Support for Windows OS Thread Information Block.
[external/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <errno.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "target.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "bfd.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdb_wait.h"
35 #include "dcache.h"
36 #include <signal.h>
37 #include "regcache.h"
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdbcore.h"
40 #include "exceptions.h"
41 #include "target-descriptions.h"
42 #include "gdbthread.h"
43 #include "solib.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "inline-frame.h"
46 #include "tracepoint.h"
47
48 static void target_info (char *, int);
49
50 static void default_terminal_info (char *, int);
51
52 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
53                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
54
55 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
56
57 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
58
59 static void tcomplain (void) ATTR_NORETURN;
60
61 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
62
63 static int return_zero (void);
64
65 static int return_one (void);
66
67 static int return_minus_one (void);
68
69 void target_ignore (void);
70
71 static void target_command (char *, int);
72
73 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
74
75 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
76                                      enum target_object object,
77                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
78                                      const gdb_byte *writebuf,
79                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
80
81 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
82                                      enum target_object object,
83                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
84                                      const gdb_byte *writebuf,
85                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
88                                     enum target_object object,
89                                     const char *annex,
90                                     void *readbuf, const void *writebuf,
91                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
92
93 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
94                                                     ptid_t ptid);
95
96 static void init_dummy_target (void);
97
98 static struct target_ops debug_target;
99
100 static void debug_to_open (char *, int);
101
102 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
103
104 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
105
106 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
107                                        struct bp_target_info *);
108
109 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
110                                        struct bp_target_info *);
111
112 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
113
114 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
115                                           struct bp_target_info *);
116
117 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
118                                           struct bp_target_info *);
119
120 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
121
122 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
123
124 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
125
126 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
127
128 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
129                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
130
131 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
132
133 static void debug_to_terminal_init (void);
134
135 static void debug_to_terminal_inferior (void);
136
137 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
138
139 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
140
141 static void debug_to_terminal_ours (void);
142
143 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
144
145 static void debug_to_load (char *, int);
146
147 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
148
149 static int debug_to_can_run (void);
150
151 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
152
153 static void debug_to_stop (ptid_t);
154
155 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
156    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
157    wierd and mysterious ways keep building while they are being
158    converted to the inferior inheritance structure.  */
159 struct target_ops deprecated_child_ops;
160
161 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
162    array; the current index into the array; the allocated size of the
163    array.  */
164 struct target_ops **target_structs;
165 unsigned target_struct_size;
166 unsigned target_struct_index;
167 unsigned target_struct_allocsize;
168 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
169
170 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
171    current target.  */
172
173 static struct target_ops dummy_target;
174
175 /* Top of target stack.  */
176
177 static struct target_ops *target_stack;
178
179 /* The target structure we are currently using to talk to a process
180    or file or whatever "inferior" we have.  */
181
182 struct target_ops current_target;
183
184 /* Command list for target.  */
185
186 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
187
188 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
189    executable when reading memory.  */
190
191 static int trust_readonly = 0;
192
193 /* Nonzero if we should show true memory content including
194    memory breakpoint inserted by gdb.  */
195
196 static int show_memory_breakpoints = 0;
197
198 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
199
200 static 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 option sets this.  */
211 static int stack_cache_enabled_p_1 = 1;
212 /* And set_stack_cache_enabled_p updates this.
213    The reason for the separation is so that we don't flush the cache for
214    on->on transitions.  */
215 static int stack_cache_enabled_p = 1;
216
217 /* This is called *after* the stack-cache has been set.
218    Flush the cache for off->on and on->off transitions.
219    There's no real need to flush the cache for on->off transitions,
220    except cleanliness.  */
221
222 static void
223 set_stack_cache_enabled_p (char *args, int from_tty,
224                            struct cmd_list_element *c)
225 {
226   if (stack_cache_enabled_p != stack_cache_enabled_p_1)
227     target_dcache_invalidate ();
228
229   stack_cache_enabled_p = stack_cache_enabled_p_1;
230 }
231
232 static void
233 show_stack_cache_enabled_p (struct ui_file *file, int from_tty,
234                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
235 {
236   fprintf_filtered (file, _("Cache use for stack accesses is %s.\n"), value);
237 }
238
239 /* Cache of memory operations, to speed up remote access.  */
240 static DCACHE *target_dcache;
241
242 /* Invalidate the target dcache.  */
243
244 void
245 target_dcache_invalidate (void)
246 {
247   dcache_invalidate (target_dcache);
248 }
249
250 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
251
252 static void
253 target_command (char *arg, int from_tty)
254 {
255   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
256                   gdb_stdout);
257 }
258
259 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
260
261 int
262 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
263 {
264   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
265   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
266     return 0;
267
268   return 1;
269 }
270
271 int
272 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
273 {
274   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
275   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
276     return 0;
277
278   return 1;
279 }
280
281 int
282 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
283 {
284   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
285   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
286     return 0;
287
288   return 1;
289 }
290
291 int
292 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
293 {
294   /* Can't read registers from no inferior.  */
295   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
296     return 0;
297
298   return 1;
299 }
300
301 int
302 default_child_has_execution (struct target_ops *ops)
303 {
304   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
305      hoops.  */
306   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
307     return 0;
308
309   return 1;
310 }
311
312
313 int
314 target_has_all_memory_1 (void)
315 {
316   struct target_ops *t;
317
318   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
319     if (t->to_has_all_memory (t))
320       return 1;
321
322   return 0;
323 }
324
325 int
326 target_has_memory_1 (void)
327 {
328   struct target_ops *t;
329
330   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
331     if (t->to_has_memory (t))
332       return 1;
333
334   return 0;
335 }
336
337 int
338 target_has_stack_1 (void)
339 {
340   struct target_ops *t;
341
342   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
343     if (t->to_has_stack (t))
344       return 1;
345
346   return 0;
347 }
348
349 int
350 target_has_registers_1 (void)
351 {
352   struct target_ops *t;
353
354   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
355     if (t->to_has_registers (t))
356       return 1;
357
358   return 0;
359 }
360
361 int
362 target_has_execution_1 (void)
363 {
364   struct target_ops *t;
365
366   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
367     if (t->to_has_execution (t))
368       return 1;
369
370   return 0;
371 }
372
373 /* Add a possible target architecture to the list.  */
374
375 void
376 add_target (struct target_ops *t)
377 {
378   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
379   if (t->to_xfer_partial == NULL)
380     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
381
382   if (t->to_has_all_memory == NULL)
383     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
384
385   if (t->to_has_memory == NULL)
386     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
387
388   if (t->to_has_stack == NULL)
389     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
390
391   if (t->to_has_registers == NULL)
392     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
393
394   if (t->to_has_execution == NULL)
395     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
396
397   if (!target_structs)
398     {
399       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
400       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
401         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
402     }
403   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
404     {
405       target_struct_allocsize *= 2;
406       target_structs = (struct target_ops **)
407         xrealloc ((char *) target_structs,
408                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
409     }
410   target_structs[target_struct_size++] = t;
411
412   if (targetlist == NULL)
413     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
414 Connect to a target machine or process.\n\
415 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
416 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
417 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
418 `help target ' followed by the protocol name."),
419                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
420   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
421 }
422
423 /* Stub functions */
424
425 void
426 target_ignore (void)
427 {
428 }
429
430 void
431 target_kill (void)
432 {
433   struct target_ops *t;
434
435   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
436     if (t->to_kill != NULL)
437       {
438         if (targetdebug)
439           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
440
441         t->to_kill (t);
442         return;
443       }
444
445   noprocess ();
446 }
447
448 void
449 target_load (char *arg, int from_tty)
450 {
451   target_dcache_invalidate ();
452   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
453 }
454
455 void
456 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
457                         char **env, int from_tty)
458 {
459   struct target_ops *t;
460   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
461     {
462       if (t->to_create_inferior != NULL)        
463         {
464           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
465           if (targetdebug)
466             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
467                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
468                                 exec_file, args, from_tty);
469           return;
470         }
471     }
472
473   internal_error (__FILE__, __LINE__,
474                   "could not find a target to create inferior");
475 }
476
477 void
478 target_terminal_inferior (void)
479 {
480   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
481      terminal. Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
482      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
483      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
484   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
485     return;
486
487   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
488      inferior's terminal modes.  */
489   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
490 }
491
492 static int
493 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
494           struct target_ops *t)
495 {
496   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
497   return 0;                     /* No bytes handled */
498 }
499
500 static void
501 tcomplain (void)
502 {
503   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
504          current_target.to_shortname);
505 }
506
507 void
508 noprocess (void)
509 {
510   error (_("You can't do that without a process to debug."));
511 }
512
513 static int
514 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
515 {
516   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
517 }
518
519 static void
520 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
521 {
522   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
523 }
524
525 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
526
527    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
528    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
529    inferior_ptid.  */
530
531 static ptid_t
532 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
533 {
534   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
535 }
536
537 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
538    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
539    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
540    vectors.
541
542    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
543    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
544    which target an inherited method originally belonged to.
545    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
546    locally search the target stack for the target that can handle the
547    request.  */
548
549 static void
550 update_current_target (void)
551 {
552   struct target_ops *t;
553
554   /* First, reset current's contents.  */
555   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
556
557 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
558       if (!current_target.FIELD) \
559         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
560
561   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
562     {
563       INHERIT (to_shortname, t);
564       INHERIT (to_longname, t);
565       INHERIT (to_doc, t);
566       /* Do not inherit to_open.  */
567       /* Do not inherit to_close.  */
568       /* Do not inherit to_attach.  */
569       INHERIT (to_post_attach, t);
570       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
571       /* Do not inherit to_detach.  */
572       /* Do not inherit to_disconnect.  */
573       /* Do not inherit to_resume.  */
574       /* Do not inherit to_wait.  */
575       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
576       /* Do not inherit to_store_registers.  */
577       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
578       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
579       INHERIT (to_files_info, t);
580       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
581       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
582       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
583       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
584       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
585       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
586       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
587       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
588       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
589       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
590       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
591       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
592       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
593       INHERIT (to_terminal_init, t);
594       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
595       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
596       INHERIT (to_terminal_ours, t);
597       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
598       INHERIT (to_terminal_info, t);
599       /* Do not inherit to_kill.  */
600       INHERIT (to_load, t);
601       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
602       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
603       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
604       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
605       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
606       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
607       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
608       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
609       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
610       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
611       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
612       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
613       INHERIT (to_has_exited, t);
614       /* Do not inherit to_mourn_inferiour.  */
615       INHERIT (to_can_run, t);
616       INHERIT (to_notice_signals, t);
617       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
618       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
619       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
620       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
621       INHERIT (to_stop, t);
622       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
623       INHERIT (to_rcmd, t);
624       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
625       INHERIT (to_log_command, t);
626       INHERIT (to_stratum, t);
627       /* Do not inherit to_has_all_memory */
628       /* Do not inherit to_has_memory */
629       /* Do not inherit to_has_stack */
630       /* Do not inherit to_has_registers */
631       /* Do not inherit to_has_execution */
632       INHERIT (to_has_thread_control, t);
633       INHERIT (to_can_async_p, t);
634       INHERIT (to_is_async_p, t);
635       INHERIT (to_async, t);
636       INHERIT (to_async_mask, t);
637       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
638       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
639       INHERIT (to_get_bookmark, t);
640       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
641       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
642       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
643       INHERIT (to_thread_architecture, t);
644       /* Do not inherit to_read_description.  */
645       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
646       /* Do not inherit to_search_memory.  */
647       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
648       INHERIT (to_trace_init, t);
649       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
650       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
651       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
652       INHERIT (to_trace_start, t);
653       INHERIT (to_get_trace_status, t);
654       INHERIT (to_trace_stop, t);
655       INHERIT (to_trace_find, t);
656       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
657       INHERIT (to_save_trace_data, t);
658       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
659       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
660       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
661       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
662       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
663       INHERIT (to_get_tib_address, t);
664       INHERIT (to_magic, t);
665       /* Do not inherit to_memory_map.  */
666       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
667       /* Do not inherit to_flash_done.  */
668     }
669 #undef INHERIT
670
671   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
672      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
673      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
674
675 #define de_fault(field, value) \
676   if (!current_target.field)               \
677     current_target.field = value
678
679   de_fault (to_open,
680             (void (*) (char *, int))
681             tcomplain);
682   de_fault (to_close,
683             (void (*) (int))
684             target_ignore);
685   de_fault (to_post_attach,
686             (void (*) (int))
687             target_ignore);
688   de_fault (to_prepare_to_store,
689             (void (*) (struct regcache *))
690             noprocess);
691   de_fault (deprecated_xfer_memory,
692             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
693             nomemory);
694   de_fault (to_files_info,
695             (void (*) (struct target_ops *))
696             target_ignore);
697   de_fault (to_insert_breakpoint,
698             memory_insert_breakpoint);
699   de_fault (to_remove_breakpoint,
700             memory_remove_breakpoint);
701   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
702             (int (*) (int, int, int))
703             return_zero);
704   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
705             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
706             return_minus_one);
707   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
708             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
709             return_minus_one);
710   de_fault (to_insert_watchpoint,
711             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
712             return_minus_one);
713   de_fault (to_remove_watchpoint,
714             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
715             return_minus_one);
716   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
717             (int (*) (void))
718             return_zero);
719   de_fault (to_stopped_data_address,
720             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
721             return_zero);
722   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
723             default_watchpoint_addr_within_range);
724   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
725             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
726   de_fault (to_terminal_init,
727             (void (*) (void))
728             target_ignore);
729   de_fault (to_terminal_inferior,
730             (void (*) (void))
731             target_ignore);
732   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
733             (void (*) (void))
734             target_ignore);
735   de_fault (to_terminal_ours,
736             (void (*) (void))
737             target_ignore);
738   de_fault (to_terminal_save_ours,
739             (void (*) (void))
740             target_ignore);
741   de_fault (to_terminal_info,
742             default_terminal_info);
743   de_fault (to_load,
744             (void (*) (char *, int))
745             tcomplain);
746   de_fault (to_lookup_symbol,
747             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
748             nosymbol);
749   de_fault (to_post_startup_inferior,
750             (void (*) (ptid_t))
751             target_ignore);
752   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
753             (void (*) (int))
754             target_ignore);
755   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
756             (void (*) (int))
757             tcomplain);
758   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
759             (int (*) (int))
760             tcomplain);
761   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
762             (void (*) (int))
763             tcomplain);
764   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
765             (int (*) (int))
766             tcomplain);
767   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
768             (void (*) (int))
769             tcomplain);
770   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
771             (int (*) (int))
772             tcomplain);
773   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
774             (int (*) (int, int, int, int, int *))
775             tcomplain);
776   de_fault (to_has_exited,
777             (int (*) (int, int, int *))
778             return_zero);
779   de_fault (to_can_run,
780             return_zero);
781   de_fault (to_notice_signals,
782             (void (*) (ptid_t))
783             target_ignore);
784   de_fault (to_extra_thread_info,
785             (char *(*) (struct thread_info *))
786             return_zero);
787   de_fault (to_stop,
788             (void (*) (ptid_t))
789             target_ignore);
790   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
791   de_fault (to_rcmd,
792             (void (*) (char *, struct ui_file *))
793             tcomplain);
794   de_fault (to_pid_to_exec_file,
795             (char *(*) (int))
796             return_zero);
797   de_fault (to_async,
798             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
799             tcomplain);
800   de_fault (to_async_mask,
801             (int (*) (int))
802             return_one);
803   de_fault (to_thread_architecture,
804             default_thread_architecture);
805   current_target.to_read_description = NULL;
806   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
807             (ptid_t (*) (long, long))
808             default_get_ada_task_ptid);
809   de_fault (to_supports_multi_process,
810             (int (*) (void))
811             return_zero);
812   de_fault (to_trace_init,
813             (void (*) (void))
814             tcomplain);
815   de_fault (to_download_tracepoint,
816             (void (*) (struct breakpoint *))
817             tcomplain);
818   de_fault (to_download_trace_state_variable,
819             (void (*) (struct trace_state_variable *))
820             tcomplain);
821   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
822             (void (*) (void))
823             tcomplain);
824   de_fault (to_trace_start,
825             (void (*) (void))
826             tcomplain);
827   de_fault (to_get_trace_status,
828             (int (*) (struct trace_status *))
829             return_minus_one);
830   de_fault (to_trace_stop,
831             (void (*) (void))
832             tcomplain);
833   de_fault (to_trace_find,
834             (int (*) (enum trace_find_type, int, ULONGEST, ULONGEST, int *))
835             return_zero);
836   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
837             (int (*) (int, LONGEST *))
838             return_zero);
839   de_fault (to_save_trace_data,
840             (int (*) (const char *))
841             tcomplain);
842   de_fault (to_upload_tracepoints,
843             (int (*) (struct uploaded_tp **))
844             return_zero);
845   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
846             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
847             return_zero);
848   de_fault (to_get_raw_trace_data,
849             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
850             tcomplain);
851   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
852             (void (*) (int))
853             target_ignore);
854   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
855             (void (*) (int))
856             target_ignore);
857   de_fault (to_get_tib_address,
858             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
859             tcomplain);
860 #undef de_fault
861
862   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
863      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
864      target method can quickly and simply find it.  */
865   current_target.beneath = target_stack;
866
867   if (targetdebug)
868     setup_target_debug ();
869 }
870
871 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
872    possibly superseding some of the existing accessors.
873
874    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
875    nonzero if at least one target is on top of it.
876
877    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
878    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
879    checking them.  */
880
881 int
882 push_target (struct target_ops *t)
883 {
884   struct target_ops **cur;
885
886   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
887      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
888   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
889     {
890       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
891                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
892                           t->to_shortname);
893       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
894     }
895
896   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
897   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
898     {
899       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
900         break;
901     }
902
903   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
904   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
905      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
906   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
907     {
908       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
909          and un-hook it from the stack.  */
910       struct target_ops *tmp = (*cur);
911       (*cur) = (*cur)->beneath;
912       tmp->beneath = NULL;
913       target_close (tmp, 0);
914     }
915
916   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
917   t->beneath = (*cur);
918   (*cur) = t;
919
920   update_current_target ();
921
922   /* Not on top?  */
923   return (t != target_stack);
924 }
925
926 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
927    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
928
929 int
930 unpush_target (struct target_ops *t)
931 {
932   struct target_ops **cur;
933   struct target_ops *tmp;
934
935   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
936     internal_error (__FILE__, __LINE__,
937                     "Attempt to unpush the dummy target");
938
939   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
940      can only occur once in the target stack. */
941
942   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
943     {
944       if ((*cur) == t)
945         break;
946     }
947
948   if ((*cur) == NULL)
949     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
950
951   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
952      unconditional by moving it to before the above check that the
953      target was in the target stack (something about "Change the way
954      pushing and popping of targets work to support target overlays
955      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
956      targets should be closed.  */
957   target_close (t, 0);
958
959   /* Unchain the target */
960   tmp = (*cur);
961   (*cur) = (*cur)->beneath;
962   tmp->beneath = NULL;
963
964   update_current_target ();
965
966   return 1;
967 }
968
969 void
970 pop_target (void)
971 {
972   target_close (target_stack, 0);       /* Let it clean up */
973   if (unpush_target (target_stack) == 1)
974     return;
975
976   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
977                       "pop_target couldn't find target %s\n",
978                       current_target.to_shortname);
979   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
980 }
981
982 void
983 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum, int quitting)
984 {
985   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
986     {
987       target_close (target_stack, quitting);
988       if (!unpush_target (target_stack))
989         {
990           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
991                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
992                               target_stack->to_shortname);
993           internal_error (__FILE__, __LINE__,
994                           _("failed internal consistency check"));
995           break;
996         }
997     }
998 }
999
1000 void
1001 pop_all_targets (int quitting)
1002 {
1003   pop_all_targets_above (dummy_stratum, quitting);
1004 }
1005
1006 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1007    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1008 CORE_ADDR
1009 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1010 {
1011   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1012   struct target_ops *target;
1013
1014   for (target = current_target.beneath;
1015        target != NULL;
1016        target = target->beneath)
1017     {
1018       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1019         break;
1020     }
1021
1022   if (target != NULL
1023       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch))
1024     {
1025       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1026       volatile struct gdb_exception ex;
1027
1028       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1029         {
1030           CORE_ADDR lm_addr;
1031           
1032           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1033           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch,
1034                                                            objfile);
1035           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1036           if (lm_addr == 0)
1037             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1038                          _("TLS load module not found"));
1039
1040           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid, lm_addr, offset);
1041         }
1042       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1043          throw the error to some higher catcher.  */
1044       if (ex.reason < 0)
1045         {
1046           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1047
1048           switch (ex.error)
1049             {
1050             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1051               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
1052               break;
1053             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1054               if (objfile_is_library)
1055                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1056                          " linker's load module list"), objfile->name);
1057               else
1058                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1059                          " linker's load module list"), objfile->name);
1060               break;
1061             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1062               if (objfile_is_library)
1063                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1064                          " thread-local variables in\n"
1065                          "the shared library `%s'\n"
1066                          "for %s"),
1067                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1068               else
1069                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1070                          " thread-local variables in\n"
1071                          "the executable `%s'\n"
1072                          "for %s"),
1073                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
1074               break;
1075             case TLS_GENERIC_ERROR:
1076               if (objfile_is_library)
1077                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1078                          "shared library %s:\n%s"),
1079                        target_pid_to_str (ptid),
1080                        objfile->name, ex.message);
1081               else
1082                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1083                          "executable file %s:\n%s"),
1084                        target_pid_to_str (ptid),
1085                        objfile->name, ex.message);
1086               break;
1087             default:
1088               throw_exception (ex);
1089               break;
1090             }
1091         }
1092     }
1093   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1094      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1095   else
1096     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1097
1098   return addr;
1099 }
1100
1101 #undef  MIN
1102 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1103
1104 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1105    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1106    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1107    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1108    read.  */
1109
1110 int
1111 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1112 {
1113   int tlen, origlen, offset, i;
1114   gdb_byte buf[4];
1115   int errcode = 0;
1116   char *buffer;
1117   int buffer_allocated;
1118   char *bufptr;
1119   unsigned int nbytes_read = 0;
1120
1121   gdb_assert (string);
1122
1123   /* Small for testing.  */
1124   buffer_allocated = 4;
1125   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1126   bufptr = buffer;
1127
1128   origlen = len;
1129
1130   while (len > 0)
1131     {
1132       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1133       offset = memaddr & 3;
1134
1135       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1136       if (errcode != 0)
1137         {
1138           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1139              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
1140              a single byte.  */
1141           tlen = 1;
1142           offset = 0;
1143           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1144           if (errcode != 0)
1145             goto done;
1146         }
1147
1148       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1149         {
1150           unsigned int bytes;
1151           bytes = bufptr - buffer;
1152           buffer_allocated *= 2;
1153           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1154           bufptr = buffer + bytes;
1155         }
1156
1157       for (i = 0; i < tlen; i++)
1158         {
1159           *bufptr++ = buf[i + offset];
1160           if (buf[i + offset] == '\000')
1161             {
1162               nbytes_read += i + 1;
1163               goto done;
1164             }
1165         }
1166
1167       memaddr += tlen;
1168       len -= tlen;
1169       nbytes_read += tlen;
1170     }
1171 done:
1172   *string = buffer;
1173   if (errnop != NULL)
1174     *errnop = errcode;
1175   return nbytes_read;
1176 }
1177
1178 struct target_section_table *
1179 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1180 {
1181   struct target_ops *t;
1182
1183   if (targetdebug)
1184     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1185
1186   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1187     if (t->to_get_section_table != NULL)
1188       return (*t->to_get_section_table) (t);
1189
1190   return NULL;
1191 }
1192
1193 /* Find a section containing ADDR.  */
1194
1195 struct target_section *
1196 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1197 {
1198   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1199   struct target_section *secp;
1200
1201   if (table == NULL)
1202     return NULL;
1203
1204   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1205     {
1206       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1207         return secp;
1208     }
1209   return NULL;
1210 }
1211
1212 /* Perform a partial memory transfer.
1213    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1214
1215 static LONGEST
1216 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1217                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1218                      LONGEST len)
1219 {
1220   LONGEST res;
1221   int reg_len;
1222   struct mem_region *region;
1223   struct inferior *inf;
1224
1225   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1226   if (len == 0)
1227     return 0;
1228
1229   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1230      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1231   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1232     {
1233       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1234       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1235         {
1236           struct target_section_table *table
1237             = target_get_section_table (ops);
1238           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1239           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1240           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1241                                                     memaddr, len,
1242                                                     table->sections,
1243                                                     table->sections_end,
1244                                                     section_name);
1245         }
1246     }
1247
1248   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1249   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1250     {
1251       struct target_section *secp;
1252       struct target_section_table *table;
1253
1254       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1255       if (secp != NULL
1256           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1257               & SEC_READONLY))
1258         {
1259           table = target_get_section_table (ops);
1260           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1261                                                     memaddr, len,
1262                                                     table->sections,
1263                                                     table->sections_end,
1264                                                     NULL);
1265         }
1266     }
1267
1268   /* Try GDB's internal data cache.  */
1269   region = lookup_mem_region (memaddr);
1270   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1271   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1272     reg_len = len;
1273   else
1274     reg_len = region->hi - memaddr;
1275
1276   switch (region->attrib.mode)
1277     {
1278     case MEM_RO:
1279       if (writebuf != NULL)
1280         return -1;
1281       break;
1282
1283     case MEM_WO:
1284       if (readbuf != NULL)
1285         return -1;
1286       break;
1287
1288     case MEM_FLASH:
1289       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1290       if (writebuf != NULL)
1291         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1292       break;
1293
1294     case MEM_NONE:
1295       return -1;
1296     }
1297
1298   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1299     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1300   else
1301     inf = NULL;
1302
1303   if (inf != NULL
1304       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1305          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1306          the collected memory range fails.  */
1307       && get_traceframe_number () == -1
1308       && (region->attrib.cache
1309           || (stack_cache_enabled_p && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1310     {
1311       if (readbuf != NULL)
1312         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr, readbuf,
1313                                   reg_len, 0);
1314       else
1315         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1316            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1317            writebuf.  */
1318         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr,
1319                                   (void *) writebuf,
1320                                   reg_len, 1);
1321       if (res <= 0)
1322         return -1;
1323       else
1324         {
1325           if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1326             breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1327           return res;
1328         }
1329     }
1330
1331   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1332      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1333      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1334      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1335      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1336      object which can be read from more than one valid target.
1337      A core file, for instance, could have some of memory but
1338      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1339      manually try all targets.  */
1340
1341   do
1342     {
1343       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1344                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1345       if (res > 0)
1346         break;
1347
1348       /* We want to continue past core files to executables, but not
1349          past a running target's memory.  */
1350       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1351         break;
1352
1353       ops = ops->beneath;
1354     }
1355   while (ops != NULL);
1356
1357   if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1358     breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1359
1360   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1361      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1362      to update the cache.  */
1363
1364   if (res > 0
1365       && inf != NULL
1366       && writebuf != NULL
1367       && !region->attrib.cache
1368       && stack_cache_enabled_p
1369       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1370     {
1371       dcache_update (target_dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1372     }
1373
1374   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1375      give up.  */
1376   return res;
1377 }
1378
1379 static void
1380 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1381 {
1382   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1383 }
1384
1385 struct cleanup *
1386 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1387 {
1388   int current = show_memory_breakpoints;
1389   show_memory_breakpoints = show;
1390
1391   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1392                        (void *) (uintptr_t) current);
1393 }
1394
1395 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1396
1397 static LONGEST
1398 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1399                      enum target_object object, const char *annex,
1400                      void *readbuf, const void *writebuf,
1401                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1402 {
1403   LONGEST retval;
1404
1405   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1406
1407   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1408      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1409      complicated.  */
1410   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1411     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1412                                   writebuf, offset, len);
1413   else
1414     {
1415       enum target_object raw_object = object;
1416
1417       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1418          memory object from other layers.  */
1419       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1420         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1421
1422       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1423                                      writebuf, offset, len);
1424     }
1425
1426   if (targetdebug)
1427     {
1428       const unsigned char *myaddr = NULL;
1429
1430       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1431                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1432                           ops->to_shortname,
1433                           (int) object,
1434                           (annex ? annex : "(null)"),
1435                           host_address_to_string (readbuf),
1436                           host_address_to_string (writebuf),
1437                           core_addr_to_string_nz (offset),
1438                           plongest (len), plongest (retval));
1439
1440       if (readbuf)
1441         myaddr = readbuf;
1442       if (writebuf)
1443         myaddr = writebuf;
1444       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1445         {
1446           int i;
1447
1448           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1449           for (i = 0; i < retval; i++)
1450             {
1451               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1452                 {
1453                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1454                     {
1455                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1456                       break;
1457                     }
1458                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1459                 }
1460
1461               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1462             }
1463         }
1464
1465       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1466     }
1467   return retval;
1468 }
1469
1470 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1471    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1472    if any error occurs.
1473
1474    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1475    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1476    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1477    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1478    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1479    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1480
1481 int
1482 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1483 {
1484   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1485      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1486      flattened target doesn't inherit those.  */
1487   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1488                    myaddr, memaddr, len) == len)
1489     return 0;
1490   else
1491     return EIO;
1492 }
1493
1494 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1495    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1496
1497 int
1498 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1499 {
1500   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1501      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1502      flattened target doesn't inherit those.  */
1503
1504   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1505                    myaddr, memaddr, len) == len)
1506     return 0;
1507   else
1508     return EIO;
1509 }
1510
1511 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1512    Returns either 0 for success or an errno value if any error occurs.
1513    If an error occurs, no guarantee is made about how much data got written.
1514    Callers that can deal with partial writes should call target_write.  */
1515
1516 int
1517 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1518 {
1519   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1520      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1521      flattened target doesn't inherit those.  */
1522   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1523                     myaddr, memaddr, len) == len)
1524     return 0;
1525   else
1526     return EIO;
1527 }
1528
1529 /* Fetch the target's memory map.  */
1530
1531 VEC(mem_region_s) *
1532 target_memory_map (void)
1533 {
1534   VEC(mem_region_s) *result;
1535   struct mem_region *last_one, *this_one;
1536   int ix;
1537   struct target_ops *t;
1538
1539   if (targetdebug)
1540     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1541
1542   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1543     if (t->to_memory_map != NULL)
1544       break;
1545
1546   if (t == NULL)
1547     return NULL;
1548
1549   result = t->to_memory_map (t);
1550   if (result == NULL)
1551     return NULL;
1552
1553   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1554          VEC_length (mem_region_s, result),
1555          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1556
1557   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1558      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1559      each region.  */
1560   last_one = NULL;
1561   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1562     {
1563       this_one->number = ix;
1564
1565       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1566         {
1567           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1568           VEC_free (mem_region_s, result);
1569           return NULL;
1570         }
1571       last_one = this_one;
1572     }
1573
1574   return result;
1575 }
1576
1577 void
1578 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1579 {
1580   struct target_ops *t;
1581
1582   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1583     if (t->to_flash_erase != NULL)
1584         {
1585           if (targetdebug)
1586             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1587                                 hex_string (address), phex (length, 0));
1588           t->to_flash_erase (t, address, length);
1589           return;
1590         }
1591
1592   tcomplain ();
1593 }
1594
1595 void
1596 target_flash_done (void)
1597 {
1598   struct target_ops *t;
1599
1600   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1601     if (t->to_flash_done != NULL)
1602         {
1603           if (targetdebug)
1604             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1605           t->to_flash_done (t);
1606           return;
1607         }
1608
1609   tcomplain ();
1610 }
1611
1612 static void
1613 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1614                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1615 {
1616   fprintf_filtered (file, _("\
1617 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1618                     value);
1619 }
1620
1621 /* More generic transfers.  */
1622
1623 static LONGEST
1624 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1625                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1626                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1627 {
1628   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1629       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1630     /* If available, fall back to the target's
1631        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1632     {
1633       int xfered = -1;
1634       errno = 0;
1635       if (writebuf != NULL)
1636         {
1637           void *buffer = xmalloc (len);
1638           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1639           memcpy (buffer, writebuf, len);
1640           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1641                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1642           do_cleanups (cleanup);
1643         }
1644       if (readbuf != NULL)
1645         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1646                                               0/*read*/, NULL, ops);
1647       if (xfered > 0)
1648         return xfered;
1649       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1650         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1651            ERRNO as one indication of an error.  */
1652         return 0;
1653       else
1654         return -1;
1655     }
1656   else if (ops->beneath != NULL)
1657     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1658                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1659   else
1660     return -1;
1661 }
1662
1663 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1664    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1665    requests down the stack.  */
1666
1667 static LONGEST
1668 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1669                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1670                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1671 {
1672   if (ops->beneath != NULL)
1673     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1674                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1675   else
1676     return -1;
1677 }
1678
1679 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
1680
1681 static LONGEST
1682 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1683                      enum target_object object,
1684                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1685                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1686 {
1687   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1688 }
1689
1690 static LONGEST
1691 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1692                       enum target_object object,
1693                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1694                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1695 {
1696   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1697 }
1698
1699 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1700
1701 /* For docs on target_read see target.h.  */
1702
1703 LONGEST
1704 target_read (struct target_ops *ops,
1705              enum target_object object,
1706              const char *annex, gdb_byte *buf,
1707              ULONGEST offset, LONGEST len)
1708 {
1709   LONGEST xfered = 0;
1710   while (xfered < len)
1711     {
1712       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1713                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1714                                           offset + xfered, len - xfered);
1715       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1716       if (xfer == 0)
1717         return xfered;
1718       if (xfer < 0)
1719         return -1;
1720       xfered += xfer;
1721       QUIT;
1722     }
1723   return len;
1724 }
1725
1726 LONGEST
1727 target_read_until_error (struct target_ops *ops,
1728                          enum target_object object,
1729                          const char *annex, gdb_byte *buf,
1730                          ULONGEST offset, LONGEST len)
1731 {
1732   LONGEST xfered = 0;
1733   while (xfered < len)
1734     {
1735       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1736                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1737                                           offset + xfered, len - xfered);
1738       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1739       if (xfer == 0)
1740         return xfered;
1741       if (xfer < 0)
1742         {
1743           /* We've got an error.  Try to read in smaller blocks.  */
1744           ULONGEST start = offset + xfered;
1745           ULONGEST remaining = len - xfered;
1746           ULONGEST half;
1747
1748           /* If an attempt was made to read a random memory address,
1749              it's likely that the very first byte is not accessible.
1750              Try reading the first byte, to avoid doing log N tries
1751              below.  */
1752           xfer = target_read_partial (ops, object, annex, 
1753                                       (gdb_byte *) buf + xfered, start, 1);
1754           if (xfer <= 0)
1755             return xfered;
1756           start += 1;
1757           remaining -= 1;
1758           half = remaining/2;
1759           
1760           while (half > 0)
1761             {
1762               xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1763                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1764                                           start, half);
1765               if (xfer == 0)
1766                 return xfered;
1767               if (xfer < 0)
1768                 {
1769                   remaining = half;               
1770                 }
1771               else
1772                 {
1773                   /* We have successfully read the first half.  So, the
1774                      error must be in the second half.  Adjust start and
1775                      remaining to point at the second half.  */
1776                   xfered += xfer;
1777                   start += xfer;
1778                   remaining -= xfer;
1779                 }
1780               half = remaining/2;
1781             }
1782
1783           return xfered;
1784         }
1785       xfered += xfer;
1786       QUIT;
1787     }
1788   return len;
1789 }
1790
1791 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1792
1793 LONGEST
1794 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1795                             enum target_object object,
1796                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1797                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1798                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1799 {
1800   LONGEST xfered = 0;
1801
1802   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1803   if (progress)
1804     (*progress) (0, baton);
1805
1806   while (xfered < len)
1807     {
1808       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1809                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1810                                            offset + xfered, len - xfered);
1811
1812       if (xfer == 0)
1813         return xfered;
1814       if (xfer < 0)
1815         return -1;
1816
1817       if (progress)
1818         (*progress) (xfer, baton);
1819
1820       xfered += xfer;
1821       QUIT;
1822     }
1823   return len;
1824 }
1825
1826 /* For docs on target_write see target.h.  */
1827
1828 LONGEST
1829 target_write (struct target_ops *ops,
1830               enum target_object object,
1831               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1832               ULONGEST offset, LONGEST len)
1833 {
1834   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1835                                      NULL, NULL);
1836 }
1837
1838 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1839    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1840    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1841    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1842    information.  */
1843
1844 static LONGEST
1845 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1846                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1847 {
1848   size_t buf_alloc, buf_pos;
1849   gdb_byte *buf;
1850   LONGEST n;
1851
1852   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1853      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1854      from one target and partly from another (in a different stratum,
1855      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1856      unsuitable for reading memory.  */
1857   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1858
1859   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1860      this number down if necessary.  */
1861   buf_alloc = 4096;
1862   buf = xmalloc (buf_alloc);
1863   buf_pos = 0;
1864   while (1)
1865     {
1866       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1867                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1868       if (n < 0)
1869         {
1870           /* An error occurred.  */
1871           xfree (buf);
1872           return -1;
1873         }
1874       else if (n == 0)
1875         {
1876           /* Read all there was.  */
1877           if (buf_pos == 0)
1878             xfree (buf);
1879           else
1880             *buf_p = buf;
1881           return buf_pos;
1882         }
1883
1884       buf_pos += n;
1885
1886       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1887       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1888         {
1889           buf_alloc *= 2;
1890           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1891         }
1892
1893       QUIT;
1894     }
1895 }
1896
1897 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1898    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1899    function for more information about the return value.  */
1900
1901 LONGEST
1902 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1903                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1904 {
1905   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1906 }
1907
1908 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1909    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1910    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1911    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1912    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1913
1914 char *
1915 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1916                       const char *annex)
1917 {
1918   gdb_byte *buffer;
1919   LONGEST transferred;
1920
1921   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1922
1923   if (transferred < 0)
1924     return NULL;
1925
1926   if (transferred == 0)
1927     return xstrdup ("");
1928
1929   buffer[transferred] = 0;
1930   if (strlen (buffer) < transferred)
1931     warning (_("target object %d, annex %s, "
1932                "contained unexpected null characters"),
1933              (int) object, annex ? annex : "(none)");
1934
1935   return (char *) buffer;
1936 }
1937
1938 /* Memory transfer methods.  */
1939
1940 void
1941 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
1942                    LONGEST len)
1943 {
1944   /* This method is used to read from an alternate, non-current
1945      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
1946      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
1947      for this target).  */
1948   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
1949       != len)
1950     memory_error (EIO, addr);
1951 }
1952
1953 ULONGEST
1954 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
1955                             CORE_ADDR addr, int len, enum bfd_endian byte_order)
1956 {
1957   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1958
1959   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
1960   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
1961   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
1962 }
1963
1964 static void
1965 target_info (char *args, int from_tty)
1966 {
1967   struct target_ops *t;
1968   int has_all_mem = 0;
1969
1970   if (symfile_objfile != NULL)
1971     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
1972
1973   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
1974     {
1975       if (!(*t->to_has_memory) (t))
1976         continue;
1977
1978       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
1979         continue;
1980       if (has_all_mem)
1981         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
1982       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
1983       (t->to_files_info) (t);
1984       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
1985     }
1986 }
1987
1988 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
1989    by running a program, attaching, or connecting to a target.
1990    It cleans up any state from previous invocations which might
1991    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
1992    resets (things which might change between targets).  */
1993
1994 void
1995 target_pre_inferior (int from_tty)
1996 {
1997   /* Clear out solib state. Otherwise the solib state of the previous
1998      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
1999      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3. How
2000      to reproduce:
2001
2002      bash$ ./foo&
2003      [1] 4711
2004      bash$ ./foo&
2005      [1] 4712
2006      bash$ gdb ./foo
2007      [...]
2008      (gdb) attach 4711
2009      (gdb) detach
2010      (gdb) attach 4712
2011      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2012   */
2013
2014   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2015      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2016      memory regions and features.  */
2017   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
2018     {
2019       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2020
2021       invalidate_target_mem_regions ();
2022
2023       target_clear_description ();
2024     }
2025 }
2026
2027 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2028    inferior.  */
2029
2030 static int
2031 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2032 {
2033   struct thread_info *thread;
2034
2035   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2036   if (thread)
2037     {
2038       switch_to_thread (thread->ptid);
2039
2040       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2041       if (target_has_execution)
2042         target_kill ();
2043       else
2044         target_detach (NULL, 0);
2045     }
2046
2047   return 0;
2048 }
2049
2050 /* This is to be called by the open routine before it does
2051    anything.  */
2052
2053 void
2054 target_preopen (int from_tty)
2055 {
2056   dont_repeat ();
2057
2058   if (have_inferiors ())
2059     {
2060       if (!from_tty
2061           || !have_live_inferiors ()
2062           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2063         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2064       else
2065         error (_("Program not killed."));
2066     }
2067
2068   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2069      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2070   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2071      live process to a core of the same program.  */
2072   pop_all_targets_above (file_stratum, 0);
2073
2074   target_pre_inferior (from_tty);
2075 }
2076
2077 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2078
2079 void
2080 target_detach (char *args, int from_tty)
2081 {
2082   struct target_ops* t;
2083   
2084   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))
2085     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2086        disconnection from the target.  */
2087     ;
2088   else
2089     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2090        them before detaching.  */
2091     remove_breakpoints_pid (PIDGET (inferior_ptid));
2092
2093   prepare_for_detach ();
2094
2095   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2096     {
2097       if (t->to_detach != NULL)
2098         {
2099           t->to_detach (t, args, from_tty);
2100           if (targetdebug)
2101             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2102                                 args, from_tty);
2103           return;
2104         }
2105     }
2106
2107   internal_error (__FILE__, __LINE__, "could not find a target to detach");
2108 }
2109
2110 void
2111 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2112 {
2113   struct target_ops *t;
2114
2115   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2116      are global across processes, we have to remove them before
2117      disconnecting.  */
2118   remove_breakpoints ();
2119
2120   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2121     if (t->to_disconnect != NULL)
2122         {
2123           if (targetdebug)
2124             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2125                                 args, from_tty);
2126           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2127           return;
2128         }
2129
2130   tcomplain ();
2131 }
2132
2133 ptid_t
2134 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2135 {
2136   struct target_ops *t;
2137
2138   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2139     {
2140       if (t->to_wait != NULL)
2141         {
2142           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2143
2144           if (targetdebug)
2145             {
2146               char *status_string;
2147
2148               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2149               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2150                                   "target_wait (%d, status) = %d,   %s\n",
2151                                   PIDGET (ptid), PIDGET (retval),
2152                                   status_string);
2153               xfree (status_string);
2154             }
2155
2156           return retval;
2157         }
2158     }
2159
2160   noprocess ();
2161 }
2162
2163 char *
2164 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2165 {
2166   struct target_ops *t;
2167
2168   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2169     {
2170       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2171         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2172     }
2173
2174   return normal_pid_to_str (ptid);
2175 }
2176
2177 void
2178 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
2179 {
2180   struct target_ops *t;
2181
2182   target_dcache_invalidate ();
2183
2184   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2185     {
2186       if (t->to_resume != NULL)
2187         {
2188           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2189           if (targetdebug)
2190             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2191                                 PIDGET (ptid),
2192                                 step ? "step" : "continue",
2193                                 target_signal_to_name (signal));
2194
2195           set_executing (ptid, 1);
2196           set_running (ptid, 1);
2197           clear_inline_frame_state (ptid);
2198           return;
2199         }
2200     }
2201
2202   noprocess ();
2203 }
2204 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2205    follow forks.  */
2206
2207 int
2208 target_follow_fork (int follow_child)
2209 {
2210   struct target_ops *t;
2211
2212   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2213     {
2214       if (t->to_follow_fork != NULL)
2215         {
2216           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
2217           if (targetdebug)
2218             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
2219                                 follow_child, retval);
2220           return retval;
2221         }
2222     }
2223
2224   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2225   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2226                   "could not find a target to follow fork");
2227 }
2228
2229 void
2230 target_mourn_inferior (void)
2231 {
2232   struct target_ops *t;
2233   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2234     {
2235       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2236         {
2237           t->to_mourn_inferior (t);
2238           if (targetdebug)
2239             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2240
2241           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2242              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2243              of them while we're not actually debugging.  */
2244           bfd_cache_close_all ();
2245
2246           return;
2247         }
2248     }
2249
2250   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2251                   "could not find a target to follow mourn inferiour");
2252 }
2253
2254 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2255    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2256
2257 const struct target_desc *
2258 target_read_description (struct target_ops *target)
2259 {
2260   struct target_ops *t;
2261
2262   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2263     if (t->to_read_description != NULL)
2264       {
2265         const struct target_desc *tdesc;
2266
2267         tdesc = t->to_read_description (t);
2268         if (tdesc)
2269           return tdesc;
2270       }
2271
2272   return NULL;
2273 }
2274
2275 /* The default implementation of to_search_memory.
2276    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2277    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2278    target side with, for example, gdbserver).  */
2279
2280 int
2281 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2282                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2283                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2284                       CORE_ADDR *found_addrp)
2285 {
2286   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2287 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2288   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2289   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2290   gdb_byte *search_buf;
2291   unsigned search_buf_size;
2292   struct cleanup *old_cleanups;
2293
2294   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2295
2296   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2297   if (search_space_len < search_buf_size)
2298     search_buf_size = search_space_len;
2299
2300   search_buf = malloc (search_buf_size);
2301   if (search_buf == NULL)
2302     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2303   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2304
2305   /* Prime the search buffer.  */
2306
2307   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2308                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2309     {
2310       warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2311                hex_string (start_addr));
2312       do_cleanups (old_cleanups);
2313       return -1;
2314     }
2315
2316   /* Perform the search.
2317
2318      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2319      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2320      read in another N bytes.  */
2321
2322   while (search_space_len >= pattern_len)
2323     {
2324       gdb_byte *found_ptr;
2325       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2326
2327       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2328                           pattern, pattern_len);
2329
2330       if (found_ptr != NULL)
2331         {
2332           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2333           *found_addrp = found_addr;
2334           do_cleanups (old_cleanups);
2335           return 1;
2336         }
2337
2338       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2339
2340       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2341       if (search_space_len >= chunk_size)
2342         search_space_len -= chunk_size;
2343       else
2344         search_space_len = 0;
2345
2346       if (search_space_len >= pattern_len)
2347         {
2348           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2349           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2350           int nr_to_read;
2351
2352           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2353              of the buffer for the next iteration.  */
2354           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2355           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2356
2357           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2358
2359           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2360                            search_buf + keep_len, read_addr,
2361                            nr_to_read) != nr_to_read)
2362             {
2363               warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2364                        hex_string (read_addr));
2365               do_cleanups (old_cleanups);
2366               return -1;
2367             }
2368
2369           start_addr += chunk_size;
2370         }
2371     }
2372
2373   /* Not found.  */
2374
2375   do_cleanups (old_cleanups);
2376   return 0;
2377 }
2378
2379 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2380    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2381
2382    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2383    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2384    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2385
2386 int
2387 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2388                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2389                       CORE_ADDR *found_addrp)
2390 {
2391   struct target_ops *t;
2392   int found;
2393
2394   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2395      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2396      ourselves.  */
2397
2398   if (targetdebug)
2399     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2400                         hex_string (start_addr));
2401
2402   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2403     if (t->to_search_memory != NULL)
2404       break;
2405
2406   if (t != NULL)
2407     {
2408       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2409                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2410     }
2411   else
2412     {
2413       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
2414          simple version.  */
2415       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
2416                                     start_addr, search_space_len,
2417                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
2418     }
2419
2420   if (targetdebug)
2421     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
2422
2423   return found;
2424 }
2425
2426 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
2427    be able to restart the currently running process, issue an error
2428    message.  */
2429
2430 void
2431 target_require_runnable (void)
2432 {
2433   struct target_ops *t;
2434
2435   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2436     {
2437       /* If this target knows how to create a new program, then
2438          assume we will still be able to after killing the current
2439          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
2440          find_default_run_target will find it again.  */
2441       if (t->to_create_inferior != NULL)
2442         return;
2443
2444       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
2445          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
2446          necessary, and continue to the process_stratum.  */
2447       if (t->to_stratum == thread_stratum
2448           || t->to_stratum == arch_stratum)
2449         continue;
2450
2451       error (_("\
2452 The \"%s\" target does not support \"run\".  Try \"help target\" or \"continue\"."),
2453              t->to_shortname);
2454     }
2455
2456   /* This function is only called if the target is running.  In that
2457      case there should have been a process_stratum target and it
2458      should either know how to create inferiors, or not... */
2459   internal_error (__FILE__, __LINE__, "No targets found");
2460 }
2461
2462 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2463    execute a run or attach command without any other data.  This is
2464    used to locate the default process stratum.
2465
2466    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
2467    called for errors); else, return NULL on error.  */
2468
2469 static struct target_ops *
2470 find_default_run_target (char *do_mesg)
2471 {
2472   struct target_ops **t;
2473   struct target_ops *runable = NULL;
2474   int count;
2475
2476   count = 0;
2477
2478   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2479        ++t)
2480     {
2481       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2482         {
2483           runable = *t;
2484           ++count;
2485         }
2486     }
2487
2488   if (count != 1)
2489     {
2490       if (do_mesg)
2491         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
2492       else
2493         return NULL;
2494     }
2495
2496   return runable;
2497 }
2498
2499 void
2500 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2501 {
2502   struct target_ops *t;
2503
2504   t = find_default_run_target ("attach");
2505   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
2506   return;
2507 }
2508
2509 void
2510 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
2511                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
2512                               int from_tty)
2513 {
2514   struct target_ops *t;
2515
2516   t = find_default_run_target ("run");
2517   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
2518   return;
2519 }
2520
2521 static int
2522 find_default_can_async_p (void)
2523 {
2524   struct target_ops *t;
2525
2526   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2527      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2528      configured with a native debugger, and target remote isn't
2529      connected yet.  */
2530   t = find_default_run_target (NULL);
2531   if (t && t->to_can_async_p)
2532     return (t->to_can_async_p) ();
2533   return 0;
2534 }
2535
2536 static int
2537 find_default_is_async_p (void)
2538 {
2539   struct target_ops *t;
2540
2541   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2542      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2543      configured with a native debugger, and target remote isn't
2544      connected yet.  */
2545   t = find_default_run_target (NULL);
2546   if (t && t->to_is_async_p)
2547     return (t->to_is_async_p) ();
2548   return 0;
2549 }
2550
2551 static int
2552 find_default_supports_non_stop (void)
2553 {
2554   struct target_ops *t;
2555
2556   t = find_default_run_target (NULL);
2557   if (t && t->to_supports_non_stop)
2558     return (t->to_supports_non_stop) ();
2559   return 0;
2560 }
2561
2562 int
2563 target_supports_non_stop (void)
2564 {
2565   struct target_ops *t;
2566   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
2567     if (t->to_supports_non_stop)
2568       return t->to_supports_non_stop ();
2569
2570   return 0;
2571 }
2572
2573
2574 char *
2575 target_get_osdata (const char *type)
2576 {
2577   char *document;
2578   struct target_ops *t;
2579
2580   /* If we're already connected to something that can get us OS
2581      related data, use it.  Otherwise, try using the native
2582      target.  */
2583   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
2584     t = current_target.beneath;
2585   else
2586     t = find_default_run_target ("get OS data");
2587
2588   if (!t)
2589     return NULL;
2590
2591   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
2592 }
2593
2594 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
2595
2596 struct address_space *
2597 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
2598 {
2599   struct address_space *aspace;
2600   struct inferior *inf;
2601   struct target_ops *t;
2602
2603   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2604     {
2605       if (t->to_thread_address_space != NULL)
2606         {
2607           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
2608           gdb_assert (aspace);
2609
2610           if (targetdebug)
2611             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2612                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
2613                                 target_pid_to_str (ptid),
2614                                 address_space_num (aspace));
2615           return aspace;
2616         }
2617     }
2618
2619   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
2620   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
2621
2622   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
2623     internal_error (__FILE__, __LINE__, "\
2624 Can't determine the current address space of thread %s\n",
2625                     target_pid_to_str (ptid));
2626
2627   return inf->aspace;
2628 }
2629
2630 static int
2631 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2632 {
2633   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT);
2634 }
2635
2636 static int
2637 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
2638                                       CORE_ADDR addr,
2639                                       CORE_ADDR start, int length)
2640 {
2641   return addr >= start && addr < start + length;
2642 }
2643
2644 static struct gdbarch *
2645 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2646 {
2647   return target_gdbarch;
2648 }
2649
2650 static int
2651 return_zero (void)
2652 {
2653   return 0;
2654 }
2655
2656 static int
2657 return_one (void)
2658 {
2659   return 1;
2660 }
2661
2662 static int
2663 return_minus_one (void)
2664 {
2665   return -1;
2666 }
2667
2668 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
2669    some reason there is more than one, return NULL.  */
2670
2671 struct target_ops *
2672 find_run_target (void)
2673 {
2674   struct target_ops **t;
2675   struct target_ops *runable = NULL;
2676   int count;
2677
2678   count = 0;
2679
2680   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
2681     {
2682       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2683         {
2684           runable = *t;
2685           ++count;
2686         }
2687     }
2688
2689   return (count == 1 ? runable : NULL);
2690 }
2691
2692 /* Find a single core_stratum target in the list of targets and return it.
2693    If for some reason there is more than one, return NULL.  */
2694
2695 struct target_ops *
2696 find_core_target (void)
2697 {
2698   struct target_ops **t;
2699   struct target_ops *runable = NULL;
2700   int count;
2701
2702   count = 0;
2703
2704   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2705        ++t)
2706     {
2707       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
2708         {
2709           runable = *t;
2710           ++count;
2711         }
2712     }
2713
2714   return (count == 1 ? runable : NULL);
2715 }
2716
2717 /*
2718  * Find the next target down the stack from the specified target.
2719  */
2720
2721 struct target_ops *
2722 find_target_beneath (struct target_ops *t)
2723 {
2724   return t->beneath;
2725 }
2726
2727 \f
2728 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
2729
2730 void
2731 generic_mourn_inferior (void)
2732 {
2733   ptid_t ptid;
2734
2735   ptid = inferior_ptid;
2736   inferior_ptid = null_ptid;
2737
2738   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
2739     {
2740       int pid = ptid_get_pid (ptid);
2741       exit_inferior (pid);
2742     }
2743
2744   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
2745   registers_changed ();
2746
2747   reopen_exec_file ();
2748   reinit_frame_cache ();
2749
2750   if (deprecated_detach_hook)
2751     deprecated_detach_hook ();
2752 }
2753 \f
2754 /* Helper function for child_wait and the derivatives of child_wait.
2755    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
2756    translation of that in OURSTATUS.  */
2757 void
2758 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
2759 {
2760   if (WIFEXITED (hoststatus))
2761     {
2762       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
2763       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
2764     }
2765   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
2766     {
2767       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
2768       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
2769     }
2770   else
2771     {
2772       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2773       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
2774     }
2775 }
2776 \f
2777 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2778    static buffer.  */
2779
2780 char *
2781 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2782 {
2783   static char buf[32];
2784
2785   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2786   return buf;
2787 }
2788
2789 static char *
2790 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2791 {
2792   return normal_pid_to_str (ptid);
2793 }
2794
2795 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
2796 static int
2797 dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2798 {
2799   error (_("Command not implemented for this target."));
2800   return 0;
2801 }
2802
2803 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
2804 static char *
2805 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2806 {
2807   error (_("Command not implemented for this target."));
2808   return NULL;
2809 }
2810
2811 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
2812 static gdb_byte *
2813 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
2814 {
2815   tcomplain ();
2816   return NULL;
2817 }
2818
2819 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
2820 static void
2821 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
2822 {
2823   tcomplain ();
2824 }
2825
2826 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2827    vector.  */
2828
2829 static void
2830 init_dummy_target (void)
2831 {
2832   dummy_target.to_shortname = "None";
2833   dummy_target.to_longname = "None";
2834   dummy_target.to_doc = "";
2835   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2836   dummy_target.to_detach = 
2837     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
2838   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2839   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
2840   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
2841   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
2842   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
2843   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2844   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2845   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2846   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
2847   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
2848   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2849   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2850   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2851   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2852   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2853   dummy_target.to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
2854   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
2855   dummy_target.to_stopped_data_address =
2856     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
2857   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2858 }
2859 \f
2860 static void
2861 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2862 {
2863   debug_target.to_open (args, from_tty);
2864
2865   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2866 }
2867
2868 void
2869 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2870 {
2871   if (targ->to_xclose != NULL)
2872     targ->to_xclose (targ, quitting);
2873   else if (targ->to_close != NULL)
2874     targ->to_close (quitting);
2875
2876   if (targetdebug)
2877     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2878 }
2879
2880 void
2881 target_attach (char *args, int from_tty)
2882 {
2883   struct target_ops *t;
2884   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2885     {
2886       if (t->to_attach != NULL) 
2887         {
2888           t->to_attach (t, args, from_tty);
2889           if (targetdebug)
2890             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
2891                                 args, from_tty);
2892           return;
2893         }
2894     }
2895
2896   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2897                   "could not find a target to attach");
2898 }
2899
2900 int
2901 target_thread_alive (ptid_t ptid)
2902 {
2903   struct target_ops *t;
2904   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2905     {
2906       if (t->to_thread_alive != NULL)
2907         {
2908           int retval;
2909
2910           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
2911           if (targetdebug)
2912             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2913                                 PIDGET (ptid), retval);
2914
2915           return retval;
2916         }
2917     }
2918
2919   return 0;
2920 }
2921
2922 void
2923 target_find_new_threads (void)
2924 {
2925   struct target_ops *t;
2926   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2927     {
2928       if (t->to_find_new_threads != NULL)
2929         {
2930           t->to_find_new_threads (t);
2931           if (targetdebug)
2932             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
2933
2934           return;
2935         }
2936     }
2937 }
2938
2939 static void
2940 debug_to_post_attach (int pid)
2941 {
2942   debug_target.to_post_attach (pid);
2943
2944   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2945 }
2946
2947 /* Return a pretty printed form of target_waitstatus.
2948    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
2949
2950 char *
2951 target_waitstatus_to_string (const struct target_waitstatus *ws)
2952 {
2953   const char *kind_str = "status->kind = ";
2954
2955   switch (ws->kind)
2956     {
2957     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2958       return xstrprintf ("%sexited, status = %d",
2959                          kind_str, ws->value.integer);
2960     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2961       return xstrprintf ("%sstopped, signal = %s",
2962                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
2963     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2964       return xstrprintf ("%ssignalled, signal = %s",
2965                          kind_str, target_signal_to_name (ws->value.sig));
2966     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2967       return xstrprintf ("%sloaded", kind_str);
2968     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2969       return xstrprintf ("%sforked", kind_str);
2970     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2971       return xstrprintf ("%svforked", kind_str);
2972     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2973       return xstrprintf ("%sexecd", kind_str);
2974     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY:
2975       return xstrprintf ("%sentered syscall", kind_str);
2976     case TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN:
2977       return xstrprintf ("%sexited syscall", kind_str);
2978     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2979       return xstrprintf ("%sspurious", kind_str);
2980     case TARGET_WAITKIND_IGNORE:
2981       return xstrprintf ("%signore", kind_str);
2982     case TARGET_WAITKIND_NO_HISTORY:
2983       return xstrprintf ("%sno-history", kind_str);
2984     default:
2985       return xstrprintf ("%sunknown???", kind_str);
2986     }
2987 }
2988
2989 static void
2990 debug_print_register (const char * func,
2991                       struct regcache *regcache, int regno)
2992 {
2993   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2994   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2995   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
2996       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
2997       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
2998     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
2999                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3000   else
3001     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3002   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3003     {
3004       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3005       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3006       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3007       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3008       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3009       for (i = 0; i < size; i++)
3010         {
3011           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3012         }
3013       if (size <= sizeof (LONGEST))
3014         {
3015           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3016           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3017                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3018         }
3019     }
3020   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3021 }
3022
3023 void
3024 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3025 {
3026   struct target_ops *t;
3027   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3028     {
3029       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3030         {
3031           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3032           if (targetdebug)
3033             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3034           return;
3035         }
3036     }
3037 }
3038
3039 void
3040 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3041 {
3042
3043   struct target_ops *t;
3044   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3045     {
3046       if (t->to_store_registers != NULL)
3047         {
3048           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3049           if (targetdebug)
3050             {
3051               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3052             }
3053           return;
3054         }
3055     }
3056
3057   noprocess ();
3058 }
3059
3060 int
3061 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
3062 {
3063   struct target_ops *t;
3064
3065   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3066     {
3067       if (t->to_core_of_thread != NULL)
3068         {
3069           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
3070           if (targetdebug)
3071             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
3072                                 PIDGET (ptid), retval);
3073           return retval;
3074         }
3075     }
3076
3077   return -1;
3078 }
3079
3080 int
3081 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
3082 {
3083   struct target_ops *t;
3084
3085   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3086     {
3087       if (t->to_verify_memory != NULL)
3088         {
3089           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
3090           if (targetdebug)
3091             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
3092                                 paddress (target_gdbarch, memaddr),
3093                                 pulongest (size),
3094                                 retval);
3095           return retval;
3096         }
3097     }
3098
3099   tcomplain ();
3100 }
3101
3102 static void
3103 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
3104 {
3105   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
3106
3107   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
3108 }
3109
3110 static int
3111 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
3112                               int write, struct mem_attrib *attrib,
3113                               struct target_ops *target)
3114 {
3115   int retval;
3116
3117   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
3118                                                 attrib, target);
3119
3120   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3121                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
3122                       paddress (target_gdbarch, memaddr), len,
3123                       write ? "write" : "read", retval);
3124
3125   if (retval > 0)
3126     {
3127       int i;
3128
3129       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
3130       for (i = 0; i < retval; i++)
3131         {
3132           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
3133             {
3134               if (targetdebug < 2 && i > 0)
3135                 {
3136                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
3137                   break;
3138                 }
3139               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3140             }
3141
3142           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
3143         }
3144     }
3145
3146   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
3147
3148   return retval;
3149 }
3150
3151 static void
3152 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
3153 {
3154   debug_target.to_files_info (target);
3155
3156   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
3157 }
3158
3159 static int
3160 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3161                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3162 {
3163   int retval;
3164
3165   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3166
3167   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3168                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
3169                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
3170                       (unsigned long) retval);
3171   return retval;
3172 }
3173
3174 static int
3175 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3176                             struct bp_target_info *bp_tgt)
3177 {
3178   int retval;
3179
3180   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3181
3182   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3183                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
3184                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
3185                       (unsigned long) retval);
3186   return retval;
3187 }
3188
3189 static int
3190 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
3191 {
3192   int retval;
3193
3194   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
3195
3196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3197                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
3198                       (unsigned long) type,
3199                       (unsigned long) cnt,
3200                       (unsigned long) from_tty,
3201                       (unsigned long) retval);
3202   return retval;
3203 }
3204
3205 static int
3206 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3207 {
3208   CORE_ADDR retval;
3209
3210   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
3211
3212   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3213                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
3214                       (unsigned long) addr,
3215                       (unsigned long) len,
3216                       (unsigned long) retval);
3217   return retval;
3218 }
3219
3220 static int
3221 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
3222 {
3223   int retval;
3224
3225   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
3226
3227   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3228                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
3229                       (unsigned long) retval);
3230   return retval;
3231 }
3232
3233 static int
3234 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
3235 {
3236   int retval;
3237
3238   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
3239
3240   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3241                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
3242                       (unsigned long)*addr,
3243                       (unsigned long)retval);
3244   return retval;
3245 }
3246
3247 static int
3248 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3249                                        CORE_ADDR addr,
3250                                        CORE_ADDR start, int length)
3251 {
3252   int retval;
3253
3254   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
3255                                                          start, length);
3256
3257   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
3258                     "target_watchpoint_addr_within_range (0x%lx, 0x%lx, %d) = %d\n",
3259                     (unsigned long) addr, (unsigned long) start, length,
3260                     retval);
3261   return retval;
3262 }
3263
3264 static int
3265 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3266                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3267 {
3268   int retval;
3269
3270   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3271
3272   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3273                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
3274                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
3275                       (unsigned long) retval);
3276   return retval;
3277 }
3278
3279 static int
3280 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3281                                struct bp_target_info *bp_tgt)
3282 {
3283   int retval;
3284
3285   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
3286
3287   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3288                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
3289                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
3290                       (unsigned long) retval);
3291   return retval;
3292 }
3293
3294 static int
3295 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
3296 {
3297   int retval;
3298
3299   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
3300
3301   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3302                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
3303                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
3304   return retval;
3305 }
3306
3307 static int
3308 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
3309 {
3310   int retval;
3311
3312   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
3313
3314   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3315                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
3316                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
3317   return retval;
3318 }
3319
3320 static void
3321 debug_to_terminal_init (void)
3322 {
3323   debug_target.to_terminal_init ();
3324
3325   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
3326 }
3327
3328 static void
3329 debug_to_terminal_inferior (void)
3330 {
3331   debug_target.to_terminal_inferior ();
3332
3333   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
3334 }
3335
3336 static void
3337 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
3338 {
3339   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
3340
3341   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
3342 }
3343
3344 static void
3345 debug_to_terminal_ours (void)
3346 {
3347   debug_target.to_terminal_ours ();
3348
3349   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
3350 }
3351
3352 static void
3353 debug_to_terminal_save_ours (void)
3354 {
3355   debug_target.to_terminal_save_ours ();
3356
3357   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
3358 }
3359
3360 static void
3361 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
3362 {
3363   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
3364
3365   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
3366                       from_tty);
3367 }
3368
3369 static void
3370 debug_to_load (char *args, int from_tty)
3371 {
3372   debug_target.to_load (args, from_tty);
3373
3374   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
3375 }
3376
3377 static int
3378 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
3379 {
3380   int retval;
3381
3382   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
3383
3384   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
3385
3386   return retval;
3387 }
3388
3389 static void
3390 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
3391 {
3392   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
3393
3394   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
3395                       PIDGET (ptid));
3396 }
3397
3398 static void
3399 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
3400 {
3401   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
3402
3403   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
3404                       pid);
3405 }
3406
3407 static void
3408 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
3409 {
3410   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
3411
3412   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
3413                       pid);
3414 }
3415
3416 static int
3417 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
3418 {
3419   int retval;
3420
3421   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
3422
3423   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
3424                       pid, retval);
3425
3426   return retval;
3427 }
3428
3429 static void
3430 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
3431 {
3432   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
3433
3434   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
3435                       pid);
3436 }
3437
3438 static int
3439 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
3440 {
3441   int retval;
3442
3443   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
3444
3445   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
3446                       pid, retval);
3447
3448   return retval;
3449 }
3450
3451 static void
3452 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
3453 {
3454   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
3455
3456   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
3457                       pid);
3458 }
3459
3460 static int
3461 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
3462 {
3463   int retval;
3464
3465   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
3466
3467   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
3468                       pid, retval);
3469
3470   return retval;
3471 }
3472
3473 static int
3474 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
3475 {
3476   int has_exited;
3477
3478   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
3479
3480   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
3481                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
3482
3483   return has_exited;
3484 }
3485
3486 static int
3487 debug_to_can_run (void)
3488 {
3489   int retval;
3490
3491   retval = debug_target.to_can_run ();
3492
3493   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
3494
3495   return retval;
3496 }
3497
3498 static void
3499 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
3500 {
3501   debug_target.to_notice_signals (ptid);
3502
3503   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
3504                       PIDGET (ptid));
3505 }
3506
3507 static struct gdbarch *
3508 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3509 {
3510   struct gdbarch *retval;
3511
3512   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
3513
3514   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
3515                       target_pid_to_str (ptid), host_address_to_string (retval),
3516                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
3517   return retval;
3518 }
3519
3520 static void
3521 debug_to_stop (ptid_t ptid)
3522 {
3523   debug_target.to_stop (ptid);
3524
3525   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
3526                       target_pid_to_str (ptid));
3527 }
3528
3529 static void
3530 debug_to_rcmd (char *command,
3531                struct ui_file *outbuf)
3532 {
3533   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
3534   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
3535 }
3536
3537 static char *
3538 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
3539 {
3540   char *exec_file;
3541
3542   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
3543
3544   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
3545                       pid, exec_file);
3546
3547   return exec_file;
3548 }
3549
3550 static void
3551 setup_target_debug (void)
3552 {
3553   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
3554
3555   current_target.to_open = debug_to_open;
3556   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
3557   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
3558   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
3559   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
3560   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
3561   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
3562   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
3563   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
3564   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
3565   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
3566   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
3567   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
3568   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
3569   current_target.to_watchpoint_addr_within_range = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
3570   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
3571   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
3572   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
3573   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
3574   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
3575   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
3576   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
3577   current_target.to_load = debug_to_load;
3578   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
3579   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
3580   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
3581   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
3582   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
3583   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
3584   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
3585   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
3586   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
3587   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
3588   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
3589   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
3590   current_target.to_stop = debug_to_stop;
3591   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
3592   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
3593   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
3594 }
3595 \f
3596
3597 static char targ_desc[] =
3598 "Names of targets and files being debugged.\n\
3599 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
3600 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
3601
3602 static void
3603 do_monitor_command (char *cmd,
3604                  int from_tty)
3605 {
3606   if ((current_target.to_rcmd
3607        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
3608       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
3609           && (debug_target.to_rcmd
3610               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
3611     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
3612   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
3613 }
3614
3615 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
3616
3617 static void
3618 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
3619 {
3620   struct target_ops *t;
3621
3622   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
3623
3624   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
3625     {
3626       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
3627     }
3628 }
3629
3630 /* Controls if async mode is permitted.  */
3631 int target_async_permitted = 0;
3632
3633 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
3634    executing, linux_nat_async_permitted is *not* updated.  */
3635 static int target_async_permitted_1 = 0;
3636
3637 static void
3638 set_maintenance_target_async_permitted (char *args, int from_tty,
3639                                         struct cmd_list_element *c)
3640 {
3641   if (have_live_inferiors ())
3642     {
3643       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
3644       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
3645     }
3646
3647   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
3648 }
3649
3650 static void
3651 show_maintenance_target_async_permitted (struct ui_file *file, int from_tty,
3652                                          struct cmd_list_element *c,
3653                                          const char *value)
3654 {
3655   fprintf_filtered (file, _("\
3656 Controlling the inferior in asynchronous mode is %s.\n"), value);
3657 }
3658
3659 void
3660 initialize_targets (void)
3661 {
3662   init_dummy_target ();
3663   push_target (&dummy_target);
3664
3665   add_info ("target", target_info, targ_desc);
3666   add_info ("files", target_info, targ_desc);
3667
3668   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
3669 Set target debugging."), _("\
3670 Show target debugging."), _("\
3671 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
3672 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
3673 command."),
3674                             NULL,
3675                             show_targetdebug,
3676                             &setdebuglist, &showdebuglist);
3677
3678   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
3679                            &trust_readonly, _("\
3680 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
3681 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
3682 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
3683 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
3684 result in significant performance improvement for remote targets."),
3685                            NULL,
3686                            show_trust_readonly,
3687                            &setlist, &showlist);
3688
3689   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
3690            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
3691
3692   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
3693            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
3694            &maintenanceprintlist);
3695
3696   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
3697                            &target_async_permitted_1, _("\
3698 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3699 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3700 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
3701                            set_maintenance_target_async_permitted,
3702                            show_maintenance_target_async_permitted,
3703                            &setlist,
3704                            &showlist);
3705
3706   add_setshow_boolean_cmd ("stack-cache", class_support,
3707                            &stack_cache_enabled_p_1, _("\
3708 Set cache use for stack access."), _("\
3709 Show cache use for stack access."), _("\
3710 When on, use the data cache for all stack access, regardless of any\n\
3711 configured memory regions.  This improves remote performance significantly.\n\
3712 By default, caching for stack access is on."),
3713                            set_stack_cache_enabled_p,
3714                            show_stack_cache_enabled_p,
3715                            &setlist, &showlist);
3716
3717   target_dcache = dcache_init ();
3718 }