2008-12-16 Tristan Gingold <gingold@adacore.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <errno.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "target.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "bfd.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "gdb_wait.h"
35 #include "dcache.h"
36 #include <signal.h>
37 #include "regcache.h"
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdbcore.h"
40 #include "exceptions.h"
41 #include "target-descriptions.h"
42 #include "gdbthread.h"
43 #include "solib.h"
44
45 static void target_info (char *, int);
46
47 static void kill_or_be_killed (int);
48
49 static void default_terminal_info (char *, int);
50
51 static int default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
52                                                  CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
53
54 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
55
56 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
57
58 static void tcomplain (void) ATTR_NORETURN;
59
60 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
61
62 static int return_zero (void);
63
64 static int return_one (void);
65
66 static int return_minus_one (void);
67
68 void target_ignore (void);
69
70 static void target_command (char *, int);
71
72 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
73
74 static void nosupport_runtime (void);
75
76 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
77                                      enum target_object object,
78                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
79                                      const gdb_byte *writebuf,
80                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
81
82 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
83                                      enum target_object object,
84                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
85                                      const gdb_byte *writebuf,
86                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
87
88 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
89                                     enum target_object object,
90                                     const char *annex,
91                                     void *readbuf, const void *writebuf,
92                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
93
94 static void init_dummy_target (void);
95
96 static struct target_ops debug_target;
97
98 static void debug_to_open (char *, int);
99
100 static void debug_to_close (int);
101
102 static void debug_to_attach (struct target_ops *ops, char *, int);
103
104 static void debug_to_detach (struct target_ops *ops, char *, int);
105
106 static void debug_to_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
107
108 static ptid_t debug_to_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
109
110 static void debug_to_fetch_registers (struct regcache *, int);
111
112 static void debug_to_store_registers (struct regcache *, int);
113
114 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
115
116 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
117
118 static int debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *);
119
120 static int debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *);
121
122 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
123
124 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
125
126 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
127
128 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
129
130 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
131
132 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
133
134 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
135
136 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
137                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
138
139 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
140
141 static void debug_to_terminal_init (void);
142
143 static void debug_to_terminal_inferior (void);
144
145 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
146
147 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
148
149 static void debug_to_terminal_ours (void);
150
151 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
152
153 static void debug_to_kill (void);
154
155 static void debug_to_load (char *, int);
156
157 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
158
159 static void debug_to_mourn_inferior (struct target_ops *);
160
161 static int debug_to_can_run (void);
162
163 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
164
165 static int debug_to_thread_alive (ptid_t);
166
167 static void debug_to_stop (ptid_t);
168
169 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
170    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
171    wierd and mysterious ways keep building while they are being
172    converted to the inferior inheritance structure.  */
173 struct target_ops deprecated_child_ops;
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_index;
181 unsigned target_struct_allocsize;
182 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
183
184 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
185    current target.  */
186
187 static struct target_ops dummy_target;
188
189 /* Top of target stack.  */
190
191 static struct target_ops *target_stack;
192
193 /* The target structure we are currently using to talk to a process
194    or file or whatever "inferior" we have.  */
195
196 struct target_ops current_target;
197
198 /* Command list for target.  */
199
200 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
201
202 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
203    executable when reading memory.  */
204
205 static int trust_readonly = 0;
206
207 /* Nonzero if we should show true memory content including
208    memory breakpoint inserted by gdb.  */
209
210 static int show_memory_breakpoints = 0;
211
212 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
213
214 static int targetdebug = 0;
215 static void
216 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
217                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
218 {
219   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
220 }
221
222 static void setup_target_debug (void);
223
224 DCACHE *target_dcache;
225
226 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
227
228 static void
229 target_command (char *arg, int from_tty)
230 {
231   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
232                   gdb_stdout);
233 }
234
235 /* Add a possible target architecture to the list.  */
236
237 void
238 add_target (struct target_ops *t)
239 {
240   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
241   if (t->to_xfer_partial == NULL)
242     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
243
244   if (!target_structs)
245     {
246       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
247       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
248         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
249     }
250   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
251     {
252       target_struct_allocsize *= 2;
253       target_structs = (struct target_ops **)
254         xrealloc ((char *) target_structs,
255                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
256     }
257   target_structs[target_struct_size++] = t;
258
259   if (targetlist == NULL)
260     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
261 Connect to a target machine or process.\n\
262 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
263 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
264 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
265 `help target ' followed by the protocol name."),
266                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
267   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
268 }
269
270 /* Stub functions */
271
272 void
273 target_ignore (void)
274 {
275 }
276
277 void
278 target_load (char *arg, int from_tty)
279 {
280   dcache_invalidate (target_dcache);
281   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
282 }
283
284 void target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
285                              char **env, int from_tty)
286 {
287   struct target_ops *t;
288   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
289     {
290       if (t->to_create_inferior != NULL)        
291         {
292           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
293           return;
294         }
295     }
296
297   internal_error (__FILE__, __LINE__,
298                   "could not find a target to create inferior");
299 }
300
301
302 static int
303 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
304           struct target_ops *t)
305 {
306   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
307   return 0;                     /* No bytes handled */
308 }
309
310 static void
311 tcomplain (void)
312 {
313   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
314          current_target.to_shortname);
315 }
316
317 void
318 noprocess (void)
319 {
320   error (_("You can't do that without a process to debug."));
321 }
322
323 static int
324 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
325 {
326   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
327 }
328
329 static void
330 nosupport_runtime (void)
331 {
332   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
333     noprocess ();
334   else
335     error (_("No run-time support for this"));
336 }
337
338
339 static void
340 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
341 {
342   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
343 }
344
345 /* This is the default target_create_inferior and target_attach function.
346    If the current target is executing, it asks whether to kill it off.
347    If this function returns without calling error(), it has killed off
348    the target, and the operation should be attempted.  */
349
350 static void
351 kill_or_be_killed (int from_tty)
352 {
353   if (target_has_execution)
354     {
355       printf_unfiltered (_("You are already running a program:\n"));
356       target_files_info ();
357       if (query ("Kill it? "))
358         {
359           target_kill ();
360           if (target_has_execution)
361             error (_("Killing the program did not help."));
362           return;
363         }
364       else
365         {
366           error (_("Program not killed."));
367         }
368     }
369   tcomplain ();
370 }
371
372 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
373
374    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
375    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
376    inferior_ptid.  */
377
378 ptid_t
379 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
380 {
381   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
382 }
383
384 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
385    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
386    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
387    vectors.
388
389    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
390    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
391    which target an inherited method originally belonged to.
392    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
393    locally search the target stack for the target that can handle the
394    request.  */
395
396 static void
397 update_current_target (void)
398 {
399   struct target_ops *t;
400
401   /* First, reset current's contents.  */
402   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
403
404 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
405       if (!current_target.FIELD) \
406         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
407
408   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
409     {
410       INHERIT (to_shortname, t);
411       INHERIT (to_longname, t);
412       INHERIT (to_doc, t);
413       /* Do not inherit to_open.  */
414       /* Do not inherit to_close.  */
415       /* Do not inherit to_attach.  */
416       INHERIT (to_post_attach, t);
417       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
418       /* Do not inherit to_detach.  */
419       /* Do not inherit to_disconnect.  */
420       INHERIT (to_resume, t);
421       INHERIT (to_wait, t);
422       INHERIT (to_fetch_registers, t);
423       INHERIT (to_store_registers, t);
424       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
425       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
426       INHERIT (to_files_info, t);
427       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
428       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
429       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
430       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
431       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
432       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
433       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
434       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
435       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
436       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
437       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
438       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
439       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
440       INHERIT (to_terminal_init, t);
441       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
442       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
443       INHERIT (to_terminal_ours, t);
444       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
445       INHERIT (to_terminal_info, t);
446       INHERIT (to_kill, t);
447       INHERIT (to_load, t);
448       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
449       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
450       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
451       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
452       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
453       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
454       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
455       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
456       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
457       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
458       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
459       INHERIT (to_has_exited, t);
460       /* Do no inherit to_mourn_inferiour.  */
461       INHERIT (to_can_run, t);
462       INHERIT (to_notice_signals, t);
463       INHERIT (to_thread_alive, t);
464       INHERIT (to_find_new_threads, t);
465       INHERIT (to_pid_to_str, t);
466       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
467       INHERIT (to_stop, t);
468       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
469       INHERIT (to_rcmd, t);
470       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
471       INHERIT (to_log_command, t);
472       INHERIT (to_stratum, t);
473       INHERIT (to_has_all_memory, t);
474       INHERIT (to_has_memory, t);
475       INHERIT (to_has_stack, t);
476       INHERIT (to_has_registers, t);
477       INHERIT (to_has_execution, t);
478       INHERIT (to_has_thread_control, t);
479       INHERIT (to_sections, t);
480       INHERIT (to_sections_end, t);
481       INHERIT (to_can_async_p, t);
482       INHERIT (to_is_async_p, t);
483       INHERIT (to_async, t);
484       INHERIT (to_async_mask, t);
485       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
486       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
487       INHERIT (to_get_thread_local_address, t);
488       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
489       /* Do not inherit to_read_description.  */
490       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
491       /* Do not inherit to_search_memory.  */
492       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
493       INHERIT (to_magic, t);
494       /* Do not inherit to_memory_map.  */
495       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
496       /* Do not inherit to_flash_done.  */
497     }
498 #undef INHERIT
499
500   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
501      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
502      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
503
504 #define de_fault(field, value) \
505   if (!current_target.field)               \
506     current_target.field = value
507
508   de_fault (to_open,
509             (void (*) (char *, int))
510             tcomplain);
511   de_fault (to_close,
512             (void (*) (int))
513             target_ignore);
514   de_fault (to_post_attach,
515             (void (*) (int))
516             target_ignore);
517   de_fault (to_resume,
518             (void (*) (ptid_t, int, enum target_signal))
519             noprocess);
520   de_fault (to_wait,
521             (ptid_t (*) (ptid_t, struct target_waitstatus *))
522             noprocess);
523   de_fault (to_fetch_registers,
524             (void (*) (struct regcache *, int))
525             target_ignore);
526   de_fault (to_store_registers,
527             (void (*) (struct regcache *, int))
528             noprocess);
529   de_fault (to_prepare_to_store,
530             (void (*) (struct regcache *))
531             noprocess);
532   de_fault (deprecated_xfer_memory,
533             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
534             nomemory);
535   de_fault (to_files_info,
536             (void (*) (struct target_ops *))
537             target_ignore);
538   de_fault (to_insert_breakpoint,
539             memory_insert_breakpoint);
540   de_fault (to_remove_breakpoint,
541             memory_remove_breakpoint);
542   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
543             (int (*) (int, int, int))
544             return_zero);
545   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
546             (int (*) (struct bp_target_info *))
547             return_minus_one);
548   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
549             (int (*) (struct bp_target_info *))
550             return_minus_one);
551   de_fault (to_insert_watchpoint,
552             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
553             return_minus_one);
554   de_fault (to_remove_watchpoint,
555             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
556             return_minus_one);
557   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
558             (int (*) (void))
559             return_zero);
560   de_fault (to_stopped_data_address,
561             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
562             return_zero);
563   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
564             default_watchpoint_addr_within_range);
565   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
566             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
567   de_fault (to_terminal_init,
568             (void (*) (void))
569             target_ignore);
570   de_fault (to_terminal_inferior,
571             (void (*) (void))
572             target_ignore);
573   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
574             (void (*) (void))
575             target_ignore);
576   de_fault (to_terminal_ours,
577             (void (*) (void))
578             target_ignore);
579   de_fault (to_terminal_save_ours,
580             (void (*) (void))
581             target_ignore);
582   de_fault (to_terminal_info,
583             default_terminal_info);
584   de_fault (to_kill,
585             (void (*) (void))
586             noprocess);
587   de_fault (to_load,
588             (void (*) (char *, int))
589             tcomplain);
590   de_fault (to_lookup_symbol,
591             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
592             nosymbol);
593   de_fault (to_post_startup_inferior,
594             (void (*) (ptid_t))
595             target_ignore);
596   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
597             (void (*) (int))
598             target_ignore);
599   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
600             (void (*) (int))
601             tcomplain);
602   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
603             (int (*) (int))
604             tcomplain);
605   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
606             (void (*) (int))
607             tcomplain);
608   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
609             (int (*) (int))
610             tcomplain);
611   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
612             (void (*) (int))
613             tcomplain);
614   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
615             (int (*) (int))
616             tcomplain);
617   de_fault (to_has_exited,
618             (int (*) (int, int, int *))
619             return_zero);
620   de_fault (to_can_run,
621             return_zero);
622   de_fault (to_notice_signals,
623             (void (*) (ptid_t))
624             target_ignore);
625   de_fault (to_thread_alive,
626             (int (*) (ptid_t))
627             return_zero);
628   de_fault (to_find_new_threads,
629             (void (*) (void))
630             target_ignore);
631   de_fault (to_extra_thread_info,
632             (char *(*) (struct thread_info *))
633             return_zero);
634   de_fault (to_stop,
635             (void (*) (ptid_t))
636             target_ignore);
637   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
638   de_fault (to_rcmd,
639             (void (*) (char *, struct ui_file *))
640             tcomplain);
641   de_fault (to_pid_to_exec_file,
642             (char *(*) (int))
643             return_zero);
644   de_fault (to_async,
645             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
646             tcomplain);
647   de_fault (to_async_mask,
648             (int (*) (int))
649             return_one);
650   current_target.to_read_description = NULL;
651   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
652             (ptid_t (*) (long, long))
653             default_get_ada_task_ptid);
654   de_fault (to_supports_multi_process,
655             (int (*) (void))
656             return_zero);
657 #undef de_fault
658
659   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
660      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
661      target method can quickly and simply find it.  */
662   current_target.beneath = target_stack;
663
664   if (targetdebug)
665     setup_target_debug ();
666 }
667
668 /* Mark OPS as a running target.  This reverses the effect
669    of target_mark_exited.  */
670
671 void
672 target_mark_running (struct target_ops *ops)
673 {
674   struct target_ops *t;
675
676   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
677     if (t == ops)
678       break;
679   if (t == NULL)
680     internal_error (__FILE__, __LINE__,
681                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
682                     ops->to_shortname);
683
684   ops->to_has_execution = 1;
685   ops->to_has_all_memory = 1;
686   ops->to_has_memory = 1;
687   ops->to_has_stack = 1;
688   ops->to_has_registers = 1;
689
690   update_current_target ();
691 }
692
693 /* Mark OPS as a non-running target.  This reverses the effect
694    of target_mark_running.  */
695
696 void
697 target_mark_exited (struct target_ops *ops)
698 {
699   struct target_ops *t;
700
701   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
702     if (t == ops)
703       break;
704   if (t == NULL)
705     internal_error (__FILE__, __LINE__,
706                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
707                     ops->to_shortname);
708
709   ops->to_has_execution = 0;
710   ops->to_has_all_memory = 0;
711   ops->to_has_memory = 0;
712   ops->to_has_stack = 0;
713   ops->to_has_registers = 0;
714
715   update_current_target ();
716 }
717
718 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
719    possibly superseding some of the existing accessors.
720
721    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
722    nonzero if at least one target is on top of it.
723
724    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
725    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
726    checking them.  */
727
728 int
729 push_target (struct target_ops *t)
730 {
731   struct target_ops **cur;
732
733   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
734      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
735   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
736     {
737       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
738                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
739                           t->to_shortname);
740       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
741     }
742
743   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
744   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
745     {
746       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
747         break;
748     }
749
750   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
751   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
752      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
753   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
754     {
755       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
756          and un-hook it from the stack.  */
757       struct target_ops *tmp = (*cur);
758       (*cur) = (*cur)->beneath;
759       tmp->beneath = NULL;
760       target_close (tmp, 0);
761     }
762
763   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
764   t->beneath = (*cur);
765   (*cur) = t;
766
767   update_current_target ();
768
769   /* Not on top?  */
770   return (t != target_stack);
771 }
772
773 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
774    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
775
776 int
777 unpush_target (struct target_ops *t)
778 {
779   struct target_ops **cur;
780   struct target_ops *tmp;
781
782   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
783     internal_error (__FILE__, __LINE__,
784                     "Attempt to unpush the dummy target");
785
786   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
787      can only occur once in the target stack. */
788
789   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
790     {
791       if ((*cur) == t)
792         break;
793     }
794
795   if ((*cur) == NULL)
796     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
797
798   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
799      unconditional by moving it to before the above check that the
800      target was in the target stack (something about "Change the way
801      pushing and popping of targets work to support target overlays
802      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
803      targets should be closed.  */
804   target_close (t, 0);
805
806   /* Unchain the target */
807   tmp = (*cur);
808   (*cur) = (*cur)->beneath;
809   tmp->beneath = NULL;
810
811   update_current_target ();
812
813   return 1;
814 }
815
816 void
817 pop_target (void)
818 {
819   target_close (target_stack, 0);       /* Let it clean up */
820   if (unpush_target (target_stack) == 1)
821     return;
822
823   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
824                       "pop_target couldn't find target %s\n",
825                       current_target.to_shortname);
826   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
827 }
828
829 void
830 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum, int quitting)
831 {
832   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
833     {
834       target_close (target_stack, quitting);
835       if (!unpush_target (target_stack))
836         {
837           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
838                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
839                               target_stack->to_shortname);
840           internal_error (__FILE__, __LINE__,
841                           _("failed internal consistency check"));
842           break;
843         }
844     }
845 }
846
847 void
848 pop_all_targets (int quitting)
849 {
850   pop_all_targets_above (dummy_stratum, quitting);
851 }
852
853 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
854    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
855 CORE_ADDR
856 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
857 {
858   volatile CORE_ADDR addr = 0;
859
860   if (target_get_thread_local_address_p ()
861       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch))
862     {
863       ptid_t ptid = inferior_ptid;
864       volatile struct gdb_exception ex;
865
866       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
867         {
868           CORE_ADDR lm_addr;
869           
870           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
871           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch,
872                                                            objfile);
873           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
874           if (lm_addr == 0)
875             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
876                          _("TLS load module not found"));
877
878           addr = target_get_thread_local_address (ptid, lm_addr, offset);
879         }
880       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
881          throw the error to some higher catcher.  */
882       if (ex.reason < 0)
883         {
884           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
885
886           switch (ex.error)
887             {
888             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
889               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
890               break;
891             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
892               if (objfile_is_library)
893                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
894                          " linker's load module list"), objfile->name);
895               else
896                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
897                          " linker's load module list"), objfile->name);
898               break;
899             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
900               if (objfile_is_library)
901                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
902                          " thread-local variables in\n"
903                          "the shared library `%s'\n"
904                          "for %s"),
905                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
906               else
907                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
908                          " thread-local variables in\n"
909                          "the executable `%s'\n"
910                          "for %s"),
911                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
912               break;
913             case TLS_GENERIC_ERROR:
914               if (objfile_is_library)
915                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
916                          "shared library %s:\n%s"),
917                        target_pid_to_str (ptid),
918                        objfile->name, ex.message);
919               else
920                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
921                          "executable file %s:\n%s"),
922                        target_pid_to_str (ptid),
923                        objfile->name, ex.message);
924               break;
925             default:
926               throw_exception (ex);
927               break;
928             }
929         }
930     }
931   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
932      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
933   else
934     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
935
936   return addr;
937 }
938
939 #undef  MIN
940 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
941
942 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
943    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
944    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
945    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
946    read.  */
947
948 int
949 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
950 {
951   int tlen, origlen, offset, i;
952   gdb_byte buf[4];
953   int errcode = 0;
954   char *buffer;
955   int buffer_allocated;
956   char *bufptr;
957   unsigned int nbytes_read = 0;
958
959   gdb_assert (string);
960
961   /* Small for testing.  */
962   buffer_allocated = 4;
963   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
964   bufptr = buffer;
965
966   origlen = len;
967
968   while (len > 0)
969     {
970       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
971       offset = memaddr & 3;
972
973       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
974       if (errcode != 0)
975         {
976           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
977              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
978              a single byte.  */
979           tlen = 1;
980           offset = 0;
981           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
982           if (errcode != 0)
983             goto done;
984         }
985
986       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
987         {
988           unsigned int bytes;
989           bytes = bufptr - buffer;
990           buffer_allocated *= 2;
991           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
992           bufptr = buffer + bytes;
993         }
994
995       for (i = 0; i < tlen; i++)
996         {
997           *bufptr++ = buf[i + offset];
998           if (buf[i + offset] == '\000')
999             {
1000               nbytes_read += i + 1;
1001               goto done;
1002             }
1003         }
1004
1005       memaddr += tlen;
1006       len -= tlen;
1007       nbytes_read += tlen;
1008     }
1009 done:
1010   *string = buffer;
1011   if (errnop != NULL)
1012     *errnop = errcode;
1013   return nbytes_read;
1014 }
1015
1016 /* Find a section containing ADDR.  */
1017 struct section_table *
1018 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1019 {
1020   struct section_table *secp;
1021   for (secp = target->to_sections;
1022        secp < target->to_sections_end;
1023        secp++)
1024     {
1025       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1026         return secp;
1027     }
1028   return NULL;
1029 }
1030
1031 /* Perform a partial memory transfer.  The arguments and return
1032    value are just as for target_xfer_partial.  */
1033
1034 static LONGEST
1035 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, void *readbuf, const void *writebuf,
1036                      ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1037 {
1038   LONGEST res;
1039   int reg_len;
1040   struct mem_region *region;
1041
1042   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1043   if (len == 0)
1044     return 0;
1045
1046   /* Try the executable file, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1047   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1048     {
1049       struct section_table *secp;
1050
1051       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1052       if (secp != NULL
1053           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1054               & SEC_READONLY))
1055         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1056     }
1057
1058   /* Likewise for accesses to unmapped overlay sections.  */
1059   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1060     {
1061       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1062       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1063         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1064     }
1065
1066   /* Try GDB's internal data cache.  */
1067   region = lookup_mem_region (memaddr);
1068   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1069   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1070     reg_len = len;
1071   else
1072     reg_len = region->hi - memaddr;
1073
1074   switch (region->attrib.mode)
1075     {
1076     case MEM_RO:
1077       if (writebuf != NULL)
1078         return -1;
1079       break;
1080
1081     case MEM_WO:
1082       if (readbuf != NULL)
1083         return -1;
1084       break;
1085
1086     case MEM_FLASH:
1087       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1088       if (writebuf != NULL)
1089         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1090       break;
1091
1092     case MEM_NONE:
1093       return -1;
1094     }
1095
1096   if (region->attrib.cache)
1097     {
1098       /* FIXME drow/2006-08-09: This call discards OPS, so the raw
1099          memory request will start back at current_target.  */
1100       if (readbuf != NULL)
1101         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr, readbuf,
1102                                   reg_len, 0);
1103       else
1104         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1105            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1106            writebuf.  */
1107         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr,
1108                                   (void *) writebuf,
1109                                   reg_len, 1);
1110       if (res <= 0)
1111         return -1;
1112       else
1113         {
1114           if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1115             breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1116           return res;
1117         }
1118     }
1119
1120   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1121      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1122      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1123      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1124      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1125      object which can be read from more than one valid target.
1126      A core file, for instance, could have some of memory but
1127      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1128      manually try all targets.  */
1129
1130   do
1131     {
1132       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1133                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1134       if (res > 0)
1135         break;
1136
1137       /* We want to continue past core files to executables, but not
1138          past a running target's memory.  */
1139       if (ops->to_has_all_memory)
1140         break;
1141
1142       ops = ops->beneath;
1143     }
1144   while (ops != NULL);
1145
1146   if (readbuf && !show_memory_breakpoints)
1147     breakpoint_restore_shadows (readbuf, memaddr, reg_len);
1148
1149   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1150      give up.  */
1151   return res;
1152 }
1153
1154 static void
1155 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1156 {
1157   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1158 }
1159
1160 struct cleanup *
1161 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1162 {
1163   int current = show_memory_breakpoints;
1164   show_memory_breakpoints = show;
1165
1166   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1167                        (void *) (uintptr_t) current);
1168 }
1169
1170 static LONGEST
1171 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1172                      enum target_object object, const char *annex,
1173                      void *readbuf, const void *writebuf,
1174                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1175 {
1176   LONGEST retval;
1177
1178   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1179
1180   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1181      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1182      complicated.  */
1183   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
1184     retval = memory_xfer_partial (ops, readbuf, writebuf, offset, len);
1185   else
1186     {
1187       enum target_object raw_object = object;
1188
1189       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1190          memory object from other layers.  */
1191       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1192         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1193
1194       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1195                                      writebuf, offset, len);
1196     }
1197
1198   if (targetdebug)
1199     {
1200       const unsigned char *myaddr = NULL;
1201
1202       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1203                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, 0x%lx,  0x%lx,  %s, %s) = %s",
1204                           ops->to_shortname,
1205                           (int) object,
1206                           (annex ? annex : "(null)"),
1207                           (long) readbuf, (long) writebuf,
1208                           core_addr_to_string_nz (offset),
1209                           plongest (len), plongest (retval));
1210
1211       if (readbuf)
1212         myaddr = readbuf;
1213       if (writebuf)
1214         myaddr = writebuf;
1215       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1216         {
1217           int i;
1218
1219           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1220           for (i = 0; i < retval; i++)
1221             {
1222               if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1223                 {
1224                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1225                     {
1226                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1227                       break;
1228                     }
1229                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1230                 }
1231
1232               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1233             }
1234         }
1235
1236       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1237     }
1238   return retval;
1239 }
1240
1241 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1242    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1243    if any error occurs.
1244
1245    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1246    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1247    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1248    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1249    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1250    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1251
1252 int
1253 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1254 {
1255   if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1256                    myaddr, memaddr, len) == len)
1257     return 0;
1258   else
1259     return EIO;
1260 }
1261
1262 int
1263 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1264 {
1265   if (target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1266                     myaddr, memaddr, len) == len)
1267     return 0;
1268   else
1269     return EIO;
1270 }
1271
1272 /* Fetch the target's memory map.  */
1273
1274 VEC(mem_region_s) *
1275 target_memory_map (void)
1276 {
1277   VEC(mem_region_s) *result;
1278   struct mem_region *last_one, *this_one;
1279   int ix;
1280   struct target_ops *t;
1281
1282   if (targetdebug)
1283     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1284
1285   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1286     if (t->to_memory_map != NULL)
1287       break;
1288
1289   if (t == NULL)
1290     return NULL;
1291
1292   result = t->to_memory_map (t);
1293   if (result == NULL)
1294     return NULL;
1295
1296   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1297          VEC_length (mem_region_s, result),
1298          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1299
1300   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1301      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1302      each region.  */
1303   last_one = NULL;
1304   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1305     {
1306       this_one->number = ix;
1307
1308       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1309         {
1310           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1311           VEC_free (mem_region_s, result);
1312           return NULL;
1313         }
1314       last_one = this_one;
1315     }
1316
1317   return result;
1318 }
1319
1320 void
1321 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1322 {
1323   struct target_ops *t;
1324
1325   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1326     if (t->to_flash_erase != NULL)
1327         {
1328           if (targetdebug)
1329             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1330                                 paddr (address), phex (length, 0));
1331           t->to_flash_erase (t, address, length);
1332           return;
1333         }
1334
1335   tcomplain ();
1336 }
1337
1338 void
1339 target_flash_done (void)
1340 {
1341   struct target_ops *t;
1342
1343   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1344     if (t->to_flash_done != NULL)
1345         {
1346           if (targetdebug)
1347             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1348           t->to_flash_done (t);
1349           return;
1350         }
1351
1352   tcomplain ();
1353 }
1354
1355 #ifndef target_stopped_data_address_p
1356 int
1357 target_stopped_data_address_p (struct target_ops *target)
1358 {
1359   if (target->to_stopped_data_address
1360       == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero)
1361     return 0;
1362   if (target->to_stopped_data_address == debug_to_stopped_data_address
1363       && (debug_target.to_stopped_data_address
1364           == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero))
1365     return 0;
1366   return 1;
1367 }
1368 #endif
1369
1370 static void
1371 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1372                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1373 {
1374   fprintf_filtered (file, _("\
1375 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1376                     value);
1377 }
1378
1379 /* More generic transfers.  */
1380
1381 static LONGEST
1382 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1383                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1384                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1385 {
1386   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1387       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1388     /* If available, fall back to the target's
1389        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1390     {
1391       int xfered = -1;
1392       errno = 0;
1393       if (writebuf != NULL)
1394         {
1395           void *buffer = xmalloc (len);
1396           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1397           memcpy (buffer, writebuf, len);
1398           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1399                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1400           do_cleanups (cleanup);
1401         }
1402       if (readbuf != NULL)
1403         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1404                                               0/*read*/, NULL, ops);
1405       if (xfered > 0)
1406         return xfered;
1407       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1408         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1409            ERRNO as one indication of an error.  */
1410         return 0;
1411       else
1412         return -1;
1413     }
1414   else if (ops->beneath != NULL)
1415     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1416                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1417   else
1418     return -1;
1419 }
1420
1421 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1422    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1423    requests down the stack.  */
1424
1425 static LONGEST
1426 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1427                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1428                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1429 {
1430   if (ops->beneath != NULL)
1431     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1432                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1433   else
1434     return -1;
1435 }
1436
1437 /* Target vector read/write partial wrapper functions.
1438
1439    NOTE: cagney/2003-10-21: I wonder if having "to_xfer_partial
1440    (inbuf, outbuf)", instead of separate read/write methods, make life
1441    easier.  */
1442
1443 static LONGEST
1444 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1445                      enum target_object object,
1446                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1447                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1448 {
1449   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1450 }
1451
1452 static LONGEST
1453 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1454                       enum target_object object,
1455                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1456                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1457 {
1458   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1459 }
1460
1461 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1462 LONGEST
1463 target_read (struct target_ops *ops,
1464              enum target_object object,
1465              const char *annex, gdb_byte *buf,
1466              ULONGEST offset, LONGEST len)
1467 {
1468   LONGEST xfered = 0;
1469   while (xfered < len)
1470     {
1471       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1472                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1473                                           offset + xfered, len - xfered);
1474       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1475       if (xfer == 0)
1476         return xfered;
1477       if (xfer < 0)
1478         return -1;
1479       xfered += xfer;
1480       QUIT;
1481     }
1482   return len;
1483 }
1484
1485 LONGEST
1486 target_read_until_error (struct target_ops *ops,
1487                          enum target_object object,
1488                          const char *annex, gdb_byte *buf,
1489                          ULONGEST offset, LONGEST len)
1490 {
1491   LONGEST xfered = 0;
1492   while (xfered < len)
1493     {
1494       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1495                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1496                                           offset + xfered, len - xfered);
1497       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1498       if (xfer == 0)
1499         return xfered;
1500       if (xfer < 0)
1501         {
1502           /* We've got an error.  Try to read in smaller blocks.  */
1503           ULONGEST start = offset + xfered;
1504           ULONGEST remaining = len - xfered;
1505           ULONGEST half;
1506
1507           /* If an attempt was made to read a random memory address,
1508              it's likely that the very first byte is not accessible.
1509              Try reading the first byte, to avoid doing log N tries
1510              below.  */
1511           xfer = target_read_partial (ops, object, annex, 
1512                                       (gdb_byte *) buf + xfered, start, 1);
1513           if (xfer <= 0)
1514             return xfered;
1515           start += 1;
1516           remaining -= 1;
1517           half = remaining/2;
1518           
1519           while (half > 0)
1520             {
1521               xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1522                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1523                                           start, half);
1524               if (xfer == 0)
1525                 return xfered;
1526               if (xfer < 0)
1527                 {
1528                   remaining = half;               
1529                 }
1530               else
1531                 {
1532                   /* We have successfully read the first half.  So, the
1533                      error must be in the second half.  Adjust start and
1534                      remaining to point at the second half.  */
1535                   xfered += xfer;
1536                   start += xfer;
1537                   remaining -= xfer;
1538                 }
1539               half = remaining/2;
1540             }
1541
1542           return xfered;
1543         }
1544       xfered += xfer;
1545       QUIT;
1546     }
1547   return len;
1548 }
1549
1550
1551 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1552
1553 LONGEST
1554 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1555                             enum target_object object,
1556                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1557                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1558                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1559 {
1560   LONGEST xfered = 0;
1561
1562   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1563   if (progress)
1564     (*progress) (0, baton);
1565
1566   while (xfered < len)
1567     {
1568       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1569                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1570                                            offset + xfered, len - xfered);
1571
1572       if (xfer == 0)
1573         return xfered;
1574       if (xfer < 0)
1575         return -1;
1576
1577       if (progress)
1578         (*progress) (xfer, baton);
1579
1580       xfered += xfer;
1581       QUIT;
1582     }
1583   return len;
1584 }
1585
1586 LONGEST
1587 target_write (struct target_ops *ops,
1588               enum target_object object,
1589               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1590               ULONGEST offset, LONGEST len)
1591 {
1592   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1593                                      NULL, NULL);
1594 }
1595
1596 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1597    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1598    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1599    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1600    information.  */
1601
1602 static LONGEST
1603 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1604                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1605 {
1606   size_t buf_alloc, buf_pos;
1607   gdb_byte *buf;
1608   LONGEST n;
1609
1610   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1611      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1612      from one target and partly from another (in a different stratum,
1613      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1614      unsuitable for reading memory.  */
1615   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1616
1617   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1618      this number down if necessary.  */
1619   buf_alloc = 4096;
1620   buf = xmalloc (buf_alloc);
1621   buf_pos = 0;
1622   while (1)
1623     {
1624       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1625                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1626       if (n < 0)
1627         {
1628           /* An error occurred.  */
1629           xfree (buf);
1630           return -1;
1631         }
1632       else if (n == 0)
1633         {
1634           /* Read all there was.  */
1635           if (buf_pos == 0)
1636             xfree (buf);
1637           else
1638             *buf_p = buf;
1639           return buf_pos;
1640         }
1641
1642       buf_pos += n;
1643
1644       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1645       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1646         {
1647           buf_alloc *= 2;
1648           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1649         }
1650
1651       QUIT;
1652     }
1653 }
1654
1655 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1656    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1657    function for more information about the return value.  */
1658
1659 LONGEST
1660 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1661                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1662 {
1663   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1664 }
1665
1666 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1667    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1668    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1669    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1670    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1671
1672 char *
1673 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1674                       const char *annex)
1675 {
1676   gdb_byte *buffer;
1677   LONGEST transferred;
1678
1679   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1680
1681   if (transferred < 0)
1682     return NULL;
1683
1684   if (transferred == 0)
1685     return xstrdup ("");
1686
1687   buffer[transferred] = 0;
1688   if (strlen (buffer) < transferred)
1689     warning (_("target object %d, annex %s, "
1690                "contained unexpected null characters"),
1691              (int) object, annex ? annex : "(none)");
1692
1693   return (char *) buffer;
1694 }
1695
1696 /* Memory transfer methods.  */
1697
1698 void
1699 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
1700                    LONGEST len)
1701 {
1702   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
1703       != len)
1704     memory_error (EIO, addr);
1705 }
1706
1707 ULONGEST
1708 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
1709                             CORE_ADDR addr, int len)
1710 {
1711   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1712
1713   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
1714   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
1715   return extract_unsigned_integer (buf, len);
1716 }
1717
1718 static void
1719 target_info (char *args, int from_tty)
1720 {
1721   struct target_ops *t;
1722   int has_all_mem = 0;
1723
1724   if (symfile_objfile != NULL)
1725     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
1726
1727   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
1728     {
1729       if (!t->to_has_memory)
1730         continue;
1731
1732       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
1733         continue;
1734       if (has_all_mem)
1735         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
1736       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
1737       (t->to_files_info) (t);
1738       has_all_mem = t->to_has_all_memory;
1739     }
1740 }
1741
1742 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
1743    by running a program, attaching, or connecting to a target.
1744    It cleans up any state from previous invocations which might
1745    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
1746    resets (things which might change between targets).  */
1747
1748 void
1749 target_pre_inferior (int from_tty)
1750 {
1751   /* Clear out solib state. Otherwise the solib state of the previous
1752      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
1753      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3. How
1754      to reproduce:
1755
1756      bash$ ./foo&
1757      [1] 4711
1758      bash$ ./foo&
1759      [1] 4712
1760      bash$ gdb ./foo
1761      [...]
1762      (gdb) attach 4711
1763      (gdb) detach
1764      (gdb) attach 4712
1765      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
1766   */
1767
1768   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
1769      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
1770      memory regions and features.  */
1771   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
1772     {
1773       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
1774
1775       invalidate_target_mem_regions ();
1776
1777       target_clear_description ();
1778     }
1779 }
1780
1781 /* This is to be called by the open routine before it does
1782    anything.  */
1783
1784 void
1785 target_preopen (int from_tty)
1786 {
1787   dont_repeat ();
1788
1789   if (target_has_execution)
1790     {
1791       if (!from_tty
1792           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
1793         target_kill ();
1794       else
1795         error (_("Program not killed."));
1796     }
1797
1798   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
1799      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
1800   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
1801      live process to a core of the same program.  */
1802   pop_all_targets_above (file_stratum, 0);
1803
1804   target_pre_inferior (from_tty);
1805 }
1806
1807 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
1808
1809 void
1810 target_detach (char *args, int from_tty)
1811 {
1812   struct target_ops* t;
1813   
1814   if (gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch))
1815     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
1816        disconnection from the target.  */
1817     ;
1818   else
1819     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
1820        them before detaching.  */
1821     remove_breakpoints ();
1822
1823   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1824     {
1825       if (t->to_detach != NULL)
1826         {
1827           t->to_detach (t, args, from_tty);
1828           return;
1829         }
1830     }
1831
1832   internal_error (__FILE__, __LINE__, "could not find a target to detach");
1833 }
1834
1835 void
1836 target_disconnect (char *args, int from_tty)
1837 {
1838   struct target_ops *t;
1839
1840   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
1841      are global across processes, we have to remove them before
1842      disconnecting.  */
1843   remove_breakpoints ();
1844
1845   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1846     if (t->to_disconnect != NULL)
1847         {
1848           if (targetdebug)
1849             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
1850                                 args, from_tty);
1851           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
1852           return;
1853         }
1854
1855   tcomplain ();
1856 }
1857
1858 void
1859 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
1860 {
1861   dcache_invalidate (target_dcache);
1862   (*current_target.to_resume) (ptid, step, signal);
1863   set_executing (ptid, 1);
1864   set_running (ptid, 1);
1865 }
1866 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1867    follow forks.  */
1868
1869 int
1870 target_follow_fork (int follow_child)
1871 {
1872   struct target_ops *t;
1873
1874   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1875     {
1876       if (t->to_follow_fork != NULL)
1877         {
1878           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
1879           if (targetdebug)
1880             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
1881                                 follow_child, retval);
1882           return retval;
1883         }
1884     }
1885
1886   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
1887   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1888                   "could not find a target to follow fork");
1889 }
1890
1891 void
1892 target_mourn_inferior (void)
1893 {
1894   struct target_ops *t;
1895   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1896     {
1897       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
1898         {
1899           t->to_mourn_inferior (t);
1900           return;
1901         }
1902     }
1903
1904   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1905                   "could not find a target to follow mourn inferiour");
1906 }
1907
1908 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
1909    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
1910
1911 const struct target_desc *
1912 target_read_description (struct target_ops *target)
1913 {
1914   struct target_ops *t;
1915
1916   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1917     if (t->to_read_description != NULL)
1918       {
1919         const struct target_desc *tdesc;
1920
1921         tdesc = t->to_read_description (t);
1922         if (tdesc)
1923           return tdesc;
1924       }
1925
1926   return NULL;
1927 }
1928
1929 /* The default implementation of to_search_memory.
1930    This implements a basic search of memory, reading target memory and
1931    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
1932    target side with, for example, gdbserver).  */
1933
1934 int
1935 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
1936                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
1937                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
1938                       CORE_ADDR *found_addrp)
1939 {
1940   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
1941 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
1942   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
1943   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
1944   gdb_byte *search_buf;
1945   unsigned search_buf_size;
1946   struct cleanup *old_cleanups;
1947
1948   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
1949
1950   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
1951   if (search_space_len < search_buf_size)
1952     search_buf_size = search_space_len;
1953
1954   search_buf = malloc (search_buf_size);
1955   if (search_buf == NULL)
1956     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
1957   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
1958
1959   /* Prime the search buffer.  */
1960
1961   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1962                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
1963     {
1964       warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
1965                hex_string (start_addr));
1966       do_cleanups (old_cleanups);
1967       return -1;
1968     }
1969
1970   /* Perform the search.
1971
1972      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
1973      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
1974      read in another N bytes.  */
1975
1976   while (search_space_len >= pattern_len)
1977     {
1978       gdb_byte *found_ptr;
1979       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
1980
1981       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
1982                           pattern, pattern_len);
1983
1984       if (found_ptr != NULL)
1985         {
1986           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
1987           *found_addrp = found_addr;
1988           do_cleanups (old_cleanups);
1989           return 1;
1990         }
1991
1992       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
1993
1994       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
1995       if (search_space_len >= chunk_size)
1996         search_space_len -= chunk_size;
1997       else
1998         search_space_len = 0;
1999
2000       if (search_space_len >= pattern_len)
2001         {
2002           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2003           CORE_ADDR read_addr = start_addr + keep_len;
2004           int nr_to_read;
2005
2006           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2007              of the buffer for the next iteration.  */
2008           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2009           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2010
2011           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2012
2013           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2014                            search_buf + keep_len, read_addr,
2015                            nr_to_read) != nr_to_read)
2016             {
2017               warning (_("Unable to access target memory at %s, halting search."),
2018                        hex_string (read_addr));
2019               do_cleanups (old_cleanups);
2020               return -1;
2021             }
2022
2023           start_addr += chunk_size;
2024         }
2025     }
2026
2027   /* Not found.  */
2028
2029   do_cleanups (old_cleanups);
2030   return 0;
2031 }
2032
2033 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2034    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2035
2036    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2037    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2038    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2039
2040 int
2041 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2042                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2043                       CORE_ADDR *found_addrp)
2044 {
2045   struct target_ops *t;
2046   int found;
2047
2048   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
2049      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
2050      ourselves.  */
2051
2052   if (targetdebug)
2053     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
2054                         hex_string (start_addr));
2055
2056   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2057     if (t->to_search_memory != NULL)
2058       break;
2059
2060   if (t != NULL)
2061     {
2062       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
2063                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
2064     }
2065   else
2066     {
2067       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
2068          simple version.  */
2069       found = simple_search_memory (&current_target,
2070                                     start_addr, search_space_len,
2071                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
2072     }
2073
2074   if (targetdebug)
2075     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
2076
2077   return found;
2078 }
2079
2080 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
2081    be able to restart the currently running process, issue an error
2082    message.  */
2083
2084 void
2085 target_require_runnable (void)
2086 {
2087   struct target_ops *t;
2088
2089   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2090     {
2091       /* If this target knows how to create a new program, then
2092          assume we will still be able to after killing the current
2093          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
2094          find_default_run_target will find it again.  */
2095       if (t->to_create_inferior != NULL)
2096         return;
2097
2098       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
2099          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
2100          necessary, and continue to the process_stratum.  */
2101       if (t->to_stratum == thread_stratum)
2102         continue;
2103
2104       error (_("\
2105 The \"%s\" target does not support \"run\".  Try \"help target\" or \"continue\"."),
2106              t->to_shortname);
2107     }
2108
2109   /* This function is only called if the target is running.  In that
2110      case there should have been a process_stratum target and it
2111      should either know how to create inferiors, or not... */
2112   internal_error (__FILE__, __LINE__, "No targets found");
2113 }
2114
2115 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2116    execute a run or attach command without any other data.  This is
2117    used to locate the default process stratum.
2118
2119    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
2120    called for errors); else, return NULL on error.  */
2121
2122 static struct target_ops *
2123 find_default_run_target (char *do_mesg)
2124 {
2125   struct target_ops **t;
2126   struct target_ops *runable = NULL;
2127   int count;
2128
2129   count = 0;
2130
2131   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2132        ++t)
2133     {
2134       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2135         {
2136           runable = *t;
2137           ++count;
2138         }
2139     }
2140
2141   if (count != 1)
2142     {
2143       if (do_mesg)
2144         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
2145       else
2146         return NULL;
2147     }
2148
2149   return runable;
2150 }
2151
2152 void
2153 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2154 {
2155   struct target_ops *t;
2156
2157   t = find_default_run_target ("attach");
2158   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
2159   return;
2160 }
2161
2162 void
2163 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
2164                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
2165                               int from_tty)
2166 {
2167   struct target_ops *t;
2168
2169   t = find_default_run_target ("run");
2170   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
2171   return;
2172 }
2173
2174 int
2175 find_default_can_async_p (void)
2176 {
2177   struct target_ops *t;
2178
2179   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2180      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2181      configured with a native debugger, and target remote isn't
2182      connected yet.  */
2183   t = find_default_run_target (NULL);
2184   if (t && t->to_can_async_p)
2185     return (t->to_can_async_p) ();
2186   return 0;
2187 }
2188
2189 int
2190 find_default_is_async_p (void)
2191 {
2192   struct target_ops *t;
2193
2194   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
2195      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
2196      configured with a native debugger, and target remote isn't
2197      connected yet.  */
2198   t = find_default_run_target (NULL);
2199   if (t && t->to_is_async_p)
2200     return (t->to_is_async_p) ();
2201   return 0;
2202 }
2203
2204 int
2205 find_default_supports_non_stop (void)
2206 {
2207   struct target_ops *t;
2208
2209   t = find_default_run_target (NULL);
2210   if (t && t->to_supports_non_stop)
2211     return (t->to_supports_non_stop) ();
2212   return 0;
2213 }
2214
2215 int
2216 target_supports_non_stop ()
2217 {
2218   struct target_ops *t;
2219   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
2220     if (t->to_supports_non_stop)
2221       return t->to_supports_non_stop ();
2222
2223   return 0;
2224 }
2225
2226
2227 char *
2228 target_get_osdata (const char *type)
2229 {
2230   char *document;
2231   struct target_ops *t;
2232
2233   if (target_can_run (&current_target))
2234     t = &current_target;
2235   else
2236     t = find_default_run_target ("get OS data");
2237
2238   if (!t)
2239     return NULL;
2240
2241   document = target_read_stralloc (t,
2242                                   TARGET_OBJECT_OSDATA,
2243                                   type);
2244   return document;
2245 }
2246
2247 static int
2248 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2249 {
2250   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT);
2251 }
2252
2253 static int
2254 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
2255                                       CORE_ADDR addr,
2256                                       CORE_ADDR start, int length)
2257 {
2258   return addr >= start && addr < start + length;
2259 }
2260
2261 static int
2262 return_zero (void)
2263 {
2264   return 0;
2265 }
2266
2267 static int
2268 return_one (void)
2269 {
2270   return 1;
2271 }
2272
2273 static int
2274 return_minus_one (void)
2275 {
2276   return -1;
2277 }
2278
2279 /*
2280  * Resize the to_sections pointer.  Also make sure that anyone that
2281  * was holding on to an old value of it gets updated.
2282  * Returns the old size.
2283  */
2284
2285 int
2286 target_resize_to_sections (struct target_ops *target, int num_added)
2287 {
2288   struct target_ops **t;
2289   struct section_table *old_value;
2290   int old_count;
2291
2292   old_value = target->to_sections;
2293
2294   if (target->to_sections)
2295     {
2296       old_count = target->to_sections_end - target->to_sections;
2297       target->to_sections = (struct section_table *)
2298         xrealloc ((char *) target->to_sections,
2299                   (sizeof (struct section_table)) * (num_added + old_count));
2300     }
2301   else
2302     {
2303       old_count = 0;
2304       target->to_sections = (struct section_table *)
2305         xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * num_added);
2306     }
2307   target->to_sections_end = target->to_sections + (num_added + old_count);
2308
2309   /* Check to see if anyone else was pointing to this structure.
2310      If old_value was null, then no one was. */
2311
2312   if (old_value)
2313     {
2314       for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2315            ++t)
2316         {
2317           if ((*t)->to_sections == old_value)
2318             {
2319               (*t)->to_sections = target->to_sections;
2320               (*t)->to_sections_end = target->to_sections_end;
2321             }
2322         }
2323       /* There is a flattened view of the target stack in current_target,
2324          so its to_sections pointer might also need updating. */
2325       if (current_target.to_sections == old_value)
2326         {
2327           current_target.to_sections = target->to_sections;
2328           current_target.to_sections_end = target->to_sections_end;
2329         }
2330     }
2331
2332   return old_count;
2333
2334 }
2335
2336 /* Remove all target sections taken from ABFD.
2337
2338    Scan the current target stack for targets whose section tables
2339    refer to sections from BFD, and remove those sections.  We use this
2340    when we notice that the inferior has unloaded a shared object, for
2341    example.  */
2342 void
2343 remove_target_sections (bfd *abfd)
2344 {
2345   struct target_ops **t;
2346
2347   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; t++)
2348     {
2349       struct section_table *src, *dest;
2350
2351       dest = (*t)->to_sections;
2352       for (src = (*t)->to_sections; src < (*t)->to_sections_end; src++)
2353         if (src->bfd != abfd)
2354           {
2355             /* Keep this section.  */
2356             if (dest < src) *dest = *src;
2357             dest++;
2358           }
2359
2360       /* If we've dropped any sections, resize the section table.  */
2361       if (dest < src)
2362         target_resize_to_sections (*t, dest - src);
2363     }
2364 }
2365
2366
2367
2368
2369 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
2370    some reason there is more than one, return NULL.  */
2371
2372 struct target_ops *
2373 find_run_target (void)
2374 {
2375   struct target_ops **t;
2376   struct target_ops *runable = NULL;
2377   int count;
2378
2379   count = 0;
2380
2381   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
2382     {
2383       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
2384         {
2385           runable = *t;
2386           ++count;
2387         }
2388     }
2389
2390   return (count == 1 ? runable : NULL);
2391 }
2392
2393 /* Find a single core_stratum target in the list of targets and return it.
2394    If for some reason there is more than one, return NULL.  */
2395
2396 struct target_ops *
2397 find_core_target (void)
2398 {
2399   struct target_ops **t;
2400   struct target_ops *runable = NULL;
2401   int count;
2402
2403   count = 0;
2404
2405   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
2406        ++t)
2407     {
2408       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
2409         {
2410           runable = *t;
2411           ++count;
2412         }
2413     }
2414
2415   return (count == 1 ? runable : NULL);
2416 }
2417
2418 /*
2419  * Find the next target down the stack from the specified target.
2420  */
2421
2422 struct target_ops *
2423 find_target_beneath (struct target_ops *t)
2424 {
2425   return t->beneath;
2426 }
2427
2428 \f
2429 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
2430
2431 void
2432 generic_mourn_inferior (void)
2433 {
2434   ptid_t ptid;
2435
2436   ptid = inferior_ptid;
2437   inferior_ptid = null_ptid;
2438
2439   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
2440     {
2441       int pid = ptid_get_pid (ptid);
2442       delete_inferior (pid);
2443     }
2444
2445   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
2446   registers_changed ();
2447
2448   reopen_exec_file ();
2449   reinit_frame_cache ();
2450
2451   if (deprecated_detach_hook)
2452     deprecated_detach_hook ();
2453 }
2454 \f
2455 /* Helper function for child_wait and the derivatives of child_wait.
2456    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
2457    translation of that in OURSTATUS.  */
2458 void
2459 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
2460 {
2461   if (WIFEXITED (hoststatus))
2462     {
2463       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
2464       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
2465     }
2466   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
2467     {
2468       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
2469       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
2470     }
2471   else
2472     {
2473       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
2474       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
2475     }
2476 }
2477 \f
2478 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2479    static buffer.  */
2480
2481 char *
2482 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2483 {
2484   static char buf[32];
2485
2486   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2487   return buf;
2488 }
2489
2490 /* Error-catcher for target_find_memory_regions */
2491 static int dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2492 {
2493   error (_("No target."));
2494   return 0;
2495 }
2496
2497 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes */
2498 static char * dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2499 {
2500   error (_("No target."));
2501   return NULL;
2502 }
2503
2504 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2505    vector.  */
2506
2507 static void
2508 init_dummy_target (void)
2509 {
2510   dummy_target.to_shortname = "None";
2511   dummy_target.to_longname = "None";
2512   dummy_target.to_doc = "";
2513   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2514   dummy_target.to_detach = 
2515     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
2516   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2517   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
2518   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
2519   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
2520   dummy_target.to_pid_to_str = normal_pid_to_str;
2521   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2522   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2523   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2524   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2525   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2526 }
2527 \f
2528 static void
2529 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2530 {
2531   debug_target.to_open (args, from_tty);
2532
2533   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2534 }
2535
2536 static void
2537 debug_to_close (int quitting)
2538 {
2539   target_close (&debug_target, quitting);
2540   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2541 }
2542
2543 void
2544 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2545 {
2546   if (targ->to_xclose != NULL)
2547     targ->to_xclose (targ, quitting);
2548   else if (targ->to_close != NULL)
2549     targ->to_close (quitting);
2550 }
2551
2552 void
2553 target_attach (char *args, int from_tty)
2554 {
2555   struct target_ops *t;
2556   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2557     {
2558       if (t->to_attach != NULL) 
2559         {
2560           t->to_attach (t, args, from_tty);
2561           return;
2562         }
2563     }
2564
2565   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2566                   "could not find a target to attach");
2567 }
2568
2569
2570 static void
2571 debug_to_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2572 {
2573   debug_target.to_attach (&debug_target, args, from_tty);
2574
2575   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2576 }
2577
2578
2579 static void
2580 debug_to_post_attach (int pid)
2581 {
2582   debug_target.to_post_attach (pid);
2583
2584   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2585 }
2586
2587 static void
2588 debug_to_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
2589 {
2590   debug_target.to_detach (&debug_target, args, from_tty);
2591
2592   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2593 }
2594
2595 static void
2596 debug_to_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
2597 {
2598   debug_target.to_resume (ptid, step, siggnal);
2599
2600   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n", PIDGET (ptid),
2601                       step ? "step" : "continue",
2602                       target_signal_to_name (siggnal));
2603 }
2604
2605 static ptid_t
2606 debug_to_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
2607 {
2608   ptid_t retval;
2609
2610   retval = debug_target.to_wait (ptid, status);
2611
2612   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2613                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", PIDGET (ptid),
2614                       PIDGET (retval));
2615   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "status->kind = ");
2616   switch (status->kind)
2617     {
2618     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2619       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "exited, status = %d\n",
2620                           status->value.integer);
2621       break;
2622     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2623       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "stopped, signal = %s\n",
2624                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2625       break;
2626     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2627       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "signalled, signal = %s\n",
2628                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2629       break;
2630     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2631       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "loaded\n");
2632       break;
2633     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2634       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "forked\n");
2635       break;
2636     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2637       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "vforked\n");
2638       break;
2639     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2640       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "execd\n");
2641       break;
2642     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2643       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "spurious\n");
2644       break;
2645     default:
2646       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "unknown???\n");
2647       break;
2648     }
2649
2650   return retval;
2651 }
2652
2653 static void
2654 debug_print_register (const char * func,
2655                       struct regcache *regcache, int regno)
2656 {
2657   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2658   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2659   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
2660       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
2661       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
2662     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
2663                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
2664   else
2665     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
2666   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
2667     {
2668       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
2669       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2670       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
2671       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
2672       for (i = 0; i < size; i++)
2673         {
2674           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
2675         }
2676       if (size <= sizeof (LONGEST))
2677         {
2678           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size);
2679           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
2680                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
2681         }
2682     }
2683   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2684 }
2685
2686 static void
2687 debug_to_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2688 {
2689   debug_target.to_fetch_registers (regcache, regno);
2690   debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
2691 }
2692
2693 static void
2694 debug_to_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2695 {
2696   debug_target.to_store_registers (regcache, regno);
2697   debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
2698   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2699 }
2700
2701 static void
2702 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
2703 {
2704   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
2705
2706   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
2707 }
2708
2709 static int
2710 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
2711                               int write, struct mem_attrib *attrib,
2712                               struct target_ops *target)
2713 {
2714   int retval;
2715
2716   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
2717                                                 attrib, target);
2718
2719   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2720                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2721                       (unsigned int) memaddr,   /* possable truncate long long */
2722                       len, write ? "write" : "read", retval);
2723
2724   if (retval > 0)
2725     {
2726       int i;
2727
2728       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
2729       for (i = 0; i < retval; i++)
2730         {
2731           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2732             {
2733               if (targetdebug < 2 && i > 0)
2734                 {
2735                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
2736                   break;
2737                 }
2738               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2739             }
2740
2741           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2742         }
2743     }
2744
2745   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
2746
2747   return retval;
2748 }
2749
2750 static void
2751 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
2752 {
2753   debug_target.to_files_info (target);
2754
2755   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
2756 }
2757
2758 static int
2759 debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2760 {
2761   int retval;
2762
2763   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (bp_tgt);
2764
2765   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2766                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2767                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2768                       (unsigned long) retval);
2769   return retval;
2770 }
2771
2772 static int
2773 debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2774 {
2775   int retval;
2776
2777   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (bp_tgt);
2778
2779   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2780                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2781                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2782                       (unsigned long) retval);
2783   return retval;
2784 }
2785
2786 static int
2787 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
2788 {
2789   int retval;
2790
2791   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
2792
2793   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2794                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
2795                       (unsigned long) type,
2796                       (unsigned long) cnt,
2797                       (unsigned long) from_tty,
2798                       (unsigned long) retval);
2799   return retval;
2800 }
2801
2802 static int
2803 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2804 {
2805   CORE_ADDR retval;
2806
2807   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
2808
2809   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2810                       "TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
2811                       (unsigned long) addr,
2812                       (unsigned long) len,
2813                       (unsigned long) retval);
2814   return retval;
2815 }
2816
2817 static int
2818 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
2819 {
2820   int retval;
2821
2822   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
2823
2824   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2825                       "STOPPED_BY_WATCHPOINT () = %ld\n",
2826                       (unsigned long) retval);
2827   return retval;
2828 }
2829
2830 static int
2831 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
2832 {
2833   int retval;
2834
2835   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
2836
2837   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2838                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
2839                       (unsigned long)*addr,
2840                       (unsigned long)retval);
2841   return retval;
2842 }
2843
2844 static int
2845 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
2846                                        CORE_ADDR addr,
2847                                        CORE_ADDR start, int length)
2848 {
2849   int retval;
2850
2851   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
2852                                                          start, length);
2853
2854   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
2855                     "target_watchpoint_addr_within_range (0x%lx, 0x%lx, %d) = %d\n",
2856                     (unsigned long) addr, (unsigned long) start, length,
2857                     retval);
2858   return retval;
2859 }
2860
2861 static int
2862 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2863 {
2864   int retval;
2865
2866   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (bp_tgt);
2867
2868   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2869                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2870                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2871                       (unsigned long) retval);
2872   return retval;
2873 }
2874
2875 static int
2876 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2877 {
2878   int retval;
2879
2880   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (bp_tgt);
2881
2882   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2883                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2884                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2885                       (unsigned long) retval);
2886   return retval;
2887 }
2888
2889 static int
2890 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2891 {
2892   int retval;
2893
2894   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
2895
2896   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2897                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2898                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2899   return retval;
2900 }
2901
2902 static int
2903 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2904 {
2905   int retval;
2906
2907   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
2908
2909   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2910                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2911                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2912   return retval;
2913 }
2914
2915 static void
2916 debug_to_terminal_init (void)
2917 {
2918   debug_target.to_terminal_init ();
2919
2920   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
2921 }
2922
2923 static void
2924 debug_to_terminal_inferior (void)
2925 {
2926   debug_target.to_terminal_inferior ();
2927
2928   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
2929 }
2930
2931 static void
2932 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
2933 {
2934   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2935
2936   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2937 }
2938
2939 static void
2940 debug_to_terminal_ours (void)
2941 {
2942   debug_target.to_terminal_ours ();
2943
2944   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
2945 }
2946
2947 static void
2948 debug_to_terminal_save_ours (void)
2949 {
2950   debug_target.to_terminal_save_ours ();
2951
2952   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
2953 }
2954
2955 static void
2956 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
2957 {
2958   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2959
2960   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2961                       from_tty);
2962 }
2963
2964 static void
2965 debug_to_kill (void)
2966 {
2967   debug_target.to_kill ();
2968
2969   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
2970 }
2971
2972 static void
2973 debug_to_load (char *args, int from_tty)
2974 {
2975   debug_target.to_load (args, from_tty);
2976
2977   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2978 }
2979
2980 static int
2981 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
2982 {
2983   int retval;
2984
2985   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2986
2987   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2988
2989   return retval;
2990 }
2991
2992 static void
2993 debug_to_create_inferior (struct target_ops *ops,
2994                           char *exec_file, char *args, char **env,
2995                           int from_tty)
2996 {
2997   debug_target.to_create_inferior (ops, exec_file, args, env, from_tty);
2998
2999   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
3000                       exec_file, args, from_tty);
3001 }
3002
3003 static void
3004 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
3005 {
3006   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
3007
3008   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
3009                       PIDGET (ptid));
3010 }
3011
3012 static void
3013 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
3014 {
3015   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
3016
3017   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
3018                       pid);
3019 }
3020
3021 static void
3022 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
3023 {
3024   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
3025
3026   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
3027                       pid);
3028 }
3029
3030 static int
3031 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
3032 {
3033   int retval;
3034
3035   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
3036
3037   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
3038                       pid, retval);
3039
3040   return retval;
3041 }
3042
3043 static void
3044 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
3045 {
3046   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
3047
3048   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
3049                       pid);
3050 }
3051
3052 static int
3053 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
3054 {
3055   int retval;
3056
3057   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
3058
3059   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
3060                       pid, retval);
3061
3062   return retval;
3063 }
3064
3065 static void
3066 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
3067 {
3068   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
3069
3070   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
3071                       pid);
3072 }
3073
3074 static int
3075 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
3076 {
3077   int retval;
3078
3079   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
3080
3081   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
3082                       pid, retval);
3083
3084   return retval;
3085 }
3086
3087 static int
3088 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
3089 {
3090   int has_exited;
3091
3092   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
3093
3094   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
3095                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
3096
3097   return has_exited;
3098 }
3099
3100 static void
3101 debug_to_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
3102 {
3103   debug_target.to_mourn_inferior (&debug_target);
3104
3105   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
3106 }
3107
3108 static int
3109 debug_to_can_run (void)
3110 {
3111   int retval;
3112
3113   retval = debug_target.to_can_run ();
3114
3115   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
3116
3117   return retval;
3118 }
3119
3120 static void
3121 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
3122 {
3123   debug_target.to_notice_signals (ptid);
3124
3125   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
3126                       PIDGET (ptid));
3127 }
3128
3129 static int
3130 debug_to_thread_alive (ptid_t ptid)
3131 {
3132   int retval;
3133
3134   retval = debug_target.to_thread_alive (ptid);
3135
3136   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
3137                       PIDGET (ptid), retval);
3138
3139   return retval;
3140 }
3141
3142 static void
3143 debug_to_find_new_threads (void)
3144 {
3145   debug_target.to_find_new_threads ();
3146
3147   fputs_unfiltered ("target_find_new_threads ()\n", gdb_stdlog);
3148 }
3149
3150 static void
3151 debug_to_stop (ptid_t ptid)
3152 {
3153   debug_target.to_stop (ptid);
3154
3155   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
3156                       target_pid_to_str (ptid));
3157 }
3158
3159 static void
3160 debug_to_rcmd (char *command,
3161                struct ui_file *outbuf)
3162 {
3163   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
3164   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
3165 }
3166
3167 static char *
3168 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
3169 {
3170   char *exec_file;
3171
3172   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
3173
3174   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
3175                       pid, exec_file);
3176
3177   return exec_file;
3178 }
3179
3180 static void
3181 setup_target_debug (void)
3182 {
3183   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
3184
3185   current_target.to_open = debug_to_open;
3186   current_target.to_close = debug_to_close;
3187   current_target.to_attach = debug_to_attach;
3188   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
3189   current_target.to_detach = debug_to_detach;
3190   current_target.to_resume = debug_to_resume;
3191   current_target.to_wait = debug_to_wait;
3192   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
3193   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
3194   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
3195   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
3196   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
3197   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
3198   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
3199   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
3200   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
3201   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
3202   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
3203   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
3204   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
3205   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
3206   current_target.to_watchpoint_addr_within_range = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
3207   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
3208   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
3209   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
3210   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
3211   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
3212   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
3213   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
3214   current_target.to_kill = debug_to_kill;
3215   current_target.to_load = debug_to_load;
3216   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
3217   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
3218   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
3219   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
3220   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
3221   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
3222   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
3223   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
3224   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
3225   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
3226   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
3227   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
3228   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
3229   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
3230   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
3231   current_target.to_find_new_threads = debug_to_find_new_threads;
3232   current_target.to_stop = debug_to_stop;
3233   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
3234   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
3235 }
3236 \f
3237
3238 static char targ_desc[] =
3239 "Names of targets and files being debugged.\n\
3240 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
3241 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
3242
3243 static void
3244 do_monitor_command (char *cmd,
3245                  int from_tty)
3246 {
3247   if ((current_target.to_rcmd
3248        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
3249       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
3250           && (debug_target.to_rcmd
3251               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
3252     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
3253   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
3254 }
3255
3256 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
3257
3258 static void
3259 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
3260 {
3261   struct target_ops *t;
3262
3263   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
3264
3265   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
3266     {
3267       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
3268     }
3269 }
3270
3271 /* Controls if async mode is permitted.  */
3272 int target_async_permitted = 0;
3273
3274 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
3275    executing, linux_nat_async_permitted is *not* updated.  */
3276 static int target_async_permitted_1 = 0;
3277
3278 static void
3279 set_maintenance_target_async_permitted (char *args, int from_tty,
3280                                         struct cmd_list_element *c)
3281 {
3282   if (target_has_execution)
3283     {
3284       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
3285       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
3286     }
3287
3288   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
3289 }
3290
3291 static void
3292 show_maintenance_target_async_permitted (struct ui_file *file, int from_tty,
3293                                          struct cmd_list_element *c,
3294                                          const char *value)
3295 {
3296   fprintf_filtered (file, _("\
3297 Controlling the inferior in asynchronous mode is %s.\n"), value);
3298 }
3299
3300 void
3301 initialize_targets (void)
3302 {
3303   init_dummy_target ();
3304   push_target (&dummy_target);
3305
3306   add_info ("target", target_info, targ_desc);
3307   add_info ("files", target_info, targ_desc);
3308
3309   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
3310 Set target debugging."), _("\
3311 Show target debugging."), _("\
3312 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
3313 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
3314 command."),
3315                             NULL,
3316                             show_targetdebug,
3317                             &setdebuglist, &showdebuglist);
3318
3319   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
3320                            &trust_readonly, _("\
3321 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
3322 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
3323 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
3324 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
3325 result in significant performance improvement for remote targets."),
3326                            NULL,
3327                            show_trust_readonly,
3328                            &setlist, &showlist);
3329
3330   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
3331            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
3332
3333   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
3334            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
3335            &maintenanceprintlist);
3336
3337   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
3338                            &target_async_permitted_1, _("\
3339 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3340 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
3341 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
3342                            set_maintenance_target_async_permitted,
3343                            show_maintenance_target_async_permitted,
3344                            &setlist,
3345                            &showlist);
3346
3347   target_dcache = dcache_init ();
3348 }