       /* Do not inherit to_search_memory.  */
665       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
666       INHERIT (to_supports_enable_disable_tracepoint, t);
667       INHERIT (to_supports_string_tracing, t);
668       INHERIT (to_trace_init, t);
669       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
670       INHERIT (to_can_download_tracepoint, t);
671       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
672       INHERIT (to_enable_tracepoint, t);
673       INHERIT (to_disable_tracepoint, t);
674       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
675       INHERIT (to_trace_start, t);
676       INHERIT (to_get_trace_status, t);
677       INHERIT (to_get_tracepoint_status, t);
678       INHERIT (to_trace_stop, t);
679       INHERIT (to_trace_find, t);
680       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
681       INHERIT (to_save_trace_data, t);
682       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
683       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
684       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
685       INHERIT (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len, t);
686       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
687       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
688       INHERIT (to_set_trace_buffer_size, t);
689       INHERIT (to_set_trace_notes, t);
690       INHERIT (to_get_tib_address, t);
691       INHERIT (to_set_permissions, t);
692       INHERIT (to_static_tracepoint_marker_at, t);
693       INHERIT (to_static_tracepoint_markers_by_strid, t);
694       INHERIT (to_traceframe_info, t);
695       INHERIT (to_use_agent, t);
696       INHERIT (to_can_use_agent, t);
697       INHERIT (to_augmented_libraries_svr4_read, t);
698       INHERIT (to_magic, t);
699       INHERIT (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions, t);
700       INHERIT (to_can_run_breakpoint_commands, t);
701       /* Do not inherit to_memory_map.  */
702       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
703       /* Do not inherit to_flash_done.  */
704     }
705 #undef INHERIT
706
707   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
708      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
709      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
710
711 #define de_fault(field, value) \
712   if (!current_target.field)               \
713     current_target.field = value
714
715   de_fault (to_open,
716             (void (*) (char *, int))
717             tcomplain);
718   de_fault (to_close,
719             (void (*) (void))
720             target_ignore);
721   de_fault (to_post_attach,
722             (void (*) (int))
723             target_ignore);
724   de_fault (to_prepare_to_store,
725             (void (*) (struct regcache *))
726             noprocess);
727   de_fault (deprecated_xfer_memory,
728             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
729                       struct mem_attrib *, struct target_ops *))
730             nomemory);
731   de_fault (to_files_info,
732             (void (*) (struct target_ops *))
733             target_ignore);
734   de_fault (to_insert_breakpoint,
735             memory_insert_breakpoint);
736   de_fault (to_remove_breakpoint,
737             memory_remove_breakpoint);
738   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
739             (int (*) (int, int, int))
740             return_zero);
741   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
742             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
743             return_minus_one);
744   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
745             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
746             return_minus_one);
747   de_fault (to_insert_watchpoint,
748             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
749             return_minus_one);
750   de_fault (to_remove_watchpoint,
751             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
752             return_minus_one);
753   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
754             (int (*) (void))
755             return_zero);
756   de_fault (to_stopped_data_address,
757             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
758             return_zero);
759   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
760             default_watchpoint_addr_within_range);
761   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
762             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
763   de_fault (to_can_accel_watchpoint_condition,
764             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
765             return_zero);
766   de_fault (to_terminal_init,
767             (void (*) (void))
768             target_ignore);
769   de_fault (to_terminal_inferior,
770             (void (*) (void))
771             target_ignore);
772   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
773             (void (*) (void))
774             target_ignore);
775   de_fault (to_terminal_ours,
776             (void (*) (void))
777             target_ignore);
778   de_fault (to_terminal_save_ours,
779             (void (*) (void))
780             target_ignore);
781   de_fault (to_terminal_info,
782             default_terminal_info);
783   de_fault (to_load,
784             (void (*) (char *, int))
785             tcomplain);
786   de_fault (to_post_startup_inferior,
787             (void (*) (ptid_t))
788             target_ignore);
789   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
790             (int (*) (int))
791             return_one);
792   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
793             (int (*) (int))
794             return_one);
795   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
796             (int (*) (int))
797             return_one);
798   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
799             (int (*) (int))
800             return_one);
801   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
802             (int (*) (int))
803             return_one);
804   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
805             (int (*) (int))
806             return_one);
807   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
808             (int (*) (int, int, int, int, int *))
809             return_one);
810   de_fault (to_has_exited,
811             (int (*) (int, int, int *))
812             return_zero);
813   de_fault (to_can_run,
814             return_zero);
815   de_fault (to_extra_thread_info,
816             (char *(*) (struct thread_info *))
817             return_zero);
818   de_fault (to_thread_name,
819             (char *(*) (struct thread_info *))
820             return_zero);
821   de_fault (to_stop,
822             (void (*) (ptid_t))
823             target_ignore);
824   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
825   de_fault (to_rcmd,
826             (void (*) (char *, struct ui_file *))
827             tcomplain);
828   de_fault (to_pid_to_exec_file,
829             (char *(*) (int))
830             return_zero);
831   de_fault (to_async,
832             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
833             tcomplain);
834   de_fault (to_thread_architecture,
835             default_thread_architecture);
836   current_target.to_read_description = NULL;
837   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
838             (ptid_t (*) (long, long))
839             default_get_ada_task_ptid);
840   de_fault (to_supports_multi_process,
841             (int (*) (void))
842             return_zero);
843   de_fault (to_supports_enable_disable_tracepoint,
844             (int (*) (void))
845             return_zero);
846   de_fault (to_supports_string_tracing,
847             (int (*) (void))
848             return_zero);
849   de_fault (to_trace_init,
850             (void (*) (void))
851             tcomplain);
852   de_fault (to_download_tracepoint,
853             (void (*) (struct bp_location *))
854             tcomplain);
855   de_fault (to_can_download_tracepoint,
856             (int (*) (void))
857             return_zero);
858   de_fault (to_download_trace_state_variable,
859             (void (*) (struct trace_state_variable *))
860             tcomplain);
861   de_fault (to_enable_tracepoint,
862             (void (*) (struct bp_location *))
863             tcomplain);
864   de_fault (to_disable_tracepoint,
865             (void (*) (struct bp_location *))
866             tcomplain);
867   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
868             (void (*) (void))
869             tcomplain);
870   de_fault (to_trace_start,
871             (void (*) (void))
872             tcomplain);
873   de_fault (to_get_trace_status,
874             (int (*) (struct trace_status *))
875             return_minus_one);
876   de_fault (to_get_tracepoint_status,
877             (void (*) (struct breakpoint *, struct uploaded_tp *))
878             tcomplain);
879   de_fault (to_trace_stop,
880             (void (*) (void))
881             tcomplain);
882   de_fault (to_trace_find,
883             (int (*) (enum trace_find_type, int, CORE_ADDR, CORE_ADDR, int *))
884             return_minus_one);
885   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
886             (int (*) (int, LONGEST *))
887             return_zero);
888   de_fault (to_save_trace_data,
889             (int (*) (const char *))
890             tcomplain);
891   de_fault (to_upload_tracepoints,
892             (int (*) (struct uploaded_tp **))
893             return_zero);
894   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
895             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
896             return_zero);
897   de_fault (to_get_raw_trace_data,
898             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
899             tcomplain);
900   de_fault (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len,
901             (int (*) (void))
902             return_minus_one);
903   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
904             (void (*) (int))
905             target_ignore);
906   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
907             (void (*) (int))
908             target_ignore);
909   de_fault (to_set_trace_buffer_size,
910             (void (*) (LONGEST))
911             target_ignore);
912   de_fault (to_set_trace_notes,
913             (int (*) (const char *, const char *, const char *))
914             return_zero);
915   de_fault (to_get_tib_address,
916             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
917             tcomplain);
918   de_fault (to_set_permissions,
919             (void (*) (void))
920             target_ignore);
921   de_fault (to_static_tracepoint_marker_at,
922             (int (*) (CORE_ADDR, struct static_tracepoint_marker *))
923             return_zero);
924   de_fault (to_static_tracepoint_markers_by_strid,
925             (VEC(static_tracepoint_marker_p) * (*) (const char *))
926             tcomplain);
927   de_fault (to_traceframe_info,
928             (struct traceframe_info * (*) (void))
929             return_zero);
930   de_fault (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions,
931             (int (*) (void))
932             return_zero);
933   de_fault (to_can_run_breakpoint_commands,
934             (int (*) (void))
935             return_zero);
936   de_fault (to_use_agent,
937             (int (*) (int))
938             tcomplain);
939   de_fault (to_can_use_agent,
940             (int (*) (void))
941             return_zero);
942   de_fault (to_augmented_libraries_svr4_read,
943             (int (*) (void))
944             return_zero);
945   de_fault (to_execution_direction, default_execution_direction);
946
947 #undef de_fault
948
949   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
950      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
951      target method can quickly and simply find it.  */
952   current_target.beneath = target_stack;
953
954   if (targetdebug)
955     setup_target_debug ();
956 }
957
958 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
959    possibly superseding some of the existing accessors.
960
961    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
962    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
963    checking them.  */
964
965 void
966 push_target (struct target_ops *t)
967 {
968   struct target_ops **cur;
969
970   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
971      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
972   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
973     {
974       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
975                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
976                           t->to_shortname);
977       internal_error (__FILE__, __LINE__,
978                       _("failed internal consistency check"));
979     }
980
981   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
982   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
983     {
984       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
985         break;
986     }
987
988   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
989   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
990      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
991   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
992     {
993       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
994          and un-hook it from the stack.  */
995       struct target_ops *tmp = (*cur);
996
997       (*cur) = (*cur)->beneath;
998       tmp->beneath = NULL;
999       target_close (tmp);
1000     }
1001
1002   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
1003   t->beneath = (*cur);
1004   (*cur) = t;
1005
1006   update_current_target ();
1007 }
1008
1009 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
1010    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
1011
1012 int
1013 unpush_target (struct target_ops *t)
1014 {
1015   struct target_ops **cur;
1016   struct target_ops *tmp;
1017
1018   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
1019     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1020                     _("Attempt to unpush the dummy target"));
1021
1022   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
1023      can only occur once in the target stack.  */
1024
1025   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1026     {
1027       if ((*cur) == t)
1028         break;
1029     }
1030
1031   /* If we don't find target_ops, quit.  Only open targets should be
1032      closed.  */
1033   if ((*cur) == NULL)
1034     return 0;                   
1035
1036   /* Unchain the target.  */
1037   tmp = (*cur);
1038   (*cur) = (*cur)->beneath;
1039   tmp->beneath = NULL;
1040
1041   update_current_target ();
1042
1043   /* Finally close the target.  Note we do this after unchaining, so
1044      any target method calls from within the target_close
1045      implementation don't end up in T anymore.  */
1046   target_close (t);
1047
1048   return 1;
1049 }
1050
1051 void
1052 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum)
1053 {
1054   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
1055     {
1056       if (!unpush_target (target_stack))
1057         {
1058           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1059                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
1060                               target_stack->to_shortname);
1061           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1062                           _("failed internal consistency check"));
1063           break;
1064         }
1065     }
1066 }
1067
1068 void
1069 pop_all_targets (void)
1070 {
1071   pop_all_targets_above (dummy_stratum);
1072 }
1073
1074 /* Return 1 if T is now pushed in the target stack.  Return 0 otherwise.  */
1075
1076 int
1077 target_is_pushed (struct target_ops *t)
1078 {
1079   struct target_ops **cur;
1080
1081   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1082      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1083   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1084     {
1085       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1086                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1087                           t->to_shortname);
1088       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1089                       _("failed internal consistency check"));
1090     }
1091
1092   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1093     if (*cur == t)
1094       return 1;
1095
1096   return 0;
1097 }
1098
1099 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1100    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1101 CORE_ADDR
1102 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1103 {
1104   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1105   struct target_ops *target;
1106
1107   for (target = current_target.beneath;
1108        target != NULL;
1109        target = target->beneath)
1110     {
1111       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1112         break;
1113     }
1114
1115   if (target != NULL
1116       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch ()))
1117     {
1118       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1119       volatile struct gdb_exception ex;
1120
1121       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1122         {
1123           CORE_ADDR lm_addr;
1124           
1125           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1126           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch (),
1127                                                            objfile);
1128           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1129           if (lm_addr == 0)
1130             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1131                          _("TLS load module not found"));
1132
1133           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid,
1134                                                       lm_addr, offset);
1135         }
1136       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1137          throw the error to some higher catcher.  */
1138       if (ex.reason < 0)
1139         {
1140           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1141
1142           switch (ex.error)
1143             {
1144             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1145               error (_("Cannot find thread-local variables "
1146                        "in this thread library."));
1147               break;
1148             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1149               if (objfile_is_library)
1150                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1151                          " linker's load module list"), objfile_name (objfile));
1152               else
1153                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1154                          " linker's load module list"), objfile_name (objfile));
1155               break;
1156             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1157               if (objfile_is_library)
1158                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1159                          " thread-local variables in\n"
1160                          "the shared library `%s'\n"
1161                          "for %s"),
1162                        objfile_name (objfile), target_pid_to_str (ptid));
1163               else
1164                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1165                          " thread-local variables in\n"
1166                          "the executable `%s'\n"
1167                          "for %s"),
1168                        objfile_name (objfile), target_pid_to_str (ptid));
1169               break;
1170             case TLS_GENERIC_ERROR:
1171               if (objfile_is_library)
1172                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1173                          "shared library %s:\n%s"),
1174                        target_pid_to_str (ptid),
1175                        objfile_name (objfile), ex.message);
1176               else
1177                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1178                          "executable file %s:\n%s"),
1179                        target_pid_to_str (ptid),
1180                        objfile_name (objfile), ex.message);
1181               break;
1182             default:
1183               throw_exception (ex);
1184               break;
1185             }
1186         }
1187     }
1188   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1189      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1190   else
1191     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1192
1193   return addr;
1194 }
1195
1196 const char *
1197 target_xfer_error_to_string (enum target_xfer_error err)
1198 {
1199 #define CASE(X) case X: return #X
1200   switch (err)
1201     {
1202       CASE(TARGET_XFER_E_IO);
1203       CASE(TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE);
1204     default:
1205       return "<unknown>";
1206     }
1207 #undef CASE
1208 };
1209
1210
1211 #undef  MIN
1212 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1213
1214 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1215    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1216    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1217    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1218    read.  */
1219
1220 int
1221 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1222 {
1223   int tlen, offset, i;
1224   gdb_byte buf[4];
1225   int errcode = 0;
1226   char *buffer;
1227   int buffer_allocated;
1228   char *bufptr;
1229   unsigned int nbytes_read = 0;
1230
1231   gdb_assert (string);
1232
1233   /* Small for testing.  */
1234   buffer_allocated = 4;
1235   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1236   bufptr = buffer;
1237
1238   while (len > 0)
1239     {
1240       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1241       offset = memaddr & 3;
1242
1243       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1244       if (errcode != 0)
1245         {
1246           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1247              unallocated region of memory.  Retry the transfer, requesting
1248              a single byte.  */
1249           tlen = 1;
1250           offset = 0;
1251           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1252           if (errcode != 0)
1253             goto done;
1254         }
1255
1256       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1257         {
1258           unsigned int bytes;
1259
1260           bytes = bufptr - buffer;
1261           buffer_allocated *= 2;
1262           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1263           bufptr = buffer + bytes;
1264         }
1265
1266       for (i = 0; i < tlen; i++)
1267         {
1268           *bufptr++ = buf[i + offset];
1269           if (buf[i + offset] == '\000')
1270             {
1271               nbytes_read += i + 1;
1272               goto done;
1273             }
1274         }
1275
1276       memaddr += tlen;
1277       len -= tlen;
1278       nbytes_read += tlen;
1279     }
1280 done:
1281   *string = buffer;
1282   if (errnop != NULL)
1283     *errnop = errcode;
1284   return nbytes_read;
1285 }
1286
1287 struct target_section_table *
1288 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1289 {
1290   struct target_ops *t;
1291
1292   if (targetdebug)
1293     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1294
1295   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1296     if (t->to_get_section_table != NULL)
1297       return (*t->to_get_section_table) (t);
1298
1299   return NULL;
1300 }
1301
1302 /* Find a section containing ADDR.  */
1303
1304 struct target_section *
1305 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1306 {
1307   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1308   struct target_section *secp;
1309
1310   if (table == NULL)
1311     return NULL;
1312
1313   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1314     {
1315       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1316         return secp;
1317     }
1318   return NULL;
1319 }
1320
1321 /* Read memory from the live target, even if currently inspecting a
1322    traceframe.  The return is the same as that of target_read.  */
1323
1324 static LONGEST
1325 target_read_live_memory (enum target_object object,
1326                          ULONGEST memaddr, gdb_byte *myaddr, LONGEST len)
1327 {
1328   LONGEST ret;
1329   struct cleanup *cleanup;
1330
1331   /* Switch momentarily out of tfind mode so to access live memory.
1332      Note that this must not clear global state, such as the frame
1333      cache, which must still remain valid for the previous traceframe.
1334      We may be _building_ the frame cache at this point.  */
1335   cleanup = make_cleanup_restore_traceframe_number ();
1336   set_traceframe_number (-1);
1337
1338   ret = target_read (current_target.beneath, object, NULL,
1339                      myaddr, memaddr, len);
1340
1341   do_cleanups (cleanup);
1342   return ret;
1343 }
1344
1345 /* Using the set of read-only target sections of OPS, read live
1346    read-only memory.  Note that the actual reads start from the
1347    top-most target again.
1348
1349    For interface/parameters/return description see target.h,
1350    to_xfer_partial.  */
1351
1352 static LONGEST
1353 memory_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops,
1354                                    enum target_object object,
1355                                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST memaddr,
1356                                    LONGEST len)
1357 {
1358   struct target_section *secp;
1359   struct target_section_table *table;
1360
1361   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1362   if (secp != NULL
1363       && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
1364                                  secp->the_bfd_section)
1365           & SEC_READONLY))
1366     {
1367       struct target_section *p;
1368       ULONGEST memend = memaddr + len;
1369
1370       table = target_get_section_table (ops);
1371
1372       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
1373         {
1374           if (memaddr >= p->addr)
1375             {
1376               if (memend <= p->endaddr)
1377                 {
1378                   /* Entire transfer is within this section.  */
1379                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1380                                                   readbuf, len);
1381                 }
1382               else if (memaddr >= p->endaddr)
1383                 {
1384                   /* This section ends before the transfer starts.  */
1385                   continue;
1386                 }
1387               else
1388                 {
1389                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
1390                   len = p->endaddr - memaddr;
1391                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1392                                                   readbuf, len);
1393                 }
1394             }
1395         }
1396     }
1397
1398   return 0;
1399 }
1400
1401 /* Perform a partial memory transfer.
1402    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1403
1404 static LONGEST
1405 memory_xfer_partial_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1406                        void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1407                        LONGEST len)
1408 {
1409   LONGEST res;
1410   int reg_len;
1411   struct mem_region *region;
1412   struct inferior *inf;
1413
1414   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1415      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1416   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1417     {
1418       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1419
1420       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1421         {
1422           struct target_section_table *table
1423             = target_get_section_table (ops);
1424           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1425
1426           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1427           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1428                                                     memaddr, len,
1429                                                     table->sections,
1430                                                     table->sections_end,
1431                                                     section_name);
1432         }
1433     }
1434
1435   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1436   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1437     {
1438       struct target_section *secp;
1439       struct target_section_table *table;
1440
1441       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1442       if (secp != NULL
1443           && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
1444                                      secp->the_bfd_section)
1445               & SEC_READONLY))
1446         {
1447           table = target_get_section_table (ops);
1448           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1449                                                     memaddr, len,
1450                                                     table->sections,
1451                                                     table->sections_end,
1452                                                     NULL);
1453         }
1454     }
1455
1456   /* If reading unavailable memory in the context of traceframes, and
1457      this address falls within a read-only section, fallback to
1458      reading from live memory.  */
1459   if (readbuf != NULL && get_traceframe_number () != -1)
1460     {
1461       VEC(mem_range_s) *available;
1462
1463       /* If we fail to get the set of available memory, then the
1464          target does not support querying traceframe info, and so we
1465          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
1466          target implements the old QTro packet then).  */
1467       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
1468         {
1469           struct cleanup *old_chain;
1470
1471           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
1472
1473           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
1474               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
1475             {
1476               /* Don't read into the traceframe's available
1477                  memory.  */
1478               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
1479                 {
1480                   LONGEST oldlen = len;
1481
1482                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
1483                   gdb_assert (len <= oldlen);
1484                 }
1485
1486               do_cleanups (old_chain);
1487
1488               /* This goes through the topmost target again.  */
1489               res = memory_xfer_live_readonly_partial (ops, object,
1490                                                        readbuf, memaddr, len);
1491               if (res > 0)
1492                 return res;
1493
1494               /* No use trying further, we know some memory starting
1495                  at MEMADDR isn't available.  */
1496               return TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE;
1497             }
1498
1499           /* Don't try to read more than how much is available, in
1500              case the target implements the deprecated QTro packet to
1501              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
1502              sections may be outdated by now).  */
1503           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
1504
1505           do_cleanups (old_chain);
1506         }
1507     }
1508
1509   /* Try GDB's internal data cache.  */
1510   region = lookup_mem_region (memaddr);
1511   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1512   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1513     reg_len = len;
1514   else
1515     reg_len = region->hi - memaddr;
1516
1517   switch (region->attrib.mode)
1518     {
1519     case MEM_RO:
1520       if (writebuf != NULL)
1521         return -1;
1522       break;
1523
1524     case MEM_WO:
1525       if (readbuf != NULL)
1526         return -1;
1527       break;
1528
1529     case MEM_FLASH:
1530       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1531       if (writebuf != NULL)
1532         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1533       break;
1534
1535     case MEM_NONE:
1536       return -1;
1537     }
1538
1539   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1540     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1541   else
1542     inf = NULL;
1543
1544   if (inf != NULL
1545       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1546          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1547          the collected memory range fails.  */
1548       && get_traceframe_number () == -1
1549       && (region->attrib.cache
1550           || (stack_cache_enabled () && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1551     {
1552       DCACHE *dcache = target_dcache_get_or_init ();
1553
1554       if (readbuf != NULL)
1555         res = dcache_xfer_memory (ops, dcache, memaddr, readbuf, reg_len, 0);
1556       else
1557         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1558            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1559            writebuf.  */
1560         res = dcache_xfer_memory (ops, dcache, memaddr, (void *) writebuf,
1561                                   reg_len, 1);
1562       if (res <= 0)
1563         return -1;
1564       else
1565         return res;
1566     }
1567
1568   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1569      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1570      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1571      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1572      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1573      object which can be read from more than one valid target.
1574      A core file, for instance, could have some of memory but
1575      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1576      manually try all targets.  */
1577
1578   do
1579     {
1580       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1581                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1582       if (res > 0)
1583         break;
1584
1585       /* We want to continue past core files to executables, but not
1586          past a running target's memory.  */
1587       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1588         break;
1589
1590       ops = ops->beneath;
1591     }
1592   while (ops != NULL);
1593
1594   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1595      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1596      to update the cache.  */
1597
1598   if (res > 0
1599       && inf != NULL
1600       && writebuf != NULL
1601       && target_dcache_init_p ()
1602       && !region->attrib.cache
1603       && stack_cache_enabled ()
1604       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1605     {
1606       DCACHE *dcache = target_dcache_get ();
1607
1608       dcache_update (dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1609     }
1610
1611   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1612      give up.  */
1613   return res;
1614 }
1615
1616 /* Perform a partial memory transfer.  For docs see target.h,
1617    to_xfer_partial.  */
1618
1619 static LONGEST
1620 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1621                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1622                      LONGEST len)
1623 {
1624   int res;
1625
1626   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1627   if (len == 0)
1628     return 0;
1629
1630   /* Fill in READBUF with breakpoint shadows, or WRITEBUF with
1631      breakpoint insns, thus hiding out from higher layers whether
1632      there are software breakpoints inserted in the code stream.  */
1633   if (readbuf != NULL)
1634     {
1635       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, readbuf, NULL, memaddr, len);
1636
1637       if (res > 0 && !show_memory_breakpoints)
1638         breakpoint_xfer_memory (readbuf, NULL, NULL, memaddr, res);
1639     }
1640   else
1641     {
1642       void *buf;
1643       struct cleanup *old_chain;
1644
1645       /* A large write request is likely to be partially satisfied
1646          by memory_xfer_partial_1.  We will continually malloc
1647          and free a copy of the entire write request for breakpoint
1648          shadow handling even though we only end up writing a small
1649          subset of it.  Cap writes to 4KB to mitigate this.  */
1650       len = min (4096, len);
1651
1652       buf = xmalloc (len);
1653       old_chain = make_cleanup (xfree, buf);
1654       memcpy (buf, writebuf, len);
1655
1656       breakpoint_xfer_memory (NULL, buf, writebuf, memaddr, len);
1657       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, NULL, buf, memaddr, len);
1658
1659       do_cleanups (old_chain);
1660     }
1661
1662   return res;
1663 }
1664
1665 static void
1666 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1667 {
1668   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1669 }
1670
1671 struct cleanup *
1672 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1673 {
1674   int current = show_memory_breakpoints;
1675
1676   show_memory_breakpoints = show;
1677   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1678                        (void *) (uintptr_t) current);
1679 }
1680
1681 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1682
1683 LONGEST
1684 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1685                      enum target_object object, const char *annex,
1686                      void *readbuf, const void *writebuf,
1687                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1688 {
1689   LONGEST retval;
1690
1691   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1692
1693   if (writebuf && !may_write_memory)
1694     error (_("Writing to memory is not allowed (addr %s, len %s)"),
1695            core_addr_to_string_nz (offset), plongest (len));
1696
1697   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1698      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1699      complicated.  */
1700   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1701     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1702                                   writebuf, offset, len);
1703   else
1704     {
1705       enum target_object raw_object = object;
1706
1707       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1708          memory object from other layers.  */
1709       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1710         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1711
1712       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1713                                      writebuf, offset, len);
1714     }
1715
1716   if (targetdebug)
1717     {
1718       const unsigned char *myaddr = NULL;
1719
1720       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1721                           "%s:target_xfer_partial "
1722                           "(%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1723                           ops->to_shortname,
1724                           (int) object,
1725                           (annex ? annex : "(null)"),
1726                           host_address_to_string (readbuf),
1727                           host_address_to_string (writebuf),
1728                           core_addr_to_string_nz (offset),
1729                           plongest (len), plongest (retval));
1730
1731       if (readbuf)
1732         myaddr = readbuf;
1733       if (writebuf)
1734         myaddr = writebuf;
1735       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1736         {
1737           int i;
1738
1739           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1740           for (i = 0; i < retval; i++)
1741             {
1742               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1743                 {
1744                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1745                     {
1746                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1747                       break;
1748                     }
1749                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1750                 }
1751
1752               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1753             }
1754         }
1755
1756       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1757     }
1758   return retval;
1759 }
1760
1761 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the
1762    results in GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or
1763    a target_xfer_error value if any error occurs.
1764
1765    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1766    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1767    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1768    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1769    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1770    it makes no progress, and then return how much was transferred).  */
1771
1772 int
1773 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1774 {
1775   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1776      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1777      flattened target doesn't inherit those.  */
1778   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1779                    myaddr, memaddr, len) == len)
1780     return 0;
1781   else
1782     return TARGET_XFER_E_IO;
1783 }
1784
1785 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1786    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1787
1788 int
1789 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1790 {
1791   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1792      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1793      flattened target doesn't inherit those.  */
1794
1795   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1796                    myaddr, memaddr, len) == len)
1797     return 0;
1798   else
1799     return TARGET_XFER_E_IO;
1800 }
1801
1802 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1803    Returns either 0 for success or a target_xfer_error value if any
1804    error occurs.  If an error occurs, no guarantee is made about how
1805    much data got written.  Callers that can deal with partial writes
1806    should call target_write.  */
1807
1808 int
1809 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1810 {
1811   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1812      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1813      flattened target doesn't inherit those.  */
1814   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1815                     myaddr, memaddr, len) == len)
1816     return 0;
1817   else
1818     return TARGET_XFER_E_IO;
1819 }
1820
1821 /* Write LEN bytes from MYADDR to target raw memory at address
1822    MEMADDR.  Returns either 0 for success or a target_xfer_error value
1823    if any error occurs.  If an error occurs, no guarantee is made
1824    about how much data got written.  Callers that can deal with
1825    partial writes should call target_write.  */
1826
1827 int
1828 target_write_raw_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1829 {
1830   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1831      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1832      flattened target doesn't inherit those.  */
1833   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL,
1834                     myaddr, memaddr, len) == len)
1835     return 0;
1836   else
1837     return TARGET_XFER_E_IO;
1838 }
1839
1840 /* Fetch the target's memory map.  */
1841
1842 VEC(mem_region_s) *
1843 target_memory_map (void)
1844 {
1845   VEC(mem_region_s) *result;
1846   struct mem_region *last_one, *this_one;
1847   int ix;
1848   struct target_ops *t;
1849
1850   if (targetdebug)
1851     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1852
1853   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1854     if (t->to_memory_map != NULL)
1855       break;
1856
1857   if (t == NULL)
1858     return NULL;
1859
1860   result = t->to_memory_map (t);
1861   if (result == NULL)
1862     return NULL;
1863
1864   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1865          VEC_length (mem_region_s, result),
1866          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1867
1868   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1869      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1870      each region.  */
1871   last_one = NULL;
1872   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1873     {
1874       this_one->number = ix;
1875
1876       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1877         {
1878           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1879           VEC_free (mem_region_s, result);
1880           return NULL;
1881         }
1882       last_one = this_one;
1883     }
1884
1885   return result;
1886 }
1887
1888 void
1889 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1890 {
1891   struct target_ops *t;
1892
1893   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1894     if (t->to_flash_erase != NULL)
1895       {
1896         if (targetdebug)
1897           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1898                               hex_string (address), phex (length, 0));
1899         t->to_flash_erase (t, address, length);
1900         return;
1901       }
1902
1903   tcomplain ();
1904 }
1905
1906 void
1907 target_flash_done (void)
1908 {
1909   struct target_ops *t;
1910
1911   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1912     if (t->to_flash_done != NULL)
1913       {
1914         if (targetdebug)
1915           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1916         t->to_flash_done (t);
1917         return;
1918       }
1919
1920   tcomplain ();
1921 }
1922
1923 static void
1924 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1925                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1926 {
1927   fprintf_filtered (file,
1928                     _("Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1929                     value);
1930 }
1931
1932 /* More generic transfers.  */
1933
1934 static LONGEST
1935 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1936                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1937                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1938 {
1939   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1940       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1941     /* If available, fall back to the target's
1942        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1943     {
1944       int xfered = -1;
1945
1946       errno = 0;
1947       if (writebuf != NULL)
1948         {
1949           void *buffer = xmalloc (len);
1950           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1951
1952           memcpy (buffer, writebuf, len);
1953           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1954                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1955           do_cleanups (cleanup);
1956         }
1957       if (readbuf != NULL)
1958         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1959                                               0/*read*/, NULL, ops);
1960       if (xfered > 0)
1961         return xfered;
1962       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1963         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1964            ERRNO as one indication of an error.  */
1965         return 0;
1966       else
1967         return -1;
1968     }
1969   else if (ops->beneath != NULL)
1970     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1971                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1972   else
1973     return -1;
1974 }
1975
1976 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1977    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1978    requests down the stack.  */
1979
1980 static LONGEST
1981 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1982                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1983                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1984 {
1985   if (ops->beneath != NULL)
1986     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1987                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1988   else
1989     return -1;
1990 }
1991
1992 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
1993
1994 static LONGEST
1995 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1996                      enum target_object object,
1997                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1998                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1999 {
2000   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
2001 }
2002
2003 static LONGEST
2004 target_write_partial (struct target_ops *ops,
2005                       enum target_object object,
2006                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
2007                       ULONGEST offset, LONGEST len)
2008 {
2009   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
2010 }
2011
2012 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
2013
2014 /* For docs on target_read see target.h.  */
2015
2016 LONGEST
2017 target_read (struct target_ops *ops,
2018              enum target_object object,
2019              const char *annex, gdb_byte *buf,
2020              ULONGEST offset, LONGEST len)
2021 {
2022   LONGEST xfered = 0;
2023
2024   while (xfered < len)
2025     {
2026       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
2027                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
2028                                           offset + xfered, len - xfered);
2029
2030       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2031       if (xfer == 0)
2032         return xfered;
2033       if (xfer < 0)
2034         return -1;
2035       xfered += xfer;
2036       QUIT;
2037     }
2038   return len;
2039 }
2040
2041 /* Assuming that the entire [begin, end) range of memory cannot be
2042    read, try to read whatever subrange is possible to read.
2043
2044    The function returns, in RESULT, either zero or one memory block.
2045    If there's a readable subrange at the beginning, it is completely
2046    read and returned.  Any further readable subrange will not be read.
2047    Otherwise, if there's a readable subrange at the end, it will be
2048    completely read and returned.  Any readable subranges before it
2049    (obviously, not starting at the beginning), will be ignored.  In
2050    other cases -- either no readable subrange, or readable subrange(s)
2051    that is neither at the beginning, or end, nothing is returned.
2052
2053    The purpose of this function is to handle a read across a boundary
2054    of accessible memory in a case when memory map is not available.
2055    The above restrictions are fine for this case, but will give
2056    incorrect results if the memory is 'patchy'.  However, supporting
2057    'patchy' memory would require trying to read every single byte,
2058    and it seems unacceptable solution.  Explicit memory map is
2059    recommended for this case -- and target_read_memory_robust will
2060    take care of reading multiple ranges then.  */
2061
2062 static void
2063 read_whatever_is_readable (struct target_ops *ops,
2064                            ULONGEST begin, ULONGEST end,
2065                            VEC(memory_read_result_s) **result)
2066 {
2067   gdb_byte *buf = xmalloc (end - begin);
2068   ULONGEST current_begin = begin;
2069   ULONGEST current_end = end;
2070   int forward;
2071   memory_read_result_s r;
2072
2073   /* If we previously failed to read 1 byte, nothing can be done here.  */
2074   if (end - begin <= 1)
2075     {
2076       xfree (buf);
2077       return;
2078     }
2079
2080   /* Check that either first or the last byte is readable, and give up
2081      if not.  This heuristic is meant to permit reading accessible memory
2082      at the boundary of accessible region.  */
2083   if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2084                            buf, begin, 1) == 1)
2085     {
2086       forward = 1;
2087       ++current_begin;
2088     }
2089   else if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2090                                 buf + (end-begin) - 1, end - 1, 1) == 1)
2091     {
2092       forward = 0;
2093       --current_end;
2094     }
2095   else
2096     {
2097       xfree (buf);
2098       return;
2099     }
2100
2101   /* Loop invariant is that the [current_begin, current_end) was previously
2102      found to be not readable as a whole.
2103
2104      Note loop condition -- if the range has 1 byte, we can't divide the range
2105      so there's no point trying further.  */
2106   while (current_end - current_begin > 1)
2107     {
2108       ULONGEST first_half_begin, first_half_end;
2109       ULONGEST second_half_begin, second_half_end;
2110       LONGEST xfer;
2111       ULONGEST middle = current_begin + (current_end - current_begin)/2;
2112
2113       if (forward)
2114         {
2115           first_half_begin = current_begin;
2116           first_half_end = middle;
2117           second_half_begin = middle;
2118           second_half_end = current_end;
2119         }
2120       else
2121         {
2122           first_half_begin = middle;
2123           first_half_end = current_end;
2124           second_half_begin = current_begin;
2125           second_half_end = middle;
2126         }
2127
2128       xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2129                           buf + (first_half_begin - begin),
2130                           first_half_begin,
2131                           first_half_end - first_half_begin);
2132
2133       if (xfer == first_half_end - first_half_begin)
2134         {
2135           /* This half reads up fine.  So, the error must be in the
2136              other half.  */
2137           current_begin = second_half_begin;
2138           current_end = second_half_end;
2139         }
2140       else
2141         {
2142           /* This half is not readable.  Because we've tried one byte, we
2143              know some part of this half if actually redable.  Go to the next
2144              iteration to divide again and try to read.
2145
2146              We don't handle the other half, because this function only tries
2147              to read a single readable subrange.  */
2148           current_begin = first_half_begin;
2149           current_end = first_half_end;
2150         }
2151     }
2152
2153   if (forward)
2154     {
2155       /* The [begin, current_begin) range has been read.  */
2156       r.begin = begin;
2157       r.end = current_begin;
2158       r.data = buf;
2159     }
2160   else
2161     {
2162       /* The [current_end, end) range has been read.  */
2163       LONGEST rlen = end - current_end;
2164
2165       r.data = xmalloc (rlen);
2166       memcpy (r.data, buf + current_end - begin, rlen);
2167       r.begin = current_end;
2168       r.end = end;
2169       xfree (buf);
2170     }
2171   VEC_safe_push(memory_read_result_s, (*result), &r);
2172 }
2173
2174 void
2175 free_memory_read_result_vector (void *x)
2176 {
2177   VEC(memory_read_result_s) *v = x;
2178   memory_read_result_s *current;
2179   int ix;
2180
2181   for (ix = 0; VEC_iterate (memory_read_result_s, v, ix, current); ++ix)
2182     {
2183       xfree (current->data);
2184     }
2185   VEC_free (memory_read_result_s, v);
2186 }
2187
2188 VEC(memory_read_result_s) *
2189 read_memory_robust (struct target_ops *ops, ULONGEST offset, LONGEST len)
2190 {
2191   VEC(memory_read_result_s) *result = 0;
2192
2193   LONGEST xfered = 0;
2194   while (xfered < len)
2195     {
2196       struct mem_region *region = lookup_mem_region (offset + xfered);
2197       LONGEST rlen;
2198
2199       /* If there is no explicit region, a fake one should be created.  */
2200       gdb_assert (region);
2201
2202       if (region->hi == 0)
2203         rlen = len - xfered;
2204       else
2205         rlen = region->hi - offset;
2206
2207       if (region->attrib.mode == MEM_NONE || region->attrib.mode == MEM_WO)
2208         {
2209           /* Cannot read this region.  Note that we can end up here only
2210              if the region is explicitly marked inaccessible, or
2211              'inaccessible-by-default' is in effect.  */
2212           xfered += rlen;
2213         }
2214       else
2215         {
2216           LONGEST to_read = min (len - xfered, rlen);
2217           gdb_byte *buffer = (gdb_byte *)xmalloc (to_read);
2218
2219           LONGEST xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2220                                       (gdb_byte *) buffer,
2221                                       offset + xfered, to_read);
2222           /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2223           if (xfer <= 0)
2224             {
2225               /* Got an error reading full chunk.  See if maybe we can read
2226                  some subrange.  */
2227               xfree (buffer);
2228               read_whatever_is_readable (ops, offset + xfered,
2229                                          offset + xfered + to_read, &result);
2230               xfered += to_read;
2231             }
2232           else
2233             {
2234               struct memory_read_result r;
2235               r.data = buffer;
2236               r.begin = offset + xfered;
2237               r.end = r.begin + xfer;
2238               VEC_safe_push (memory_read_result_s, result, &r);
2239               xfered += xfer;
2240             }
2241           QUIT;
2242         }
2243     }
2244   return result;
2245 }
2246
2247
2248 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
2249
2250 LONGEST
2251 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
2252                             enum target_object object,
2253                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
2254                             ULONGEST offset, LONGEST len,
2255                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
2256 {
2257   LONGEST xfered = 0;
2258
2259   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
2260   if (progress)
2261     (*progress) (0, baton);
2262
2263   while (xfered < len)
2264     {
2265       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
2266                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
2267                                            offset + xfered, len - xfered);
2268
2269       if (xfer == 0)
2270         return xfered;
2271       if (xfer < 0)
2272         return -1;
2273
2274       if (progress)
2275         (*progress) (xfer, baton);
2276
2277       xfered += xfer;
2278       QUIT;
2279     }
2280   return len;
2281 }
2282
2283 /* For docs on target_write see target.h.  */
2284
2285 LONGEST
2286 target_write (struct target_ops *ops,
2287               enum target_object object,
2288               const char *annex, const gdb_byte *buf,
2289               ULONGEST offset, LONGEST len)
2290 {
2291   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
2292                                      NULL, NULL);
2293 }
2294
2295 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2296    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
2297    available in *BUF_P.  This is a helper function for
2298    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
2299    information.  */
2300
2301 static LONGEST
2302 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2303                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
2304 {
2305   size_t buf_alloc, buf_pos;
2306   gdb_byte *buf;
2307   LONGEST n;
2308
2309   /* This function does not have a length parameter; it reads the
2310      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
2311      from one target and partly from another (in a different stratum,
2312      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
2313      unsuitable for reading memory.  */
2314   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
2315
2316   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
2317      this number down if necessary.  */
2318   buf_alloc = 4096;
2319   buf = xmalloc (buf_alloc);
2320   buf_pos = 0;
2321   while (1)
2322     {
2323       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
2324                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
2325       if (n < 0)
2326         {
2327           /* An error occurred.  */
2328           xfree (buf);
2329           return -1;
2330         }
2331       else if (n == 0)
2332         {
2333           /* Read all there was.  */
2334           if (buf_pos == 0)
2335             xfree (buf);
2336           else
2337             *buf_p = buf;
2338           return buf_pos;
2339         }
2340
2341       buf_pos += n;
2342
2343       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
2344       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
2345         {
2346           buf_alloc *= 2;
2347           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
2348         }
2349
2350       QUIT;
2351     }
2352 }
2353
2354 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2355    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
2356    function for more information about the return value.  */
2357
2358 LONGEST
2359 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2360                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
2361 {
2362   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
2363 }
2364
2365 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
2366    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
2367    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
2368    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
2369    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
2370
2371 char *
2372 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2373                       const char *annex)
2374 {
2375   gdb_byte *buffer;
2376   char *bufstr;
2377   LONGEST i, transferred;
2378
2379   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
2380   bufstr = (char *) buffer;
2381
2382   if (transferred < 0)
2383     return NULL;
2384
2385   if (transferred == 0)
2386     return xstrdup ("");
2387
2388   bufstr[transferred] = 0;
2389
2390   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
2391   for (i = strlen (bufstr); i < transferred; i++)
2392     if (bufstr[i] != 0)
2393       {
2394         warning (_("target object %d, annex %s, "
2395                    "contained unexpected null characters"),
2396                  (int) object, annex ? annex : "(none)");
2397         break;
2398       }
2399
2400   return bufstr;
2401 }
2402
2403 /* Memory transfer methods.  */
2404
2405 void
2406 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
2407                    LONGEST len)
2408 {
2409   /* This method is used to read from an alternate, non-current
2410      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
2411      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
2412      for this target).  */
2413   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
2414       != len)
2415     memory_error (TARGET_XFER_E_IO, addr);
2416 }
2417
2418 ULONGEST
2419 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
2420                             int len, enum bfd_endian byte_order)
2421 {
2422   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
2423
2424   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
2425   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
2426   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
2427 }
2428
2429 int
2430 target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2431                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2432 {
2433   if (!may_insert_breakpoints)
2434     {
2435       warning (_("May not insert breakpoints"));
2436       return 1;
2437     }
2438
2439   return (*current_target.to_insert_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2440 }
2441
2442 int
2443 target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2444                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2445 {
2446   /* This is kind of a weird case to handle, but the permission might
2447      have been changed after breakpoints were inserted - in which case
2448      we should just take the user literally and assume that any
2449      breakpoints should be left in place.  */
2450   if (!may_insert_breakpoints)
2451     {
2452       warning (_("May not remove breakpoints"));
2453       return 1;
2454     }
2455
2456   return (*current_target.to_remove_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2457 }
2458
2459 static void
2460 target_info (char *args, int from_tty)
2461 {
2462   struct target_ops *t;
2463   int has_all_mem = 0;
2464
2465   if (symfile_objfile != NULL)
2466     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"),
2467                        objfile_name (symfile_objfile));
2468
2469   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2470     {
2471       if (!(*t->to_has_memory) (t))
2472         continue;
2473
2474       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
2475         continue;
2476       if (has_all_mem)
2477         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, "
2478                              "GDB does not access memory from...\n"));
2479       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
2480       (t->to_files_info) (t);
2481       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
2482     }
2483 }
2484
2485 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
2486    by running a program, attaching, or connecting to a target.
2487    It cleans up any state from previous invocations which might
2488    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
2489    resets (things which might change between targets).  */
2490
2491 void
2492 target_pre_inferior (int from_tty)
2493 {
2494   /* Clear out solib state.  Otherwise the solib state of the previous
2495      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
2496      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3.  How
2497      to reproduce:
2498
2499      bash$ ./foo&
2500      [1] 4711
2501      bash$ ./foo&
2502      [1] 4712
2503      bash$ gdb ./foo
2504      [...]
2505      (gdb) attach 4711
2506      (gdb) detach
2507      (gdb) attach 4712
2508      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2509   */
2510
2511   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2512      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2513      memory regions and features.  */
2514   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
2515     {
2516       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2517
2518       invalidate_target_mem_regions ();
2519
2520       target_clear_description ();
2521     }
2522
2523   agent_capability_invalidate ();
2524 }
2525
2526 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2527    inferior.  */
2528
2529 static int
2530 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2531 {
2532   struct thread_info *thread;
2533
2534   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2535   if (thread)
2536     {
2537       switch_to_thread (thread->ptid);
2538
2539       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2540       if (target_has_execution)
2541         target_kill ();
2542       else
2543         target_detach (NULL, 0);
2544     }
2545
2546   return 0;
2547 }
2548
2549 /* This is to be called by the open routine before it does
2550    anything.  */
2551
2552 void
2553 target_preopen (int from_tty)
2554 {
2555   dont_repeat ();
2556
2557   if (have_inferiors ())
2558     {
2559       if (!from_tty
2560           || !have_live_inferiors ()
2561           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2562         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2563       else
2564         error (_("Program not killed."));
2565     }
2566
2567   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2568      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2569   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2570      live process to a core of the same program.  */
2571   pop_all_targets_above (file_stratum);
2572
2573   target_pre_inferior (from_tty);
2574 }
2575
2576 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2577
2578 void
2579 target_detach (const char *args, int from_tty)
2580 {
2581   struct target_ops* t;
2582   
2583   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
2584     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2585        disconnection from the target.  */
2586     ;
2587   else
2588     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2589        them before detaching.  */
2590     remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2591
2592   prepare_for_detach ();
2593
2594   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2595     {
2596       if (t->to_detach != NULL)
2597         {
2598           t->to_detach (t, args, from_tty);
2599           if (targetdebug)
2600             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2601                                 args, from_tty);
2602           return;
2603         }
2604     }
2605
2606   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not find a target to detach"));
2607 }
2608
2609 void
2610 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2611 {
2612   struct target_ops *t;
2613
2614   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2615      are global across processes, we have to remove them before
2616      disconnecting.  */
2617   remove_breakpoints ();
2618
2619   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2620     if (t->to_disconnect != NULL)
2621         {
2622           if (targetdebug)
2623             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2624                                 args, from_tty);
2625           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2626           return;
2627         }
2628
2629   tcomplain ();
2630 }
2631
2632 ptid_t
2633 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2634 {
2635   struct target_ops *t;
2636
2637   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2638     {
2639       if (t->to_wait != NULL)
2640         {
2641           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2642
2643           if (targetdebug)
2644             {
2645               char *status_string;
2646               char *options_string;
2647
2648               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2649               options_string = target_options_to_string (options);
2650               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2651                                   "target_wait (%d, status, options={%s})"
2652                                   " = %d,   %s\n",
2653                                   ptid_get_pid (ptid), options_string,
2654                                   ptid_get_pid (retval), status_string);
2655               xfree (status_string);
2656               xfree (options_string);
2657             }
2658
2659           return retval;
2660         }
2661     }
2662
2663   noprocess ();
2664 }
2665
2666 char *
2667 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2668 {
2669   struct target_ops *t;
2670
2671   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2672     {
2673       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2674         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2675     }
2676
2677   return normal_pid_to_str (ptid);
2678 }
2679
2680 char *
2681 target_thread_name (struct thread_info *info)
2682 {
2683   struct target_ops *t;
2684
2685   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2686     {
2687       if (t->to_thread_name != NULL)
2688         return (*t->to_thread_name) (info);
2689     }
2690
2691   return NULL;
2692 }
2693
2694 void
2695 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signal)
2696 {
2697   struct target_ops *t;
2698
2699   target_dcache_invalidate ();
2700
2701   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2702     {
2703       if (t->to_resume != NULL)
2704         {
2705           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2706           if (targetdebug)
2707             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2708                                 ptid_get_pid (ptid),
2709                                 step ? "step" : "continue",
2710                                 gdb_signal_to_name (signal));
2711
2712           registers_changed_ptid (ptid);
2713           set_executing (ptid, 1);
2714           set_running (ptid, 1);
2715           clear_inline_frame_state (ptid);
2716           return;
2717         }
2718     }
2719
2720   noprocess ();
2721 }
2722
2723 void
2724 target_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
2725 {
2726   struct target_ops *t;
2727
2728   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2729     {
2730       if (t->to_pass_signals != NULL)
2731         {
2732           if (targetdebug)
2733             {
2734               int i;
2735
2736               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pass_signals (%d, {",
2737                                   numsigs);
2738
2739               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2740                 if (pass_signals[i])
2741                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2742                                       gdb_signal_to_name (i));
2743
2744               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2745             }
2746
2747           (*t->to_pass_signals) (numsigs, pass_signals);
2748           return;
2749         }
2750     }
2751 }
2752
2753 void
2754 target_program_signals (int numsigs, unsigned char *program_signals)
2755 {
2756   struct target_ops *t;
2757
2758   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2759     {
2760       if (t->to_program_signals != NULL)
2761         {
2762           if (targetdebug)
2763             {
2764               int i;
2765
2766               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_program_signals (%d, {",
2767                                   numsigs);
2768
2769               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2770                 if (program_signals[i])
2771                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2772                                       gdb_signal_to_name (i));
2773
2774               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2775             }
2776
2777           (*t->to_program_signals) (numsigs, program_signals);
2778           return;
2779         }
2780     }
2781 }
2782
2783 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2784    follow forks.  */
2785
2786 int
2787 target_follow_fork (int follow_child, int detach_fork)
2788 {
2789   struct target_ops *t;
2790
2791   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2792     {
2793       if (t->to_follow_fork != NULL)
2794         {
2795           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child, detach_fork);
2796
2797           if (targetdebug)
2798             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2799                                 "target_follow_fork (%d, %d) = %d\n",
2800                                 follow_child, detach_fork, retval);
2801           return retval;
2802         }
2803     }
2804
2805   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2806   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2807                   _("could not find a target to follow fork"));
2808 }
2809
2810 void
2811 target_mourn_inferior (void)
2812 {
2813   struct target_ops *t;
2814
2815   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2816     {
2817       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2818         {
2819           t->to_mourn_inferior (t);
2820           if (targetdebug)
2821             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2822
2823           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2824              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2825              of them while we're not actually debugging.  */
2826           bfd_cache_close_all ();
2827
2828           return;
2829         }
2830     }
2831
2832   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2833                   _("could not find a target to follow mourn inferior"));
2834 }
2835
2836 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2837    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2838
2839 const struct target_desc *
2840 target_read_description (struct target_ops *target)
2841 {
2842   struct target_ops *t;
2843
2844   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2845     if (t->to_read_description != NULL)
2846       {
2847         const struct target_desc *tdesc;
2848
2849         tdesc = t->to_read_description (t);
2850         if (tdesc)
2851           return tdesc;
2852       }
2853
2854   return NULL;
2855 }
2856
2857 /* The default implementation of to_search_memory.
2858    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2859    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2860    target side with, for example, gdbserver).  */
2861
2862 int
2863 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2864                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2865                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2866                       CORE_ADDR *found_addrp)
2867 {
2868   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2869 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2870   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2871   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2872   gdb_byte *search_buf;
2873   unsigned search_buf_size;
2874   struct cleanup *old_cleanups;
2875
2876   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2877
2878   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2879   if (search_space_len < search_buf_size)
2880     search_buf_size = search_space_len;
2881
2882   search_buf = malloc (search_buf_size);
2883   if (search_buf == NULL)
2884     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2885   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2886
2887   /* Prime the search buffer.  */
2888
2889   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2890                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2891     {
2892       warning (_("Unable to access %s bytes of target "
2893                  "memory at %s, halting search."),
2894                pulongest (search_buf_size), hex_string (start_addr));
2895       do_cleanups (old_cleanups);
2896       return -1;
2897     }
2898
2899   /* Perform the search.
2900
2901      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2902      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2903      read in another N bytes.  */
2904
2905   while (search_space_len >= pattern_len)
2906     {
2907       gdb_byte *found_ptr;
2908       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2909
2910       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2911                           pattern, pattern_len);
2912
2913       if (found_ptr != NULL)
2914         {
2915           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2916
2917           *found_addrp = found_addr;
2918           do_cleanups (old_cleanups);
2919           return 1;
2920         }
2921
2922       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2923
2924       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2925       if (search_space_len >= chunk_size)
2926         search_space_len -= chunk_size;
2927       else
2928         search_space_len = 0;
2929
2930       if (search_space_len >= pattern_len)
2931         {
2932           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2933           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2934           int nr_to_read;
2935
2936           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2937              of the buffer for the next iteration.  */
2938           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2939           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2940
2941           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2942
2943           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2944                            search_buf + keep_len, read_addr,
2945                            nr_to_read) != nr_to_read)
2946             {
2947               warning (_("Unable to access %s bytes of target "
2948                          "memory at %s, halting search."),
2949                        plongest (nr_to_read),
2950                        hex_string (read_addr));
2951               do_cleanups (old_cleanups);
2952               return -1;
2953             }
2954
2955           start_addr += chunk_size;
2956         }
2957     }
2958
2959   /* Not found.  */
2960
2961   do_cleanups (old_cleanups);
2962   return 0;
2963 }
2964
2965 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2966    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2967
2968    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2969    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2970    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2971
2972 int
2973 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2974                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2975                       CORE_ADDR *found_addrp)
2976 {
2977   struct target_ops *t;
2978   int found;
2979
2980   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2981      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2982      ourselves.  */
2983
2984   if (targetdebug)
2985     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2986                         hex_string (start_addr));
2987
2988   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2989     if (t->to_search_memory != NULL)
2990       break;
2991
2992   if (t != NULL)
2993     {
2994       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2995                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2996     }
2997   else
2998     {
2999       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
3000          simple version.  */
3001       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
3002                                     start_addr, search_space_len,
3003                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
3004     }
3005
3006   if (targetdebug)
3007     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
3008
3009   return found;
3010 }
3011
3012 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
3013    be able to restart the currently running process, issue an error
3014    message.  */
3015
3016 void
3017 target_require_runnable (void)
3018 {
3019   struct target_ops *t;
3020
3021   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
3022     {
3023       /* If this target knows how to create a new program, then
3024          assume we will still be able to after killing the current
3025          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
3026          find_default_run_target will find it again.  */
3027       if (t->to_create_inferior != NULL)
3028         return;
3029
3030       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
3031          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
3032          necessary, and continue to the process_stratum.  */
3033       if (t->to_stratum == thread_stratum
3034           || t->to_stratum == arch_stratum)
3035         continue;
3036
3037       error (_("The \"%s\" target does not support \"run\".  "
3038                "Try \"help target\" or \"continue\"."),
3039              t->to_shortname);
3040     }
3041
3042   /* This function is only called if the target is running.  In that
3043      case there should have been a process_stratum target and it
3044      should either know how to create inferiors, or not...  */
3045   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No targets found"));
3046 }
3047
3048 /* Look through the list of possible targets for a target that can
3049    execute a run or attach command without any other data.  This is
3050    used to locate the default process stratum.
3051
3052    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
3053    called for errors); else, return NULL on error.  */
3054
3055 static struct target_ops *
3056 find_default_run_target (char *do_mesg)
3057 {
3058   struct target_ops **t;
3059   struct target_ops *runable = NULL;
3060   int count;
3061
3062   count = 0;
3063
3064   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
3065        ++t)
3066     {
3067       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
3068         {
3069           runable = *t;
3070           ++count;
3071         }
3072     }
3073
3074   if (count != 1)
3075     {
3076       if (do_mesg)
3077         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
3078       else
3079         return NULL;
3080     }
3081
3082   return runable;
3083 }
3084
3085 void
3086 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3087 {
3088   struct target_ops *t;
3089
3090   t = find_default_run_target ("attach");
3091   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
3092   return;
3093 }
3094
3095 void
3096 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
3097                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
3098                               int from_tty)
3099 {
3100   struct target_ops *t;
3101
3102   t = find_default_run_target ("run");
3103   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
3104   return;
3105 }
3106
3107 static int
3108 find_default_can_async_p (void)
3109 {
3110   struct target_ops *t;
3111
3112   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3113      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3114      configured with a native debugger, and target remote isn't
3115      connected yet.  */
3116   t = find_default_run_target (NULL);
3117   if (t && t->to_can_async_p)
3118     return (t->to_can_async_p) ();
3119   return 0;
3120 }
3121
3122 static int
3123 find_default_is_async_p (void)
3124 {
3125   struct target_ops *t;
3126
3127   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3128      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3129      configured with a native debugger, and target remote isn't
3130      connected yet.  */
3131   t = find_default_run_target (NULL);
3132   if (t && t->to_is_async_p)
3133     return (t->to_is_async_p) ();
3134   return 0;
3135 }
3136
3137 static int
3138 find_default_supports_non_stop (void)
3139 {
3140   struct target_ops *t;
3141
3142   t = find_default_run_target (NULL);
3143   if (t && t->to_supports_non_stop)
3144     return (t->to_supports_non_stop) ();
3145   return 0;
3146 }
3147
3148 int
3149 target_supports_non_stop (void)
3150 {
3151   struct target_ops *t;
3152
3153   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3154     if (t->to_supports_non_stop)
3155       return t->to_supports_non_stop ();
3156
3157   return 0;
3158 }
3159
3160 /* Implement the "info proc" command.  */
3161
3162 int
3163 target_info_proc (char *args, enum info_proc_what what)
3164 {
3165   struct target_ops *t;
3166
3167   /* If we're already connected to something that can get us OS
3168      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3169      target.  */
3170   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3171     t = current_target.beneath;
3172   else
3173     t = find_default_run_target (NULL);
3174
3175   for (; t != NULL; t = t->beneath)
3176     {
3177       if (t->to_info_proc != NULL)
3178         {
3179           t->to_info_proc (t, args, what);
3180
3181           if (targetdebug)
3182             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3183                                 "target_info_proc (\"%s\", %d)\n", args, what);
3184
3185           return 1;
3186         }
3187     }
3188
3189   return 0;
3190 }
3191
3192 static int
3193 find_default_supports_disable_randomization (void)
3194 {
3195   struct target_ops *t;
3196
3197   t = find_default_run_target (NULL);
3198   if (t && t->to_supports_disable_randomization)
3199     return (t->to_supports_disable_randomization) ();
3200   return 0;
3201 }
3202
3203 int
3204 target_supports_disable_randomization (void)
3205 {
3206   struct target_ops *t;
3207
3208   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3209     if (t->to_supports_disable_randomization)
3210       return t->to_supports_disable_randomization ();
3211
3212   return 0;
3213 }
3214
3215 char *
3216 target_get_osdata (const char *type)
3217 {
3218   struct target_ops *t;
3219
3220   /* If we're already connected to something that can get us OS
3221      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3222      target.  */
3223   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3224     t = current_target.beneath;
3225   else
3226     t = find_default_run_target ("get OS data");
3227
3228   if (!t)
3229     return NULL;
3230
3231   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
3232 }
3233
3234 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
3235
3236 struct address_space *
3237 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
3238 {
3239   struct address_space *aspace;
3240   struct inferior *inf;
3241   struct target_ops *t;
3242
3243   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3244     {
3245       if (t->to_thread_address_space != NULL)
3246         {
3247           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
3248           gdb_assert (aspace);
3249
3250           if (targetdebug)
3251             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3252                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
3253                                 target_pid_to_str (ptid),
3254                                 address_space_num (aspace));
3255           return aspace;
3256         }
3257     }
3258
3259   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
3260   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
3261
3262   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
3263     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3264                     _("Can't determine the current "
3265                       "address space of thread %s\n"),
3266                     target_pid_to_str (ptid));
3267
3268   return inf->aspace;
3269 }
3270
3271
3272 /* Target file operations.  */
3273
3274 static struct target_ops *
3275 default_fileio_target (void)
3276 {
3277   /* If we're already connected to something that can perform
3278      file I/O, use it. Otherwise, try using the native target.  */
3279   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3280     return current_target.beneath;
3281   else
3282     return find_default_run_target ("file I/O");
3283 }
3284
3285 /* Open FILENAME on the target, using FLAGS and MODE.  Return a
3286    target file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
3287    *TARGET_ERRNO).  */
3288 int
3289 target_fileio_open (const char *filename, int flags, int mode,
3290                     int *target_errno)
3291 {
3292   struct target_ops *t;
3293
3294   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3295     {
3296       if (t->to_fileio_open != NULL)
3297         {
3298           int fd = t->to_fileio_open (filename, flags, mode, target_errno);
3299
3300           if (targetdebug)
3301             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3302                                 "target_fileio_open (%s,0x%x,0%o) = %d (%d)\n",
3303                                 filename, flags, mode,
3304                                 fd, fd != -1 ? 0 : *target_errno);
3305           return fd;
3306         }
3307     }
3308
3309   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3310   return -1;
3311 }
3312
3313 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the target.
3314    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs
3315    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3316 int
3317 target_fileio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
3318                       ULONGEST offset, int *target_errno)
3319 {
3320   struct target_ops *t;
3321
3322   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3323     {
3324       if (t->to_fileio_pwrite != NULL)
3325         {
3326           int ret = t->to_fileio_pwrite (fd, write_buf, len, offset,
3327                                          target_errno);
3328
3329           if (targetdebug)
3330             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3331                                 "target_fileio_pwrite (%d,...,%d,%s) "
3332                                 "= %d (%d)\n",
3333                                 fd, len, pulongest (offset),
3334                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3335           return ret;
3336         }
3337     }
3338
3339   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3340   return -1;
3341 }
3342
3343 /* Read up to LEN bytes FD on the target into READ_BUF.
3344    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs
3345    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3346 int
3347 target_fileio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
3348                      ULONGEST offset, int *target_errno)
3349 {
3350   struct target_ops *t;
3351
3352   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3353     {
3354       if (t->to_fileio_pread != NULL)
3355         {
3356           int ret = t->to_fileio_pread (fd, read_buf, len, offset,
3357                                         target_errno);
3358
3359           if (targetdebug)
3360             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3361                                 "target_fileio_pread (%d,...,%d,%s) "
3362                                 "= %d (%d)\n",
3363                                 fd, len, pulongest (offset),
3364                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3365           return ret;
3366         }
3367     }
3368
3369   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3370   return -1;
3371 }
3372
3373 /* Close FD on the target.  Return 0, or -1 if an error occurs
3374    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3375 int
3376 target_fileio_close (int fd, int *target_errno)
3377 {
3378   struct target_ops *t;
3379
3380   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3381     {
3382       if (t->to_fileio_close != NULL)
3383         {
3384           int ret = t->to_fileio_close (fd, target_errno);
3385
3386           if (targetdebug)
3387             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3388                                 "target_fileio_close (%d) = %d (%d)\n",
3389                                 fd, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3390           return ret;
3391         }
3392     }
3393
3394   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3395   return -1;
3396 }
3397
3398 /* Unlink FILENAME on the target.  Return 0, or -1 if an error
3399    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3400 int
3401 target_fileio_unlink (const char *filename, int *target_errno)
3402 {
3403   struct target_ops *t;
3404
3405   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3406     {
3407       if (t->to_fileio_unlink != NULL)
3408         {
3409           int ret = t->to_fileio_unlink (filename, target_errno);
3410
3411           if (targetdebug)
3412             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3413                                 "target_fileio_unlink (%s) = %d (%d)\n",
3414                                 filename, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3415           return ret;
3416         }
3417     }
3418
3419   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3420   return -1;
3421 }
3422
3423 /* Read value of symbolic link FILENAME on the target.  Return a
3424    null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
3425    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3426 char *
3427 target_fileio_readlink (const char *filename, int *target_errno)
3428 {
3429   struct target_ops *t;
3430
3431   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3432     {
3433       if (t->to_fileio_readlink != NULL)
3434         {
3435           char *ret = t->to_fileio_readlink (filename, target_errno);
3436
3437           if (targetdebug)
3438             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3439                                 "target_fileio_readlink (%s) = %s (%d)\n",
3440                                 filename, ret? ret : "(nil)",
3441                                 ret? 0 : *target_errno);
3442           return ret;
3443         }
3444     }
3445
3446   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3447   return NULL;
3448 }
3449
3450 static void
3451 target_fileio_close_cleanup (void *opaque)
3452 {
3453   int fd = *(int *) opaque;
3454   int target_errno;
3455
3456   target_fileio_close (fd, &target_errno);
3457 }
3458
3459 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and
3460    return the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
3461    available in *BUF_P.  This is a helper function for
3462    target_fileio_read_alloc; see the declaration of that function for more
3463    information.  */
3464
3465 static LONGEST
3466 target_fileio_read_alloc_1 (const char *filename,
3467                             gdb_byte **buf_p, int padding)
3468 {
3469   struct cleanup *close_cleanup;
3470   size_t buf_alloc, buf_pos;
3471   gdb_byte *buf;
3472   LONGEST n;
3473   int fd;
3474   int target_errno;
3475
3476   fd = target_fileio_open (filename, FILEIO_O_RDONLY, 0700, &target_errno);
3477   if (fd == -1)
3478     return -1;
3479
3480   close_cleanup = make_cleanup (target_fileio_close_cleanup, &fd);
3481
3482   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
3483      this number down if necessary.  */
3484   buf_alloc = 4096;
3485   buf = xmalloc (buf_alloc);
3486   buf_pos = 0;
3487   while (1)
3488     {
3489       n = target_fileio_pread (fd, &buf[buf_pos],
3490                                buf_alloc - buf_pos - padding, buf_pos,
3491                                &target_errno);
3492       if (n < 0)
3493         {
3494           /* An error occurred.  */
3495           do_cleanups (close_cleanup);
3496           xfree (buf);
3497           return -1;
3498         }
3499       else if (n == 0)
3500         {
3501           /* Read all there was.  */
3502           do_cleanups (close_cleanup);
3503           if (buf_pos == 0)
3504             xfree (buf);
3505           else
3506             *buf_p = buf;
3507           return buf_pos;
3508         }
3509
3510       buf_pos += n;
3511
3512       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
3513       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
3514         {
3515           buf_alloc *= 2;
3516           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
3517         }
3518
3519       QUIT;
3520     }
3521 }
3522
3523 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and return
3524    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
3525    function for more information about the return value.  */
3526
3527 LONGEST
3528 target_fileio_read_alloc (const char *filename, gdb_byte **buf_p)
3529 {
3530   return target_fileio_read_alloc_1 (filename, buf_p, 0);
3531 }
3532
3533 /* Read target file FILENAME.  The result is NUL-terminated and
3534    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
3535    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
3536    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
3537    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
3538
3539 char *
3540 target_fileio_read_stralloc (const char *filename)
3541 {
3542   gdb_byte *buffer;
3543   char *bufstr;
3544   LONGEST i, transferred;
3545
3546   transferred = target_fileio_read_alloc_1 (filename, &buffer, 1);
3547   bufstr = (char *) buffer;
3548
3549   if (transferred < 0)
3550     return NULL;
3551
3552   if (transferred == 0)
3553     return xstrdup ("");
3554
3555   bufstr[transferred] = 0;
3556
3557   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
3558   for (i = strlen (bufstr); i < transferred; i++)
3559     if (bufstr[i] != 0)
3560       {
3561         warning (_("target file %s "
3562                    "contained unexpected null characters"),
3563                  filename);
3564         break;
3565       }
3566
3567   return bufstr;
3568 }
3569
3570
3571 static int
3572 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3573 {
3574   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) / TARGET_CHAR_BIT);
3575 }
3576
3577 static int
3578 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3579                                       CORE_ADDR addr,
3580                                       CORE_ADDR start, int length)
3581 {
3582   return addr >= start && addr < start + length;
3583 }
3584
3585 static struct gdbarch *
3586 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3587 {
3588   return target_gdbarch ();
3589 }
3590
3591 static int
3592 return_zero (void)
3593 {
3594   return 0;
3595 }
3596
3597 static int
3598 return_one (void)
3599 {
3600   return 1;
3601 }
3602
3603 static int
3604 return_minus_one (void)
3605 {
3606   return -1;
3607 }
3608
3609 /*
3610  * Find the next target down the stack from the specified target.
3611  */
3612
3613 struct target_ops *
3614 find_target_beneath (struct target_ops *t)
3615 {
3616   return t->beneath;
3617 }
3618
3619 \f
3620 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
3621
3622 void
3623 generic_mourn_inferior (void)
3624 {
3625   ptid_t ptid;
3626
3627   ptid = inferior_ptid;
3628   inferior_ptid = null_ptid;
3629
3630   /* Mark breakpoints uninserted in case something tries to delete a
3631      breakpoint while we delete the inferior's threads (which would
3632      fail, since the inferior is long gone).  */
3633   mark_breakpoints_out ();
3634
3635   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3636     {
3637       int pid = ptid_get_pid (ptid);
3638       exit_inferior (pid);
3639     }
3640
3641   /* Note this wipes step-resume breakpoints, so needs to be done
3642      after exit_inferior, which ends up referencing the step-resume
3643      breakpoints through clear_thread_inferior_resources.  */
3644   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
3645
3646   registers_changed ();
3647
3648   reopen_exec_file ();
3649   reinit_frame_cache ();
3650
3651   if (deprecated_detach_hook)
3652     deprecated_detach_hook ();
3653 }
3654 \f
3655 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
3656    static buffer.  */
3657
3658 char *
3659 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
3660 {
3661   static char buf[32];
3662
3663   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
3664   return buf;
3665 }
3666
3667 static char *
3668 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3669 {
3670   return normal_pid_to_str (ptid);
3671 }
3672
3673 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
3674 static int
3675 dummy_find_memory_regions (find_memory_region_ftype ignore1, void *ignore2)
3676 {
3677   error (_("Command not implemented for this target."));
3678   return 0;
3679 }
3680
3681 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
3682 static char *
3683 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
3684 {
3685   error (_("Command not implemented for this target."));
3686   return NULL;
3687 }
3688
3689 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
3690 static gdb_byte *
3691 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
3692 {
3693   tcomplain ();
3694   return NULL;
3695 }
3696
3697 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
3698 static void
3699 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
3700 {
3701   tcomplain ();
3702 }
3703
3704 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
3705    vector.  */
3706
3707 static void
3708 init_dummy_target (void)
3709 {
3710   dummy_target.to_shortname = "None";
3711   dummy_target.to_longname = "None";
3712   dummy_target.to_doc = "";
3713   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
3714   dummy_target.to_detach = 
3715     (void (*)(struct target_ops *, const char *, int))target_ignore;
3716   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
3717   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
3718   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
3719   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
3720   dummy_target.to_supports_disable_randomization
3721     = find_default_supports_disable_randomization;
3722   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
3723   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
3724   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
3725   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
3726   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
3727   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
3728   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
3729   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3730   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3731   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3732   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3733   dummy_target.to_has_execution
3734     = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
3735   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
3736   dummy_target.to_stopped_data_address =
3737     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
3738   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
3739 }
3740 \f
3741 static void
3742 debug_to_open (char *args, int from_tty)
3743 {
3744   debug_target.to_open (args, from_tty);
3745
3746   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
3747 }
3748
3749 void
3750 target_close (struct target_ops *targ)
3751 {
3752   gdb_assert (!target_is_pushed (targ));
3753
3754   if (targ->to_xclose != NULL)
3755     targ->to_xclose (targ);
3756   else if (targ->to_close != NULL)
3757     targ->to_close ();
3758
3759   if (targetdebug)
3760     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close ()\n");
3761 }
3762
3763 void
3764 target_attach (char *args, int from_tty)
3765 {
3766   struct target_ops *t;
3767
3768   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3769     {
3770       if (t->to_attach != NULL) 
3771         {
3772           t->to_attach (t, args, from_tty);
3773           if (targetdebug)
3774             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
3775                                 args, from_tty);
3776           return;
3777         }
3778     }
3779
3780   internal_error (__FILE__, __LINE__,
3781                   _("could not find a target to attach"));
3782 }
3783
3784 int
3785 target_thread_alive (ptid_t ptid)
3786 {
3787   struct target_ops *t;
3788
3789   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3790     {
3791       if (t->to_thread_alive != NULL)
3792         {
3793           int retval;
3794
3795           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
3796           if (targetdebug)
3797             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
3798                                 ptid_get_pid (ptid), retval);
3799
3800           return retval;
3801         }
3802     }
3803
3804   return 0;
3805 }
3806
3807 void
3808 target_find_new_threads (void)
3809 {
3810   struct target_ops *t;
3811
3812   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3813     {
3814       if (t->to_find_new_threads != NULL)
3815         {
3816           t->to_find_new_threads (t);
3817           if (targetdebug)
3818             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
3819
3820           return;
3821         }
3822     }
3823 }
3824
3825 void
3826 target_stop (ptid_t ptid)
3827 {
3828   if (!may_stop)
3829     {
3830       warning (_("May not interrupt or stop the target, ignoring attempt"));
3831       return;
3832     }
3833
3834   (*current_target.to_stop) (ptid);
3835 }
3836
3837 static void
3838 debug_to_post_attach (int pid)
3839 {
3840   debug_target.to_post_attach (pid);
3841
3842   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
3843 }
3844
3845 /* Concatenate ELEM to LIST, a comma separate list, and return the
3846    result.  The LIST incoming argument is released.  */
3847
3848 static char *
3849 str_comma_list_concat_elem (char *list, const char *elem)
3850 {
3851   if (list == NULL)
3852     return xstrdup (elem);
3853   else
3854     return reconcat (list, list, ", ", elem, (char *) NULL);
3855 }
3856
3857 /* Helper for target_options_to_string.  If OPT is present in
3858    TARGET_OPTIONS, append the OPT_STR (string version of OPT) in RET.
3859    Returns the new resulting string.  OPT is removed from
3860    TARGET_OPTIONS.  */
3861
3862 static char *
3863 do_option (int *target_options, char *ret,
3864            int opt, char *opt_str)
3865 {
3866   if ((*target_options & opt) != 0)
3867     {
3868       ret = str_comma_list_concat_elem (ret, opt_str);
3869       *target_options &= ~opt;
3870     }
3871
3872   return ret;
3873 }
3874
3875 char *
3876 target_options_to_string (int target_options)
3877 {
3878   char *ret = NULL;
3879
3880 #define DO_TARG_OPTION(OPT) \
3881   ret = do_option (&target_options, ret, OPT, #OPT)
3882
3883   DO_TARG_OPTION (TARGET_WNOHANG);
3884
3885   if (target_options != 0)
3886     ret = str_comma_list_concat_elem (ret, "unknown???");
3887
3888   if (ret == NULL)
3889     ret = xstrdup ("");
3890   return ret;
3891 }
3892
3893 static void
3894 debug_print_register (const char * func,
3895                       struct regcache *regcache, int regno)
3896 {
3897   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3898
3899   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
3900   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
3901       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
3902       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
3903     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
3904                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3905   else
3906     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3907   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3908     {
3909       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3910       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3911       gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3912
3913       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3914       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3915       for (i = 0; i < size; i++)
3916         {
3917           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3918         }
3919       if (size <= sizeof (LONGEST))
3920         {
3921           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3922
3923           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3924                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3925         }
3926     }
3927   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3928 }
3929
3930 void
3931 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3932 {
3933   struct target_ops *t;
3934
3935   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3936     {
3937       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3938         {
3939           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3940           if (targetdebug)
3941             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3942           return;
3943         }
3944     }
3945 }
3946
3947 void
3948 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3949 {
3950   struct target_ops *t;
3951
3952   if (!may_write_registers)
3953     error (_("Writing to registers is not allowed (regno %d)"), regno);
3954
3955   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3956     {
3957       if (t->to_store_registers != NULL)
3958         {
3959           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3960           if (targetdebug)
3961             {
3962               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3963             }
3964           return;
3965         }
3966     }
3967
3968   noprocess ();
3969 }
3970
3971 int
3972 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
3973 {
3974   struct target_ops *t;
3975
3976   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3977     {
3978       if (t->to_core_of_thread != NULL)
3979         {
3980           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
3981
3982           if (targetdebug)
3983             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3984                                 "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
3985                                 ptid_get_pid (ptid), retval);
3986           return retval;
3987         }
3988     }
3989
3990   return -1;
3991 }
3992
3993 int
3994 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
3995 {
3996   struct target_ops *t;
3997
3998   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3999     {
4000       if (t->to_verify_memory != NULL)
4001         {
4002           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
4003
4004           if (targetdebug)
4005             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4006                                 "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
4007                                 paddress (target_gdbarch (), memaddr),
4008                                 pulongest (size),
4009                                 retval);
4010           return retval;
4011         }
4012     }
4013
4014   tcomplain ();
4015 }
4016
4017 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4018    target.h.  */
4019
4020 int
4021 target_insert_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4022 {
4023   struct target_ops *t;
4024
4025   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4026     if (t->to_insert_mask_watchpoint != NULL)
4027       {
4028         int ret;
4029
4030         ret = t->to_insert_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4031
4032         if (targetdebug)
4033           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4034 target_insert_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4035                               core_addr_to_string (addr),
4036                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4037
4038         return ret;
4039       }
4040
4041   return 1;
4042 }
4043
4044 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4045    target.h.  */
4046
4047 int
4048 target_remove_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4049 {
4050   struct target_ops *t;
4051
4052   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4053     if (t->to_remove_mask_watchpoint != NULL)
4054       {
4055         int ret;
4056
4057         ret = t->to_remove_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4058
4059         if (targetdebug)
4060           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4061 target_remove_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4062                               core_addr_to_string (addr),
4063                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4064
4065         return ret;
4066       }
4067
4068   return 1;
4069 }
4070
4071 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4072    in target.h.  */
4073
4074 int
4075 target_masked_watch_num_registers (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask)
4076 {
4077   struct target_ops *t;
4078
4079   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4080     if (t->to_masked_watch_num_registers != NULL)
4081       return t->to_masked_watch_num_registers (t, addr, mask);
4082
4083   return -1;
4084 }
4085
4086 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4087    in target.h.  */
4088
4089 int
4090 target_ranged_break_num_registers (void)
4091 {
4092   struct target_ops *t;
4093
4094   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4095     if (t->to_ranged_break_num_registers != NULL)
4096       return t->to_ranged_break_num_registers (t);
4097
4098   return -1;
4099 }
4100
4101 /* See target.h.  */
4102
4103 int
4104 target_supports_btrace (void)
4105 {
4106   struct target_ops *t;
4107
4108   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4109     if (t->to_supports_btrace != NULL)
4110       return t->to_supports_btrace ();
4111
4112   return 0;
4113 }
4114
4115 /* See target.h.  */
4116
4117 struct btrace_target_info *
4118 target_enable_btrace (ptid_t ptid)
4119 {
4120   struct target_ops *t;
4121
4122   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4123     if (t->to_enable_btrace != NULL)
4124       return t->to_enable_btrace (ptid);
4125
4126   tcomplain ();
4127   return NULL;
4128 }
4129
4130 /* See target.h.  */
4131
4132 void
4133 target_disable_btrace (struct btrace_target_info *btinfo)
4134 {
4135   struct target_ops *t;
4136
4137   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4138     if (t->to_disable_btrace != NULL)
4139       {
4140         t->to_disable_btrace (btinfo);
4141         return;
4142       }
4143
4144   tcomplain ();
4145 }
4146
4147 /* See target.h.  */
4148
4149 void
4150 target_teardown_btrace (struct btrace_target_info *btinfo)
4151 {
4152   struct target_ops *t;
4153
4154   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4155     if (t->to_teardown_btrace != NULL)
4156       {
4157         t->to_teardown_btrace (btinfo);
4158         return;
4159       }
4160
4161   tcomplain ();
4162 }
4163
4164 /* See target.h.  */
4165
4166 VEC (btrace_block_s) *
4167 target_read_btrace (struct btrace_target_info *btinfo,
4168                     enum btrace_read_type type)
4169 {
4170   struct target_ops *t;
4171
4172   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4173     if (t->to_read_btrace != NULL)
4174       return t->to_read_btrace (btinfo, type);
4175
4176   tcomplain ();
4177   return NULL;
4178 }
4179
4180 /* See target.h.  */
4181
4182 void
4183 target_stop_recording (void)
4184 {
4185   struct target_ops *t;
4186
4187   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4188     if (t->to_stop_recording != NULL)
4189       {
4190         t->to_stop_recording ();
4191         return;
4192       }
4193
4194   /* This is optional.  */
4195 }
4196
4197 /* See target.h.  */
4198
4199 void
4200 target_info_record (void)
4201 {
4202   struct target_ops *t;
4203
4204   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4205     if (t->to_info_record != NULL)
4206       {
4207         t->to_info_record ();
4208         return;
4209       }
4210
4211   tcomplain ();
4212 }
4213
4214 /* See target.h.  */
4215
4216 void
4217 target_save_record (const char *filename)
4218 {
4219   struct target_ops *t;
4220
4221   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4222     if (t->to_save_record != NULL)
4223       {
4224         t->to_save_record (filename);
4225         return;
4226       }
4227
4228   tcomplain ();
4229 }
4230
4231 /* See target.h.  */
4232
4233 int
4234 target_supports_delete_record (void)
4235 {
4236   struct target_ops *t;
4237
4238   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4239     if (t->to_delete_record != NULL)
4240       return 1;
4241
4242   return 0;
4243 }
4244
4245 /* See target.h.  */
4246
4247 void
4248 target_delete_record (void)
4249 {
4250   struct target_ops *t;
4251
4252   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4253     if (t->to_delete_record != NULL)
4254       {
4255         t->to_delete_record ();
4256         return;
4257       }
4258
4259   tcomplain ();
4260 }
4261
4262 /* See target.h.  */
4263
4264 int
4265 target_record_is_replaying (void)
4266 {
4267   struct target_ops *t;
4268
4269   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4270     if (t->to_record_is_replaying != NULL)
4271         return t->to_record_is_replaying ();
4272
4273   return 0;
4274 }
4275
4276 /* See target.h.  */
4277
4278 void
4279 target_goto_record_begin (void)
4280 {
4281   struct target_ops *t;
4282
4283   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4284     if (t->to_goto_record_begin != NULL)
4285       {
4286         t->to_goto_record_begin ();
4287         return;
4288       }
4289
4290   tcomplain ();
4291 }
4292
4293 /* See target.h.  */
4294
4295 void
4296 target_goto_record_end (void)
4297 {
4298   struct target_ops *t;
4299
4300   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4301     if (t->to_goto_record_end != NULL)
4302       {
4303         t->to_goto_record_end ();
4304         return;
4305       }
4306
4307   tcomplain ();
4308 }
4309
4310 /* See target.h.  */
4311
4312 void
4313 target_goto_record (ULONGEST insn)
4314 {
4315   struct target_ops *t;
4316
4317   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4318     if (t->to_goto_record != NULL)
4319       {
4320         t->to_goto_record (insn);
4321         return;
4322       }
4323
4324   tcomplain ();
4325 }
4326
4327 /* See target.h.  */
4328
4329 void
4330 target_insn_history (int size, int flags)
4331 {
4332   struct target_ops *t;
4333
4334   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4335     if (t->to_insn_history != NULL)
4336       {
4337         t->to_insn_history (size, flags);
4338         return;
4339       }
4340
4341   tcomplain ();
4342 }
4343
4344 /* See target.h.  */
4345
4346 void
4347 target_insn_history_from (ULONGEST from, int size, int flags)
4348 {
4349   struct target_ops *t;
4350
4351   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4352     if (t->to_insn_history_from != NULL)
4353       {
4354         t->to_insn_history_from (from, size, flags);
4355         return;
4356       }
4357
4358   tcomplain ();
4359 }
4360
4361 /* See target.h.  */
4362
4363 void
4364 target_insn_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags)
4365 {
4366   struct target_ops *t;
4367
4368   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4369     if (t->to_insn_history_range != NULL)
4370       {
4371         t->to_insn_history_range (begin, end, flags);
4372         return;
4373       }
4374
4375   tcomplain ();
4376 }
4377
4378 /* See target.h.  */
4379
4380 void
4381 target_call_history (int size, int flags)
4382 {
4383   struct target_ops *t;
4384
4385   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4386     if (t->to_call_history != NULL)
4387       {
4388         t->to_call_history (size, flags);
4389         return;
4390       }
4391
4392   tcomplain ();
4393 }
4394
4395 /* See target.h.  */
4396
4397 void
4398 target_call_history_from (ULONGEST begin, int size, int flags)
4399 {
4400   struct target_ops *t;
4401
4402   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4403     if (t->to_call_history_from != NULL)
4404       {
4405         t->to_call_history_from (begin, size, flags);
4406         return;
4407       }
4408
4409   tcomplain ();
4410 }
4411
4412 /* See target.h.  */
4413
4414 void
4415 target_call_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags)
4416 {
4417   struct target_ops *t;
4418
4419   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4420     if (t->to_call_history_range != NULL)
4421       {
4422         t->to_call_history_range (begin, end, flags);
4423         return;
4424       }
4425
4426   tcomplain ();
4427 }
4428
4429 static void
4430 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
4431 {
4432   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
4433
4434   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
4435 }
4436
4437 static int
4438 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
4439                               int write, struct mem_attrib *attrib,
4440                               struct target_ops *target)
4441 {
4442   int retval;
4443
4444   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
4445                                                 attrib, target);
4446
4447   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4448                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
4449                       paddress (target_gdbarch (), memaddr), len,
4450                       write ? "write" : "read", retval);
4451
4452   if (retval > 0)
4453     {
4454       int i;
4455
4456       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
4457       for (i = 0; i < retval; i++)
4458         {
4459           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
4460             {
4461               if (targetdebug < 2 && i > 0)
4462                 {
4463                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
4464                   break;
4465                 }
4466               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
4467             }
4468
4469           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
4470         }
4471     }
4472
4473   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
4474
4475   return retval;
4476 }
4477
4478 static void
4479 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
4480 {
4481   debug_target.to_files_info (target);
4482
4483   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
4484 }
4485
4486 static int
4487 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4488                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4489 {
4490   int retval;
4491
4492   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4493
4494   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4495                       "target_insert_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4496                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4497                       (unsigned long) retval);
4498   return retval;
4499 }
4500
4501 static int
4502 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4503                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4504 {
4505   int retval;
4506
4507   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4508
4509   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4510                       "target_remove_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4511                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4512                       (unsigned long) retval);
4513   return retval;
4514 }
4515
4516 static int
4517 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
4518 {
4519   int retval;
4520
4521   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
4522
4523   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4524                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
4525                       (unsigned long) type,
4526                       (unsigned long) cnt,
4527                       (unsigned long) from_tty,
4528                       (unsigned long) retval);
4529   return retval;
4530 }
4531
4532 static int
4533 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
4534 {
4535   CORE_ADDR retval;
4536
4537   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
4538
4539   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4540                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%s, %ld) = %s\n",
4541                       core_addr_to_string (addr), (unsigned long) len,
4542                       core_addr_to_string (retval));
4543   return retval;
4544 }
4545
4546 static int
4547 debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR addr, int len, int rw,
4548                                          struct expression *cond)
4549 {
4550   int retval;
4551
4552   retval = debug_target.to_can_accel_watchpoint_condition (addr, len,
4553                                                            rw, cond);
4554
4555   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4556                       "target_can_accel_watchpoint_condition "
4557                       "(%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4558                       core_addr_to_string (addr), len, rw,
4559                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4560   return retval;
4561 }
4562
4563 static int
4564 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
4565 {
4566   int retval;
4567
4568   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
4569
4570   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4571                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
4572                       (unsigned long) retval);
4573   return retval;
4574 }
4575
4576 static int
4577 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
4578 {
4579   int retval;
4580
4581   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
4582
4583   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4584                       "target_stopped_data_address ([%s]) = %ld\n",
4585                       core_addr_to_string (*addr),
4586                       (unsigned long)retval);
4587   return retval;
4588 }
4589
4590 static int
4591 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
4592                                        CORE_ADDR addr,
4593                                        CORE_ADDR start, int length)
4594 {
4595   int retval;
4596
4597   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
4598                                                          start, length);
4599
4600   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
4601                     "target_watchpoint_addr_within_range (%s, %s, %d) = %d\n",
4602                     core_addr_to_string (addr), core_addr_to_string (start),
4603                     length, retval);
4604   return retval;
4605 }
4606
4607 static int
4608 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4609                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4610 {
4611   int retval;
4612
4613   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4614
4615   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4616                       "target_insert_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4617                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4618                       (unsigned long) retval);
4619   return retval;
4620 }
4621
4622 static int
4623 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4624                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4625 {
4626   int retval;
4627
4628   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4629
4630   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4631                       "target_remove_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4632                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4633                       (unsigned long) retval);
4634   return retval;
4635 }
4636
4637 static int
4638 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4639                             struct expression *cond)
4640 {
4641   int retval;
4642
4643   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type, cond);
4644
4645   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4646                       "target_insert_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4647                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4648                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4649   return retval;
4650 }
4651
4652 static int
4653 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4654                             struct expression *cond)
4655 {
4656   int retval;
4657
4658   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type, cond);
4659
4660   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4661                       "target_remove_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4662                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4663                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4664   return retval;
4665 }
4666
4667 static void
4668 debug_to_terminal_init (void)
4669 {
4670   debug_target.to_terminal_init ();
4671
4672   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
4673 }
4674
4675 static void
4676 debug_to_terminal_inferior (void)
4677 {
4678   debug_target.to_terminal_inferior ();
4679
4680   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
4681 }
4682
4683 static void
4684 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
4685 {
4686   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
4687
4688   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
4689 }
4690
4691 static void
4692 debug_to_terminal_ours (void)
4693 {
4694   debug_target.to_terminal_ours ();
4695
4696   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
4697 }
4698
4699 static void
4700 debug_to_terminal_save_ours (void)
4701 {
4702   debug_target.to_terminal_save_ours ();
4703
4704   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
4705 }
4706
4707 static void
4708 debug_to_terminal_info (const char *arg, int from_tty)
4709 {
4710   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
4711
4712   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
4713                       from_tty);
4714 }
4715
4716 static void
4717 debug_to_load (char *args, int from_tty)
4718 {
4719   debug_target.to_load (args, from_tty);
4720
4721   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
4722 }
4723
4724 static void
4725 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
4726 {
4727   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
4728
4729   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
4730                       ptid_get_pid (ptid));
4731 }
4732
4733 static int
4734 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
4735 {
4736   int retval;
4737
4738   retval = debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
4739
4740   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4741                       pid, retval);
4742
4743   return retval;
4744 }
4745
4746 static int
4747 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
4748 {
4749   int retval;
4750
4751   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
4752
4753   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4754                       pid, retval);
4755
4756   return retval;
4757 }
4758
4759 static int
4760 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
4761 {
4762   int retval;
4763
4764   retval = debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
4765
4766   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4767                       pid, retval);
4768
4769   return retval;
4770 }
4771
4772 static int
4773 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
4774 {
4775   int retval;
4776
4777   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
4778
4779   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4780                       pid, retval);
4781
4782   return retval;
4783 }
4784
4785 static int
4786 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
4787 {
4788   int retval;
4789
4790   retval = debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
4791
4792   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4793                       pid, retval);
4794
4795   return retval;
4796 }
4797
4798 static int
4799 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
4800 {
4801   int retval;
4802
4803   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
4804
4805   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4806                       pid, retval);
4807
4808   return retval;
4809 }
4810
4811 static int
4812 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
4813 {
4814   int has_exited;
4815
4816   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
4817
4818   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
4819                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
4820
4821   return has_exited;
4822 }
4823
4824 static int
4825 debug_to_can_run (void)
4826 {
4827   int retval;
4828
4829   retval = debug_target.to_can_run ();
4830
4831   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
4832
4833   return retval;
4834 }
4835
4836 static struct gdbarch *
4837 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4838 {
4839   struct gdbarch *retval;
4840
4841   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
4842
4843   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, 
4844                       "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
4845                       target_pid_to_str (ptid),
4846                       host_address_to_string (retval),
4847                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
4848   return retval;
4849 }
4850
4851 static void
4852 debug_to_stop (ptid_t ptid)
4853 {
4854   debug_target.to_stop (ptid);
4855
4856   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
4857                       target_pid_to_str (ptid));
4858 }
4859
4860 static void
4861 debug_to_rcmd (char *command,
4862                struct ui_file *outbuf)
4863 {
4864   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
4865   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
4866 }
4867
4868 static char *
4869 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
4870 {
4871   char *exec_file;
4872
4873   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
4874
4875   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
4876                       pid, exec_file);
4877
4878   return exec_file;
4879 }
4880
4881 static void
4882 setup_target_debug (void)
4883 {
4884   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
4885
4886   current_target.to_open = debug_to_open;
4887   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
4888   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
4889   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
4890   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
4891   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
4892   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
4893   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
4894   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
4895   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
4896   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
4897   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
4898   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
4899   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
4900   current_target.to_watchpoint_addr_within_range
4901     = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
4902   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint
4903     = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
4904   current_target.to_can_accel_watchpoint_condition
4905     = debug_to_can_accel_watchpoint_condition;
4906   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
4907   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
4908   current_target.to_terminal_ours_for_output
4909     = debug_to_terminal_ours_for_output;
4910   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
4911   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
4912   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
4913   current_target.to_load = debug_to_load;
4914   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
4915   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
4916   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
4917   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
4918   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
4919   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
4920   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
4921   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
4922   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
4923   current_target.to_stop = debug_to_stop;
4924   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
4925   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
4926   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
4927 }
4928 \f
4929
4930 static char targ_desc[] =
4931 "Names of targets and files being debugged.\nShows the entire \
4932 stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
4933 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
4934
4935 static void
4936 do_monitor_command (char *cmd,
4937                  int from_tty)
4938 {
4939   if ((current_target.to_rcmd
4940        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
4941       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
4942           && (debug_target.to_rcmd
4943               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
4944     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
4945   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
4946 }
4947
4948 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
4949
4950 static void
4951 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
4952 {
4953   struct target_ops *t;
4954
4955   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
4956
4957   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
4958     {
4959       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
4960     }
4961 }
4962
4963 /* Controls if async mode is permitted.  */
4964 int target_async_permitted = 0;
4965
4966 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
4967    executing, target_async_permitted is *not* updated.  */
4968 static int target_async_permitted_1 = 0;
4969
4970 static void
4971 set_target_async_command (char *args, int from_tty,
4972                           struct cmd_list_element *c)
4973 {
4974   if (have_live_inferiors ())
4975     {
4976       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
4977       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
4978     }
4979
4980   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
4981 }
4982
4983 static void
4984 show_target_async_command (struct ui_file *file, int from_tty,
4985                            struct cmd_list_element *c,
4986                            const char *value)
4987 {
4988   fprintf_filtered (file,
4989                     _("Controlling the inferior in "
4990                       "asynchronous mode is %s.\n"), value);
4991 }
4992
4993 /* Temporary copies of permission settings.  */
4994
4995 static int may_write_registers_1 = 1;
4996 static int may_write_memory_1 = 1;
4997 static int may_insert_breakpoints_1 = 1;
4998 static int may_insert_tracepoints_1 = 1;
4999 static int may_insert_fast_tracepoints_1 = 1;
5000 static int may_stop_1 = 1;
5001
5002 /* Make the user-set values match the real values again.  */
5003
5004 void
5005 update_target_permissions (void)
5006 {
5007   may_write_registers_1 = may_write_registers;
5008   may_write_memory_1 = may_write_memory;
5009   may_insert_breakpoints_1 = may_insert_breakpoints;
5010   may_insert_tracepoints_1 = may_insert_tracepoints;
5011   may_insert_fast_tracepoints_1 = may_insert_fast_tracepoints;
5012   may_stop_1 = may_stop;
5013 }
5014
5015 /* The one function handles (most of) the permission flags in the same
5016    way.  */
5017
5018 static void
5019 set_target_permissions (char *args, int from_tty,
5020                         struct cmd_list_element *c)
5021 {
5022   if (target_has_execution)
5023     {
5024       update_target_permissions ();
5025       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
5026     }
5027
5028   /* Make the real values match the user-changed values.  */
5029   may_write_registers = may_write_registers_1;
5030   may_insert_breakpoints = may_insert_breakpoints_1;
5031   may_insert_tracepoints = may_insert_tracepoints_1;
5032   may_insert_fast_tracepoints = may_insert_fast_tracepoints_1;
5033   may_stop = may_stop_1;
5034   update_observer_mode ();
5035 }
5036
5037 /* Set memory write permission independently of observer mode.  */
5038
5039 static void
5040 set_write_memory_permission (char *args, int from_tty,
5041                         struct cmd_list_element *c)
5042 {
5043   /* Make the real values match the user-changed values.  */
5044   may_write_memory = may_write_memory_1;
5045   update_observer_mode ();
5046 }
5047
5048
5049 void
5050 initialize_targets (void)
5051 {
5052   init_dummy_target ();
5053   push_target (&dummy_target);
5054
5055   add_info ("target", target_info, targ_desc);
5056   add_info ("files", target_info, targ_desc);
5057
5058   add_setshow_zuinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
5059 Set target debugging."), _("\
5060 Show target debugging."), _("\
5061 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
5062 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
5063 command."),
5064                              NULL,
5065                              show_targetdebug,
5066                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5067
5068   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
5069                            &trust_readonly, _("\
5070 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
5071 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
5072 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
5073 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
5074 result in significant performance improvement for remote targets."),
5075                            NULL,
5076                            show_trust_readonly,
5077                            &setlist, &showlist);
5078
5079   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
5080            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
5081
5082   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
5083            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
5084            &maintenanceprintlist);
5085
5086   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
5087                            &target_async_permitted_1, _("\
5088 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
5089 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
5090 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
5091                            set_target_async_command,
5092                            show_target_async_command,
5093                            &setlist,
5094                            &showlist);
5095
5096   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-registers", class_support,
5097                            &may_write_registers_1, _("\
5098 Set permission to write into registers."), _("\
5099 Show permission to write into registers."), _("\
5100 When this permission is on, GDB may write into the target's registers.\n\
5101 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
5102                            set_target_permissions, NULL,
5103                            &setlist, &showlist);
5104
5105   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-memory", class_support,
5106                            &may_write_memory_1, _("\
5107 Set permission to write into target memory."), _("\
5108 Show permission to write into target memory."), _("\
5109 When this permission is on, GDB may write into the target's memory.\n\
5110 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
5111                            set_write_memory_permission, NULL,
5112                            &setlist, &showlist);
5113
5114   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-breakpoints", class_support,
5115                            &may_insert_breakpoints_1, _("\
5116 Set permission to insert breakpoints in the target."), _("\
5117 Show permission to insert breakpoints in the target."), _("\
5118 When this permission is on, GDB may insert breakpoints in the program.\n\
5119 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5120                            set_target_permissions, NULL,
5121                            &setlist, &showlist);
5122
5123   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-tracepoints", class_support,
5124                            &may_insert_tracepoints_1, _("\
5125 Set permission to insert tracepoints in the target."), _("\
5126 Show permission to insert tracepoints in the target."), _("\
5127 When this permission is on, GDB may insert tracepoints in the program.\n\
5128 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5129                            set_target_permissions, NULL,
5130                            &setlist, &showlist);
5131
5132   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-fast-tracepoints", class_support,
5133                            &may_insert_fast_tracepoints_1, _("\
5134 Set permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
5135 Show permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
5136 When this permission is on, GDB may insert fast tracepoints.\n\
5137 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5138                            set_target_permissions, NULL,
5139                            &setlist, &showlist);
5140
5141   add_setshow_boolean_cmd ("may-interrupt", class_support,
5142                            &may_stop_1, _("\
5143 Set permission to interrupt or signal the target."), _("\
5144 Show permission to interrupt or signal the target."), _("\
5145 When this permission is on, GDB may interrupt/stop the target's execution.\n\
5146 Otherwise, any attempt to interrupt or stop will be ignored."),
5147                            set_target_permissions, NULL,
5148                            &setlist, &showlist);
5149 }