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