* aarch64-linux-nat.c: Replace PIDGET with ptid_get_pid.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <errno.h>
24 #include "gdb_string.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "bfd.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "dcache.h"
33 #include <signal.h>
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdb_assert.h"
36 #include "gdbcore.h"
37 #include "exceptions.h"
38 #include "target-descriptions.h"
39 #include "gdbthread.h"
40 #include "solib.h"
41 #include "exec.h"
42 #include "inline-frame.h"
43 #include "tracepoint.h"
44 #include "gdb/fileio.h"
45 #include "agent.h"
46
47 static void target_info (char *, int);
48
49 static void default_terminal_info (const 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 void tcomplain (void) ATTRIBUTE_NORETURN;
57
58 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
59
60 static int return_zero (void);
61
62 static int return_one (void);
63
64 static int return_minus_one (void);
65
66 void target_ignore (void);
67
68 static void target_command (char *, int);
69
70 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
71
72 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
73                                      enum target_object object,
74                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
75                                      const gdb_byte *writebuf,
76                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
77
78 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
79                                      enum target_object object,
80                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
81                                      const gdb_byte *writebuf,
82                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
83
84 static struct gdbarch *default_thread_architecture (struct target_ops *ops,
85                                                     ptid_t ptid);
86
87 static void init_dummy_target (void);
88
89 static struct target_ops debug_target;
90
91 static void debug_to_open (char *, int);
92
93 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
94
95 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
96
97 static int debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
98                                        struct bp_target_info *);
99
100 static int debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
101                                        struct bp_target_info *);
102
103 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
104
105 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
106                                           struct bp_target_info *);
107
108 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *,
109                                           struct bp_target_info *);
110
111 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
112                                        struct expression *);
113
114 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int,
115                                        struct expression *);
116
117 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
118
119 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
120
121 static int debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *,
122                                                   CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
123
124 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
125
126 static int debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR, int, int,
127                                                     struct expression *);
128
129 static void debug_to_terminal_init (void);
130
131 static void debug_to_terminal_inferior (void);
132
133 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
134
135 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
136
137 static void debug_to_terminal_ours (void);
138
139 static void debug_to_load (char *, int);
140
141 static int debug_to_can_run (void);
142
143 static void debug_to_stop (ptid_t);
144
145 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
146    array; the current index into the array; the allocated size of the
147    array.  */
148 struct target_ops **target_structs;
149 unsigned target_struct_size;
150 unsigned target_struct_allocsize;
151 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
152
153 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
154    current target.  */
155
156 static struct target_ops dummy_target;
157
158 /* Top of target stack.  */
159
160 static struct target_ops *target_stack;
161
162 /* The target structure we are currently using to talk to a process
163    or file or whatever "inferior" we have.  */
164
165 struct target_ops current_target;
166
167 /* Command list for target.  */
168
169 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
170
171 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
172    executable when reading memory.  */
173
174 static int trust_readonly = 0;
175
176 /* Nonzero if we should show true memory content including
177    memory breakpoint inserted by gdb.  */
178
179 static int show_memory_breakpoints = 0;
180
181 /* These globals control whether GDB attempts to perform these
182    operations; they are useful for targets that need to prevent
183    inadvertant disruption, such as in non-stop mode.  */
184
185 int may_write_registers = 1;
186
187 int may_write_memory = 1;
188
189 int may_insert_breakpoints = 1;
190
191 int may_insert_tracepoints = 1;
192
193 int may_insert_fast_tracepoints = 1;
194
195 int may_stop = 1;
196
197 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
198
199 static unsigned int targetdebug = 0;
200 static void
201 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
202                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
203 {
204   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
205 }
206
207 static void setup_target_debug (void);
208
209 /* The option sets this.  */
210 static int stack_cache_enabled_p_1 = 1;
211 /* And set_stack_cache_enabled_p updates this.
212    The reason for the separation is so that we don't flush the cache for
213    on->on transitions.  */
214 static int stack_cache_enabled_p = 1;
215
216 /* This is called *after* the stack-cache has been set.
217    Flush the cache for off->on and on->off transitions.
218    There's no real need to flush the cache for on->off transitions,
219    except cleanliness.  */
220
221 static void
222 set_stack_cache_enabled_p (char *args, int from_tty,
223                            struct cmd_list_element *c)
224 {
225   if (stack_cache_enabled_p != stack_cache_enabled_p_1)
226     target_dcache_invalidate ();
227
228   stack_cache_enabled_p = stack_cache_enabled_p_1;
229 }
230
231 static void
232 show_stack_cache_enabled_p (struct ui_file *file, int from_tty,
233                             struct cmd_list_element *c, const char *value)
234 {
235   fprintf_filtered (file, _("Cache use for stack accesses is %s.\n"), value);
236 }
237
238 /* Cache of memory operations, to speed up remote access.  */
239 static DCACHE *target_dcache;
240
241 /* Invalidate the target dcache.  */
242
243 void
244 target_dcache_invalidate (void)
245 {
246   dcache_invalidate (target_dcache);
247 }
248
249 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
250
251 static void
252 target_command (char *arg, int from_tty)
253 {
254   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
255                   gdb_stdout);
256 }
257
258 /* Default target_has_* methods for process_stratum targets.  */
259
260 int
261 default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops)
262 {
263   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
264   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
265     return 0;
266
267   return 1;
268 }
269
270 int
271 default_child_has_memory (struct target_ops *ops)
272 {
273   /* If no inferior selected, then we can't read memory here.  */
274   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
275     return 0;
276
277   return 1;
278 }
279
280 int
281 default_child_has_stack (struct target_ops *ops)
282 {
283   /* If no inferior selected, there's no stack.  */
284   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
285     return 0;
286
287   return 1;
288 }
289
290 int
291 default_child_has_registers (struct target_ops *ops)
292 {
293   /* Can't read registers from no inferior.  */
294   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
295     return 0;
296
297   return 1;
298 }
299
300 int
301 default_child_has_execution (struct target_ops *ops, ptid_t the_ptid)
302 {
303   /* If there's no thread selected, then we can't make it run through
304      hoops.  */
305   if (ptid_equal (the_ptid, null_ptid))
306     return 0;
307
308   return 1;
309 }
310
311
312 int
313 target_has_all_memory_1 (void)
314 {
315   struct target_ops *t;
316
317   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
318     if (t->to_has_all_memory (t))
319       return 1;
320
321   return 0;
322 }
323
324 int
325 target_has_memory_1 (void)
326 {
327   struct target_ops *t;
328
329   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
330     if (t->to_has_memory (t))
331       return 1;
332
333   return 0;
334 }
335
336 int
337 target_has_stack_1 (void)
338 {
339   struct target_ops *t;
340
341   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
342     if (t->to_has_stack (t))
343       return 1;
344
345   return 0;
346 }
347
348 int
349 target_has_registers_1 (void)
350 {
351   struct target_ops *t;
352
353   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
354     if (t->to_has_registers (t))
355       return 1;
356
357   return 0;
358 }
359
360 int
361 target_has_execution_1 (ptid_t the_ptid)
362 {
363   struct target_ops *t;
364
365   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
366     if (t->to_has_execution (t, the_ptid))
367       return 1;
368
369   return 0;
370 }
371
372 int
373 target_has_execution_current (void)
374 {
375   return target_has_execution_1 (inferior_ptid);
376 }
377
378 /* Complete initialization of T.  This ensures that various fields in
379    T are set, if needed by the target implementation.  */
380
381 void
382 complete_target_initialization (struct target_ops *t)
383 {
384   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
385   if (t->to_xfer_partial == NULL)
386     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
387
388   if (t->to_has_all_memory == NULL)
389     t->to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
390
391   if (t->to_has_memory == NULL)
392     t->to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
393
394   if (t->to_has_stack == NULL)
395     t->to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
396
397   if (t->to_has_registers == NULL)
398     t->to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
399
400   if (t->to_has_execution == NULL)
401     t->to_has_execution = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
402 }
403
404 /* Add possible target architecture T to the list and add a new
405    command 'target T->to_shortname'.  Set COMPLETER as the command's
406    completer if not NULL.  */
407
408 void
409 add_target_with_completer (struct target_ops *t,
410                            completer_ftype *completer)
411 {
412   struct cmd_list_element *c;
413
414   complete_target_initialization (t);
415
416   if (!target_structs)
417     {
418       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
419       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
420         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
421     }
422   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
423     {
424       target_struct_allocsize *= 2;
425       target_structs = (struct target_ops **)
426         xrealloc ((char *) target_structs,
427                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
428     }
429   target_structs[target_struct_size++] = t;
430
431   if (targetlist == NULL)
432     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
433 Connect to a target machine or process.\n\
434 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
435 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
436 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
437 `help target ' followed by the protocol name."),
438                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
439   c = add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc,
440                &targetlist);
441   if (completer != NULL)
442     set_cmd_completer (c, completer);
443 }
444
445 /* Add a possible target architecture to the list.  */
446
447 void
448 add_target (struct target_ops *t)
449 {
450   add_target_with_completer (t, NULL);
451 }
452
453 /* See target.h.  */
454
455 void
456 add_deprecated_target_alias (struct target_ops *t, char *alias)
457 {
458   struct cmd_list_element *c;
459   char *alt;
460
461   /* If we use add_alias_cmd, here, we do not get the deprecated warning,
462      see PR cli/15104.  */
463   c = add_cmd (alias, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
464   alt = xstrprintf ("target %s", t->to_shortname);
465   deprecate_cmd (c, alt);
466 }
467
468 /* Stub functions */
469
470 void
471 target_ignore (void)
472 {
473 }
474
475 void
476 target_kill (void)
477 {
478   struct target_ops *t;
479
480   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
481     if (t->to_kill != NULL)
482       {
483         if (targetdebug)
484           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
485
486         t->to_kill (t);
487         return;
488       }
489
490   noprocess ();
491 }
492
493 void
494 target_load (char *arg, int from_tty)
495 {
496   target_dcache_invalidate ();
497   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
498 }
499
500 void
501 target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
502                         char **env, int from_tty)
503 {
504   struct target_ops *t;
505
506   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
507     {
508       if (t->to_create_inferior != NULL)        
509         {
510           t->to_create_inferior (t, exec_file, args, env, from_tty);
511           if (targetdebug)
512             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
513                                 "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
514                                 exec_file, args, from_tty);
515           return;
516         }
517     }
518
519   internal_error (__FILE__, __LINE__,
520                   _("could not find a target to create inferior"));
521 }
522
523 void
524 target_terminal_inferior (void)
525 {
526   /* A background resume (``run&'') should leave GDB in control of the
527      terminal.  Use target_can_async_p, not target_is_async_p, since at
528      this point the target is not async yet.  However, if sync_execution
529      is not set, we know it will become async prior to resume.  */
530   if (target_can_async_p () && !sync_execution)
531     return;
532
533   /* If GDB is resuming the inferior in the foreground, install
534      inferior's terminal modes.  */
535   (*current_target.to_terminal_inferior) ();
536 }
537
538 static int
539 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
540           struct target_ops *t)
541 {
542   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location.  */
543   return 0;                     /* No bytes handled.  */
544 }
545
546 static void
547 tcomplain (void)
548 {
549   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
550          current_target.to_shortname);
551 }
552
553 void
554 noprocess (void)
555 {
556   error (_("You can't do that without a process to debug."));
557 }
558
559 static void
560 default_terminal_info (const char *args, int from_tty)
561 {
562   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
563 }
564
565 /* A default implementation for the to_get_ada_task_ptid target method.
566
567    This function builds the PTID by using both LWP and TID as part of
568    the PTID lwp and tid elements.  The pid used is the pid of the
569    inferior_ptid.  */
570
571 static ptid_t
572 default_get_ada_task_ptid (long lwp, long tid)
573 {
574   return ptid_build (ptid_get_pid (inferior_ptid), lwp, tid);
575 }
576
577 static enum exec_direction_kind
578 default_execution_direction (void)
579 {
580   if (!target_can_execute_reverse)
581     return EXEC_FORWARD;
582   else if (!target_can_async_p ())
583     return EXEC_FORWARD;
584   else
585     gdb_assert_not_reached ("\
586 to_execution_direction must be implemented for reverse async");
587 }
588
589 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
590    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
591    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
592    vectors.
593
594    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
595    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
596    which target an inherited method originally belonged to.
597    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
598    locally search the target stack for the target that can handle the
599    request.  */
600
601 static void
602 update_current_target (void)
603 {
604   struct target_ops *t;
605
606   /* First, reset current's contents.  */
607   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
608
609 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
610       if (!current_target.FIELD) \
611         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
612
613   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
614     {
615       INHERIT (to_shortname, t);
616       INHERIT (to_longname, t);
617       INHERIT (to_doc, t);
618       /* Do not inherit to_open.  */
619       /* Do not inherit to_close.  */
620       /* Do not inherit to_attach.  */
621       INHERIT (to_post_attach, t);
622       INHERIT (to_attach_no_wait, t);
623       /* Do not inherit to_detach.  */
624       /* Do not inherit to_disconnect.  */
625       /* Do not inherit to_resume.  */
626       /* Do not inherit to_wait.  */
627       /* Do not inherit to_fetch_registers.  */
628       /* Do not inherit to_store_registers.  */
629       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
630       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
631       INHERIT (to_files_info, t);
632       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
633       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
634       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
635       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
636       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
637       /* Do not inherit to_ranged_break_num_registers.  */
638       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
639       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
640       /* Do not inherit to_insert_mask_watchpoint.  */
641       /* Do not inherit to_remove_mask_watchpoint.  */
642       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
643       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
644       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
645       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
646       INHERIT (to_watchpoint_addr_within_range, t);
647       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
648       INHERIT (to_can_accel_watchpoint_condition, t);
649       /* Do not inherit to_masked_watch_num_registers.  */
650       INHERIT (to_terminal_init, t);
651       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
652       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
653       INHERIT (to_terminal_ours, t);
654       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
655       INHERIT (to_terminal_info, t);
656       /* Do not inherit to_kill.  */
657       INHERIT (to_load, t);
658       /* Do no inherit to_create_inferior.  */
659       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
660       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
661       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
662       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
663       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
664       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
665       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
666       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
667       INHERIT (to_set_syscall_catchpoint, t);
668       INHERIT (to_has_exited, t);
669       /* Do not inherit to_mourn_inferior.  */
670       INHERIT (to_can_run, t);
671       /* Do not inherit to_pass_signals.  */
672       /* Do not inherit to_program_signals.  */
673       /* Do not inherit to_thread_alive.  */
674       /* Do not inherit to_find_new_threads.  */
675       /* Do not inherit to_pid_to_str.  */
676       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
677       INHERIT (to_thread_name, t);
678       INHERIT (to_stop, t);
679       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
680       INHERIT (to_rcmd, t);
681       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
682       INHERIT (to_log_command, t);
683       INHERIT (to_stratum, t);
684       /* Do not inherit to_has_all_memory.  */
685       /* Do not inherit to_has_memory.  */
686       /* Do not inherit to_has_stack.  */
687       /* Do not inherit to_has_registers.  */
688       /* Do not inherit to_has_execution.  */
689       INHERIT (to_has_thread_control, t);
690       INHERIT (to_can_async_p, t);
691       INHERIT (to_is_async_p, t);
692       INHERIT (to_async, t);
693       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
694       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
695       INHERIT (to_get_bookmark, t);
696       INHERIT (to_goto_bookmark, t);
697       /* Do not inherit to_get_thread_local_address.  */
698       INHERIT (to_can_execute_reverse, t);
699       INHERIT (to_execution_direction, t);
700       INHERIT (to_thread_architecture, t);
701       /* Do not inherit to_read_description.  */
702       INHERIT (to_get_ada_task_ptid, t);
703       /* Do not inherit to_search_memory.  */
704       INHERIT (to_supports_multi_process, t);
705       INHERIT (to_supports_enable_disable_tracepoint, t);
706       INHERIT (to_supports_string_tracing, t);
707       INHERIT (to_trace_init, t);
708       INHERIT (to_download_tracepoint, t);
709       INHERIT (to_can_download_tracepoint, t);
710       INHERIT (to_download_trace_state_variable, t);
711       INHERIT (to_enable_tracepoint, t);
712       INHERIT (to_disable_tracepoint, t);
713       INHERIT (to_trace_set_readonly_regions, t);
714       INHERIT (to_trace_start, t);
715       INHERIT (to_get_trace_status, t);
716       INHERIT (to_get_tracepoint_status, t);
717       INHERIT (to_trace_stop, t);
718       INHERIT (to_trace_find, t);
719       INHERIT (to_get_trace_state_variable_value, t);
720       INHERIT (to_save_trace_data, t);
721       INHERIT (to_upload_tracepoints, t);
722       INHERIT (to_upload_trace_state_variables, t);
723       INHERIT (to_get_raw_trace_data, t);
724       INHERIT (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len, t);
725       INHERIT (to_set_disconnected_tracing, t);
726       INHERIT (to_set_circular_trace_buffer, t);
727       INHERIT (to_set_trace_buffer_size, t);
728       INHERIT (to_set_trace_notes, t);
729       INHERIT (to_get_tib_address, t);
730       INHERIT (to_set_permissions, t);
731       INHERIT (to_static_tracepoint_marker_at, t);
732       INHERIT (to_static_tracepoint_markers_by_strid, t);
733       INHERIT (to_traceframe_info, t);
734       INHERIT (to_use_agent, t);
735       INHERIT (to_can_use_agent, t);
736       INHERIT (to_augmented_libraries_svr4_read, t);
737       INHERIT (to_magic, t);
738       INHERIT (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions, t);
739       INHERIT (to_can_run_breakpoint_commands, t);
740       /* Do not inherit to_memory_map.  */
741       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
742       /* Do not inherit to_flash_done.  */
743     }
744 #undef INHERIT
745
746   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
747      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
748      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
749
750 #define de_fault(field, value) \
751   if (!current_target.field)               \
752     current_target.field = value
753
754   de_fault (to_open,
755             (void (*) (char *, int))
756             tcomplain);
757   de_fault (to_close,
758             (void (*) (void))
759             target_ignore);
760   de_fault (to_post_attach,
761             (void (*) (int))
762             target_ignore);
763   de_fault (to_prepare_to_store,
764             (void (*) (struct regcache *))
765             noprocess);
766   de_fault (deprecated_xfer_memory,
767             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
768                       struct mem_attrib *, struct target_ops *))
769             nomemory);
770   de_fault (to_files_info,
771             (void (*) (struct target_ops *))
772             target_ignore);
773   de_fault (to_insert_breakpoint,
774             memory_insert_breakpoint);
775   de_fault (to_remove_breakpoint,
776             memory_remove_breakpoint);
777   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
778             (int (*) (int, int, int))
779             return_zero);
780   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
781             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
782             return_minus_one);
783   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
784             (int (*) (struct gdbarch *, struct bp_target_info *))
785             return_minus_one);
786   de_fault (to_insert_watchpoint,
787             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
788             return_minus_one);
789   de_fault (to_remove_watchpoint,
790             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
791             return_minus_one);
792   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
793             (int (*) (void))
794             return_zero);
795   de_fault (to_stopped_data_address,
796             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
797             return_zero);
798   de_fault (to_watchpoint_addr_within_range,
799             default_watchpoint_addr_within_range);
800   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
801             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
802   de_fault (to_can_accel_watchpoint_condition,
803             (int (*) (CORE_ADDR, int, int, struct expression *))
804             return_zero);
805   de_fault (to_terminal_init,
806             (void (*) (void))
807             target_ignore);
808   de_fault (to_terminal_inferior,
809             (void (*) (void))
810             target_ignore);
811   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
812             (void (*) (void))
813             target_ignore);
814   de_fault (to_terminal_ours,
815             (void (*) (void))
816             target_ignore);
817   de_fault (to_terminal_save_ours,
818             (void (*) (void))
819             target_ignore);
820   de_fault (to_terminal_info,
821             default_terminal_info);
822   de_fault (to_load,
823             (void (*) (char *, int))
824             tcomplain);
825   de_fault (to_post_startup_inferior,
826             (void (*) (ptid_t))
827             target_ignore);
828   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
829             (int (*) (int))
830             return_one);
831   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
832             (int (*) (int))
833             return_one);
834   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
835             (int (*) (int))
836             return_one);
837   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
838             (int (*) (int))
839             return_one);
840   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
841             (int (*) (int))
842             return_one);
843   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
844             (int (*) (int))
845             return_one);
846   de_fault (to_set_syscall_catchpoint,
847             (int (*) (int, int, int, int, int *))
848             return_one);
849   de_fault (to_has_exited,
850             (int (*) (int, int, int *))
851             return_zero);
852   de_fault (to_can_run,
853             return_zero);
854   de_fault (to_extra_thread_info,
855             (char *(*) (struct thread_info *))
856             return_zero);
857   de_fault (to_thread_name,
858             (char *(*) (struct thread_info *))
859             return_zero);
860   de_fault (to_stop,
861             (void (*) (ptid_t))
862             target_ignore);
863   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
864   de_fault (to_rcmd,
865             (void (*) (char *, struct ui_file *))
866             tcomplain);
867   de_fault (to_pid_to_exec_file,
868             (char *(*) (int))
869             return_zero);
870   de_fault (to_async,
871             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
872             tcomplain);
873   de_fault (to_thread_architecture,
874             default_thread_architecture);
875   current_target.to_read_description = NULL;
876   de_fault (to_get_ada_task_ptid,
877             (ptid_t (*) (long, long))
878             default_get_ada_task_ptid);
879   de_fault (to_supports_multi_process,
880             (int (*) (void))
881             return_zero);
882   de_fault (to_supports_enable_disable_tracepoint,
883             (int (*) (void))
884             return_zero);
885   de_fault (to_supports_string_tracing,
886             (int (*) (void))
887             return_zero);
888   de_fault (to_trace_init,
889             (void (*) (void))
890             tcomplain);
891   de_fault (to_download_tracepoint,
892             (void (*) (struct bp_location *))
893             tcomplain);
894   de_fault (to_can_download_tracepoint,
895             (int (*) (void))
896             return_zero);
897   de_fault (to_download_trace_state_variable,
898             (void (*) (struct trace_state_variable *))
899             tcomplain);
900   de_fault (to_enable_tracepoint,
901             (void (*) (struct bp_location *))
902             tcomplain);
903   de_fault (to_disable_tracepoint,
904             (void (*) (struct bp_location *))
905             tcomplain);
906   de_fault (to_trace_set_readonly_regions,
907             (void (*) (void))
908             tcomplain);
909   de_fault (to_trace_start,
910             (void (*) (void))
911             tcomplain);
912   de_fault (to_get_trace_status,
913             (int (*) (struct trace_status *))
914             return_minus_one);
915   de_fault (to_get_tracepoint_status,
916             (void (*) (struct breakpoint *, struct uploaded_tp *))
917             tcomplain);
918   de_fault (to_trace_stop,
919             (void (*) (void))
920             tcomplain);
921   de_fault (to_trace_find,
922             (int (*) (enum trace_find_type, int, CORE_ADDR, CORE_ADDR, int *))
923             return_minus_one);
924   de_fault (to_get_trace_state_variable_value,
925             (int (*) (int, LONGEST *))
926             return_zero);
927   de_fault (to_save_trace_data,
928             (int (*) (const char *))
929             tcomplain);
930   de_fault (to_upload_tracepoints,
931             (int (*) (struct uploaded_tp **))
932             return_zero);
933   de_fault (to_upload_trace_state_variables,
934             (int (*) (struct uploaded_tsv **))
935             return_zero);
936   de_fault (to_get_raw_trace_data,
937             (LONGEST (*) (gdb_byte *, ULONGEST, LONGEST))
938             tcomplain);
939   de_fault (to_get_min_fast_tracepoint_insn_len,
940             (int (*) (void))
941             return_minus_one);
942   de_fault (to_set_disconnected_tracing,
943             (void (*) (int))
944             target_ignore);
945   de_fault (to_set_circular_trace_buffer,
946             (void (*) (int))
947             target_ignore);
948   de_fault (to_set_trace_buffer_size,
949             (void (*) (LONGEST))
950             target_ignore);
951   de_fault (to_set_trace_notes,
952             (int (*) (const char *, const char *, const char *))
953             return_zero);
954   de_fault (to_get_tib_address,
955             (int (*) (ptid_t, CORE_ADDR *))
956             tcomplain);
957   de_fault (to_set_permissions,
958             (void (*) (void))
959             target_ignore);
960   de_fault (to_static_tracepoint_marker_at,
961             (int (*) (CORE_ADDR, struct static_tracepoint_marker *))
962             return_zero);
963   de_fault (to_static_tracepoint_markers_by_strid,
964             (VEC(static_tracepoint_marker_p) * (*) (const char *))
965             tcomplain);
966   de_fault (to_traceframe_info,
967             (struct traceframe_info * (*) (void))
968             return_zero);
969   de_fault (to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions,
970             (int (*) (void))
971             return_zero);
972   de_fault (to_can_run_breakpoint_commands,
973             (int (*) (void))
974             return_zero);
975   de_fault (to_use_agent,
976             (int (*) (int))
977             tcomplain);
978   de_fault (to_can_use_agent,
979             (int (*) (void))
980             return_zero);
981   de_fault (to_augmented_libraries_svr4_read,
982             (int (*) (void))
983             return_zero);
984   de_fault (to_execution_direction, default_execution_direction);
985
986 #undef de_fault
987
988   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
989      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
990      target method can quickly and simply find it.  */
991   current_target.beneath = target_stack;
992
993   if (targetdebug)
994     setup_target_debug ();
995 }
996
997 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
998    possibly superseding some of the existing accessors.
999
1000    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
1001    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
1002    checking them.  */
1003
1004 void
1005 push_target (struct target_ops *t)
1006 {
1007   struct target_ops **cur;
1008
1009   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1010      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1011   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1012     {
1013       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1014                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1015                           t->to_shortname);
1016       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1017                       _("failed internal consistency check"));
1018     }
1019
1020   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
1021   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1022     {
1023       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
1024         break;
1025     }
1026
1027   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
1028   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
1029      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
1030   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
1031     {
1032       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
1033          and un-hook it from the stack.  */
1034       struct target_ops *tmp = (*cur);
1035
1036       (*cur) = (*cur)->beneath;
1037       tmp->beneath = NULL;
1038       target_close (tmp);
1039     }
1040
1041   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
1042   t->beneath = (*cur);
1043   (*cur) = t;
1044
1045   update_current_target ();
1046 }
1047
1048 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
1049    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
1050
1051 int
1052 unpush_target (struct target_ops *t)
1053 {
1054   struct target_ops **cur;
1055   struct target_ops *tmp;
1056
1057   if (t->to_stratum == dummy_stratum)
1058     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1059                     _("Attempt to unpush the dummy target"));
1060
1061   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
1062      can only occur once in the target stack.  */
1063
1064   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1065     {
1066       if ((*cur) == t)
1067         break;
1068     }
1069
1070   /* If we don't find target_ops, quit.  Only open targets should be
1071      closed.  */
1072   if ((*cur) == NULL)
1073     return 0;                   
1074
1075   /* Unchain the target.  */
1076   tmp = (*cur);
1077   (*cur) = (*cur)->beneath;
1078   tmp->beneath = NULL;
1079
1080   update_current_target ();
1081
1082   /* Finally close the target.  Note we do this after unchaining, so
1083      any target method calls from within the target_close
1084      implementation don't end up in T anymore.  */
1085   target_close (t);
1086
1087   return 1;
1088 }
1089
1090 void
1091 pop_all_targets_above (enum strata above_stratum)
1092 {
1093   while ((int) (current_target.to_stratum) > (int) above_stratum)
1094     {
1095       if (!unpush_target (target_stack))
1096         {
1097           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1098                               "pop_all_targets couldn't find target %s\n",
1099                               target_stack->to_shortname);
1100           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1101                           _("failed internal consistency check"));
1102           break;
1103         }
1104     }
1105 }
1106
1107 void
1108 pop_all_targets (void)
1109 {
1110   pop_all_targets_above (dummy_stratum);
1111 }
1112
1113 /* Return 1 if T is now pushed in the target stack.  Return 0 otherwise.  */
1114
1115 int
1116 target_is_pushed (struct target_ops *t)
1117 {
1118   struct target_ops **cur;
1119
1120   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
1121      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
1122   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
1123     {
1124       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1125                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
1126                           t->to_shortname);
1127       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1128                       _("failed internal consistency check"));
1129     }
1130
1131   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
1132     if (*cur == t)
1133       return 1;
1134
1135   return 0;
1136 }
1137
1138 /* Using the objfile specified in OBJFILE, find the address for the
1139    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
1140 CORE_ADDR
1141 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
1142 {
1143   volatile CORE_ADDR addr = 0;
1144   struct target_ops *target;
1145
1146   for (target = current_target.beneath;
1147        target != NULL;
1148        target = target->beneath)
1149     {
1150       if (target->to_get_thread_local_address != NULL)
1151         break;
1152     }
1153
1154   if (target != NULL
1155       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (target_gdbarch ()))
1156     {
1157       ptid_t ptid = inferior_ptid;
1158       volatile struct gdb_exception ex;
1159
1160       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1161         {
1162           CORE_ADDR lm_addr;
1163           
1164           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
1165           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (target_gdbarch (),
1166                                                            objfile);
1167           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
1168           if (lm_addr == 0)
1169             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
1170                          _("TLS load module not found"));
1171
1172           addr = target->to_get_thread_local_address (target, ptid,
1173                                                       lm_addr, offset);
1174         }
1175       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
1176          throw the error to some higher catcher.  */
1177       if (ex.reason < 0)
1178         {
1179           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
1180
1181           switch (ex.error)
1182             {
1183             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
1184               error (_("Cannot find thread-local variables "
1185                        "in this thread library."));
1186               break;
1187             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
1188               if (objfile_is_library)
1189                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
1190                          " linker's load module list"), objfile_name (objfile));
1191               else
1192                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
1193                          " linker's load module list"), objfile_name (objfile));
1194               break;
1195             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
1196               if (objfile_is_library)
1197                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1198                          " thread-local variables in\n"
1199                          "the shared library `%s'\n"
1200                          "for %s"),
1201                        objfile_name (objfile), target_pid_to_str (ptid));
1202               else
1203                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
1204                          " thread-local variables in\n"
1205                          "the executable `%s'\n"
1206                          "for %s"),
1207                        objfile_name (objfile), target_pid_to_str (ptid));
1208               break;
1209             case TLS_GENERIC_ERROR:
1210               if (objfile_is_library)
1211                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1212                          "shared library %s:\n%s"),
1213                        target_pid_to_str (ptid),
1214                        objfile_name (objfile), ex.message);
1215               else
1216                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
1217                          "executable file %s:\n%s"),
1218                        target_pid_to_str (ptid),
1219                        objfile_name (objfile), ex.message);
1220               break;
1221             default:
1222               throw_exception (ex);
1223               break;
1224             }
1225         }
1226     }
1227   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
1228      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
1229   else
1230     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
1231
1232   return addr;
1233 }
1234
1235 const char *
1236 target_xfer_error_to_string (enum target_xfer_error err)
1237 {
1238 #define CASE(X) case X: return #X
1239   switch (err)
1240     {
1241       CASE(TARGET_XFER_E_IO);
1242       CASE(TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE);
1243     default:
1244       return "<unknown>";
1245     }
1246 #undef CASE
1247 };
1248
1249
1250 #undef  MIN
1251 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
1252
1253 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
1254    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
1255    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
1256    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
1257    read.  */
1258
1259 int
1260 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
1261 {
1262   int tlen, offset, i;
1263   gdb_byte buf[4];
1264   int errcode = 0;
1265   char *buffer;
1266   int buffer_allocated;
1267   char *bufptr;
1268   unsigned int nbytes_read = 0;
1269
1270   gdb_assert (string);
1271
1272   /* Small for testing.  */
1273   buffer_allocated = 4;
1274   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
1275   bufptr = buffer;
1276
1277   while (len > 0)
1278     {
1279       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
1280       offset = memaddr & 3;
1281
1282       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
1283       if (errcode != 0)
1284         {
1285           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
1286              unallocated region of memory.  Retry the transfer, requesting
1287              a single byte.  */
1288           tlen = 1;
1289           offset = 0;
1290           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
1291           if (errcode != 0)
1292             goto done;
1293         }
1294
1295       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
1296         {
1297           unsigned int bytes;
1298
1299           bytes = bufptr - buffer;
1300           buffer_allocated *= 2;
1301           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
1302           bufptr = buffer + bytes;
1303         }
1304
1305       for (i = 0; i < tlen; i++)
1306         {
1307           *bufptr++ = buf[i + offset];
1308           if (buf[i + offset] == '\000')
1309             {
1310               nbytes_read += i + 1;
1311               goto done;
1312             }
1313         }
1314
1315       memaddr += tlen;
1316       len -= tlen;
1317       nbytes_read += tlen;
1318     }
1319 done:
1320   *string = buffer;
1321   if (errnop != NULL)
1322     *errnop = errcode;
1323   return nbytes_read;
1324 }
1325
1326 struct target_section_table *
1327 target_get_section_table (struct target_ops *target)
1328 {
1329   struct target_ops *t;
1330
1331   if (targetdebug)
1332     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_get_section_table ()\n");
1333
1334   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1335     if (t->to_get_section_table != NULL)
1336       return (*t->to_get_section_table) (t);
1337
1338   return NULL;
1339 }
1340
1341 /* Find a section containing ADDR.  */
1342
1343 struct target_section *
1344 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
1345 {
1346   struct target_section_table *table = target_get_section_table (target);
1347   struct target_section *secp;
1348
1349   if (table == NULL)
1350     return NULL;
1351
1352   for (secp = table->sections; secp < table->sections_end; secp++)
1353     {
1354       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
1355         return secp;
1356     }
1357   return NULL;
1358 }
1359
1360 /* Read memory from the live target, even if currently inspecting a
1361    traceframe.  The return is the same as that of target_read.  */
1362
1363 static LONGEST
1364 target_read_live_memory (enum target_object object,
1365                          ULONGEST memaddr, gdb_byte *myaddr, LONGEST len)
1366 {
1367   LONGEST ret;
1368   struct cleanup *cleanup;
1369
1370   /* Switch momentarily out of tfind mode so to access live memory.
1371      Note that this must not clear global state, such as the frame
1372      cache, which must still remain valid for the previous traceframe.
1373      We may be _building_ the frame cache at this point.  */
1374   cleanup = make_cleanup_restore_traceframe_number ();
1375   set_traceframe_number (-1);
1376
1377   ret = target_read (current_target.beneath, object, NULL,
1378                      myaddr, memaddr, len);
1379
1380   do_cleanups (cleanup);
1381   return ret;
1382 }
1383
1384 /* Using the set of read-only target sections of OPS, read live
1385    read-only memory.  Note that the actual reads start from the
1386    top-most target again.
1387
1388    For interface/parameters/return description see target.h,
1389    to_xfer_partial.  */
1390
1391 static LONGEST
1392 memory_xfer_live_readonly_partial (struct target_ops *ops,
1393                                    enum target_object object,
1394                                    gdb_byte *readbuf, ULONGEST memaddr,
1395                                    LONGEST len)
1396 {
1397   struct target_section *secp;
1398   struct target_section_table *table;
1399
1400   secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1401   if (secp != NULL
1402       && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
1403                                  secp->the_bfd_section)
1404           & SEC_READONLY))
1405     {
1406       struct target_section *p;
1407       ULONGEST memend = memaddr + len;
1408
1409       table = target_get_section_table (ops);
1410
1411       for (p = table->sections; p < table->sections_end; p++)
1412         {
1413           if (memaddr >= p->addr)
1414             {
1415               if (memend <= p->endaddr)
1416                 {
1417                   /* Entire transfer is within this section.  */
1418                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1419                                                   readbuf, len);
1420                 }
1421               else if (memaddr >= p->endaddr)
1422                 {
1423                   /* This section ends before the transfer starts.  */
1424                   continue;
1425                 }
1426               else
1427                 {
1428                   /* This section overlaps the transfer.  Just do half.  */
1429                   len = p->endaddr - memaddr;
1430                   return target_read_live_memory (object, memaddr,
1431                                                   readbuf, len);
1432                 }
1433             }
1434         }
1435     }
1436
1437   return 0;
1438 }
1439
1440 /* Perform a partial memory transfer.
1441    For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1442
1443 static LONGEST
1444 memory_xfer_partial_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1445                        void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1446                        LONGEST len)
1447 {
1448   LONGEST res;
1449   int reg_len;
1450   struct mem_region *region;
1451   struct inferior *inf;
1452
1453   /* For accesses to unmapped overlay sections, read directly from
1454      files.  Must do this first, as MEMADDR may need adjustment.  */
1455   if (readbuf != NULL && overlay_debugging)
1456     {
1457       struct obj_section *section = find_pc_overlay (memaddr);
1458
1459       if (pc_in_unmapped_range (memaddr, section))
1460         {
1461           struct target_section_table *table
1462             = target_get_section_table (ops);
1463           const char *section_name = section->the_bfd_section->name;
1464
1465           memaddr = overlay_mapped_address (memaddr, section);
1466           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1467                                                     memaddr, len,
1468                                                     table->sections,
1469                                                     table->sections_end,
1470                                                     section_name);
1471         }
1472     }
1473
1474   /* Try the executable files, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1475   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1476     {
1477       struct target_section *secp;
1478       struct target_section_table *table;
1479
1480       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1481       if (secp != NULL
1482           && (bfd_get_section_flags (secp->the_bfd_section->owner,
1483                                      secp->the_bfd_section)
1484               & SEC_READONLY))
1485         {
1486           table = target_get_section_table (ops);
1487           return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
1488                                                     memaddr, len,
1489                                                     table->sections,
1490                                                     table->sections_end,
1491                                                     NULL);
1492         }
1493     }
1494
1495   /* If reading unavailable memory in the context of traceframes, and
1496      this address falls within a read-only section, fallback to
1497      reading from live memory.  */
1498   if (readbuf != NULL && get_traceframe_number () != -1)
1499     {
1500       VEC(mem_range_s) *available;
1501
1502       /* If we fail to get the set of available memory, then the
1503          target does not support querying traceframe info, and so we
1504          attempt reading from the traceframe anyway (assuming the
1505          target implements the old QTro packet then).  */
1506       if (traceframe_available_memory (&available, memaddr, len))
1507         {
1508           struct cleanup *old_chain;
1509
1510           old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup(mem_range_s), &available);
1511
1512           if (VEC_empty (mem_range_s, available)
1513               || VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start != memaddr)
1514             {
1515               /* Don't read into the traceframe's available
1516                  memory.  */
1517               if (!VEC_empty (mem_range_s, available))
1518                 {
1519                   LONGEST oldlen = len;
1520
1521                   len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->start - memaddr;
1522                   gdb_assert (len <= oldlen);
1523                 }
1524
1525               do_cleanups (old_chain);
1526
1527               /* This goes through the topmost target again.  */
1528               res = memory_xfer_live_readonly_partial (ops, object,
1529                                                        readbuf, memaddr, len);
1530               if (res > 0)
1531                 return res;
1532
1533               /* No use trying further, we know some memory starting
1534                  at MEMADDR isn't available.  */
1535               return TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE;
1536             }
1537
1538           /* Don't try to read more than how much is available, in
1539              case the target implements the deprecated QTro packet to
1540              cater for older GDBs (the target's knowledge of read-only
1541              sections may be outdated by now).  */
1542           len = VEC_index (mem_range_s, available, 0)->length;
1543
1544           do_cleanups (old_chain);
1545         }
1546     }
1547
1548   /* Try GDB's internal data cache.  */
1549   region = lookup_mem_region (memaddr);
1550   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1551   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1552     reg_len = len;
1553   else
1554     reg_len = region->hi - memaddr;
1555
1556   switch (region->attrib.mode)
1557     {
1558     case MEM_RO:
1559       if (writebuf != NULL)
1560         return -1;
1561       break;
1562
1563     case MEM_WO:
1564       if (readbuf != NULL)
1565         return -1;
1566       break;
1567
1568     case MEM_FLASH:
1569       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1570       if (writebuf != NULL)
1571         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1572       break;
1573
1574     case MEM_NONE:
1575       return -1;
1576     }
1577
1578   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1579     inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
1580   else
1581     inf = NULL;
1582
1583   if (inf != NULL
1584       /* The dcache reads whole cache lines; that doesn't play well
1585          with reading from a trace buffer, because reading outside of
1586          the collected memory range fails.  */
1587       && get_traceframe_number () == -1
1588       && (region->attrib.cache
1589           || (stack_cache_enabled_p && object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)))
1590     {
1591       if (readbuf != NULL)
1592         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr, readbuf,
1593                                   reg_len, 0);
1594       else
1595         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1596            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1597            writebuf.  */
1598         res = dcache_xfer_memory (ops, target_dcache, memaddr,
1599                                   (void *) writebuf,
1600                                   reg_len, 1);
1601       if (res <= 0)
1602         return -1;
1603       else
1604         return res;
1605     }
1606
1607   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1608      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1609      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1610      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1611      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1612      object which can be read from more than one valid target.
1613      A core file, for instance, could have some of memory but
1614      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1615      manually try all targets.  */
1616
1617   do
1618     {
1619       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1620                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1621       if (res > 0)
1622         break;
1623
1624       /* We want to continue past core files to executables, but not
1625          past a running target's memory.  */
1626       if (ops->to_has_all_memory (ops))
1627         break;
1628
1629       ops = ops->beneath;
1630     }
1631   while (ops != NULL);
1632
1633   /* Make sure the cache gets updated no matter what - if we are writing
1634      to the stack.  Even if this write is not tagged as such, we still need
1635      to update the cache.  */
1636
1637   if (res > 0
1638       && inf != NULL
1639       && writebuf != NULL
1640       && !region->attrib.cache
1641       && stack_cache_enabled_p
1642       && object != TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1643     {
1644       dcache_update (target_dcache, memaddr, (void *) writebuf, res);
1645     }
1646
1647   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1648      give up.  */
1649   return res;
1650 }
1651
1652 /* Perform a partial memory transfer.  For docs see target.h,
1653    to_xfer_partial.  */
1654
1655 static LONGEST
1656 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1657                      void *readbuf, const void *writebuf, ULONGEST memaddr,
1658                      LONGEST len)
1659 {
1660   int res;
1661
1662   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1663   if (len == 0)
1664     return 0;
1665
1666   /* Fill in READBUF with breakpoint shadows, or WRITEBUF with
1667      breakpoint insns, thus hiding out from higher layers whether
1668      there are software breakpoints inserted in the code stream.  */
1669   if (readbuf != NULL)
1670     {
1671       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, readbuf, NULL, memaddr, len);
1672
1673       if (res > 0 && !show_memory_breakpoints)
1674         breakpoint_xfer_memory (readbuf, NULL, NULL, memaddr, res);
1675     }
1676   else
1677     {
1678       void *buf;
1679       struct cleanup *old_chain;
1680
1681       buf = xmalloc (len);
1682       old_chain = make_cleanup (xfree, buf);
1683       memcpy (buf, writebuf, len);
1684
1685       breakpoint_xfer_memory (NULL, buf, writebuf, memaddr, len);
1686       res = memory_xfer_partial_1 (ops, object, NULL, buf, memaddr, len);
1687
1688       do_cleanups (old_chain);
1689     }
1690
1691   return res;
1692 }
1693
1694 static void
1695 restore_show_memory_breakpoints (void *arg)
1696 {
1697   show_memory_breakpoints = (uintptr_t) arg;
1698 }
1699
1700 struct cleanup *
1701 make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show)
1702 {
1703   int current = show_memory_breakpoints;
1704
1705   show_memory_breakpoints = show;
1706   return make_cleanup (restore_show_memory_breakpoints,
1707                        (void *) (uintptr_t) current);
1708 }
1709
1710 /* For docs see target.h, to_xfer_partial.  */
1711
1712 LONGEST
1713 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1714                      enum target_object object, const char *annex,
1715                      void *readbuf, const void *writebuf,
1716                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1717 {
1718   LONGEST retval;
1719
1720   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1721
1722   if (writebuf && !may_write_memory)
1723     error (_("Writing to memory is not allowed (addr %s, len %s)"),
1724            core_addr_to_string_nz (offset), plongest (len));
1725
1726   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1727      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1728      complicated.  */
1729   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY || object == TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY)
1730     retval = memory_xfer_partial (ops, object, readbuf,
1731                                   writebuf, offset, len);
1732   else
1733     {
1734       enum target_object raw_object = object;
1735
1736       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1737          memory object from other layers.  */
1738       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1739         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1740
1741       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1742                                      writebuf, offset, len);
1743     }
1744
1745   if (targetdebug)
1746     {
1747       const unsigned char *myaddr = NULL;
1748
1749       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1750                           "%s:target_xfer_partial "
1751                           "(%d, %s, %s, %s, %s, %s) = %s",
1752                           ops->to_shortname,
1753                           (int) object,
1754                           (annex ? annex : "(null)"),
1755                           host_address_to_string (readbuf),
1756                           host_address_to_string (writebuf),
1757                           core_addr_to_string_nz (offset),
1758                           plongest (len), plongest (retval));
1759
1760       if (readbuf)
1761         myaddr = readbuf;
1762       if (writebuf)
1763         myaddr = writebuf;
1764       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1765         {
1766           int i;
1767
1768           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1769           for (i = 0; i < retval; i++)
1770             {
1771               if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1772                 {
1773                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1774                     {
1775                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1776                       break;
1777                     }
1778                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1779                 }
1780
1781               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1782             }
1783         }
1784
1785       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1786     }
1787   return retval;
1788 }
1789
1790 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1791    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1792    if any error occurs.
1793
1794    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1795    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1796    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1797    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1798    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1799    it makes no progress, and then return how much was transferred).  */
1800
1801 int
1802 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1803 {
1804   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1805      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1806      flattened target doesn't inherit those.  */
1807   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1808                    myaddr, memaddr, len) == len)
1809     return 0;
1810   else
1811     return EIO;
1812 }
1813
1814 /* Like target_read_memory, but specify explicitly that this is a read from
1815    the target's stack.  This may trigger different cache behavior.  */
1816
1817 int
1818 target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1819 {
1820   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1821      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1822      flattened target doesn't inherit those.  */
1823
1824   if (target_read (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY, NULL,
1825                    myaddr, memaddr, len) == len)
1826     return 0;
1827   else
1828     return EIO;
1829 }
1830
1831 /* Write LEN bytes from MYADDR to target memory at address MEMADDR.
1832    Returns either 0 for success or an errno value if any error occurs.
1833    If an error occurs, no guarantee is made about how much data got written.
1834    Callers that can deal with partial writes should call target_write.  */
1835
1836 int
1837 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1838 {
1839   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1840      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1841      flattened target doesn't inherit those.  */
1842   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1843                     myaddr, memaddr, len) == len)
1844     return 0;
1845   else
1846     return EIO;
1847 }
1848
1849 /* Write LEN bytes from MYADDR to target raw memory at address
1850    MEMADDR.  Returns either 0 for success or an errno value if any
1851    error occurs.  If an error occurs, no guarantee is made about how
1852    much data got written.  Callers that can deal with partial writes
1853    should call target_write.  */
1854
1855 int
1856 target_write_raw_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, ssize_t len)
1857 {
1858   /* Dispatch to the topmost target, not the flattened current_target.
1859      Memory accesses check target->to_has_(all_)memory, and the
1860      flattened target doesn't inherit those.  */
1861   if (target_write (current_target.beneath, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL,
1862                     myaddr, memaddr, len) == len)
1863     return 0;
1864   else
1865     return EIO;
1866 }
1867
1868 /* Fetch the target's memory map.  */
1869
1870 VEC(mem_region_s) *
1871 target_memory_map (void)
1872 {
1873   VEC(mem_region_s) *result;
1874   struct mem_region *last_one, *this_one;
1875   int ix;
1876   struct target_ops *t;
1877
1878   if (targetdebug)
1879     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1880
1881   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1882     if (t->to_memory_map != NULL)
1883       break;
1884
1885   if (t == NULL)
1886     return NULL;
1887
1888   result = t->to_memory_map (t);
1889   if (result == NULL)
1890     return NULL;
1891
1892   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1893          VEC_length (mem_region_s, result),
1894          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1895
1896   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1897      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1898      each region.  */
1899   last_one = NULL;
1900   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1901     {
1902       this_one->number = ix;
1903
1904       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1905         {
1906           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1907           VEC_free (mem_region_s, result);
1908           return NULL;
1909         }
1910       last_one = this_one;
1911     }
1912
1913   return result;
1914 }
1915
1916 void
1917 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1918 {
1919   struct target_ops *t;
1920
1921   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1922     if (t->to_flash_erase != NULL)
1923       {
1924         if (targetdebug)
1925           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1926                               hex_string (address), phex (length, 0));
1927         t->to_flash_erase (t, address, length);
1928         return;
1929       }
1930
1931   tcomplain ();
1932 }
1933
1934 void
1935 target_flash_done (void)
1936 {
1937   struct target_ops *t;
1938
1939   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1940     if (t->to_flash_done != NULL)
1941       {
1942         if (targetdebug)
1943           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1944         t->to_flash_done (t);
1945         return;
1946       }
1947
1948   tcomplain ();
1949 }
1950
1951 static void
1952 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1953                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1954 {
1955   fprintf_filtered (file,
1956                     _("Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1957                     value);
1958 }
1959
1960 /* More generic transfers.  */
1961
1962 static LONGEST
1963 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1964                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1965                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1966 {
1967   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1968       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1969     /* If available, fall back to the target's
1970        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1971     {
1972       int xfered = -1;
1973
1974       errno = 0;
1975       if (writebuf != NULL)
1976         {
1977           void *buffer = xmalloc (len);
1978           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1979
1980           memcpy (buffer, writebuf, len);
1981           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1982                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1983           do_cleanups (cleanup);
1984         }
1985       if (readbuf != NULL)
1986         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 
1987                                               0/*read*/, NULL, ops);
1988       if (xfered > 0)
1989         return xfered;
1990       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1991         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1992            ERRNO as one indication of an error.  */
1993         return 0;
1994       else
1995         return -1;
1996     }
1997   else if (ops->beneath != NULL)
1998     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1999                                           readbuf, writebuf, offset, len);
2000   else
2001     return -1;
2002 }
2003
2004 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
2005    it does not need to handle memory specially; it just passes all
2006    requests down the stack.  */
2007
2008 static LONGEST
2009 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2010                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
2011                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
2012 {
2013   if (ops->beneath != NULL)
2014     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
2015                                           readbuf, writebuf, offset, len);
2016   else
2017     return -1;
2018 }
2019
2020 /* Target vector read/write partial wrapper functions.  */
2021
2022 static LONGEST
2023 target_read_partial (struct target_ops *ops,
2024                      enum target_object object,
2025                      const char *annex, gdb_byte *buf,
2026                      ULONGEST offset, LONGEST len)
2027 {
2028   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
2029 }
2030
2031 static LONGEST
2032 target_write_partial (struct target_ops *ops,
2033                       enum target_object object,
2034                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
2035                       ULONGEST offset, LONGEST len)
2036 {
2037   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
2038 }
2039
2040 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
2041
2042 /* For docs on target_read see target.h.  */
2043
2044 LONGEST
2045 target_read (struct target_ops *ops,
2046              enum target_object object,
2047              const char *annex, gdb_byte *buf,
2048              ULONGEST offset, LONGEST len)
2049 {
2050   LONGEST xfered = 0;
2051
2052   while (xfered < len)
2053     {
2054       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
2055                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
2056                                           offset + xfered, len - xfered);
2057
2058       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2059       if (xfer == 0)
2060         return xfered;
2061       if (xfer < 0)
2062         return -1;
2063       xfered += xfer;
2064       QUIT;
2065     }
2066   return len;
2067 }
2068
2069 /* Assuming that the entire [begin, end) range of memory cannot be
2070    read, try to read whatever subrange is possible to read.
2071
2072    The function returns, in RESULT, either zero or one memory block.
2073    If there's a readable subrange at the beginning, it is completely
2074    read and returned.  Any further readable subrange will not be read.
2075    Otherwise, if there's a readable subrange at the end, it will be
2076    completely read and returned.  Any readable subranges before it
2077    (obviously, not starting at the beginning), will be ignored.  In
2078    other cases -- either no readable subrange, or readable subrange(s)
2079    that is neither at the beginning, or end, nothing is returned.
2080
2081    The purpose of this function is to handle a read across a boundary
2082    of accessible memory in a case when memory map is not available.
2083    The above restrictions are fine for this case, but will give
2084    incorrect results if the memory is 'patchy'.  However, supporting
2085    'patchy' memory would require trying to read every single byte,
2086    and it seems unacceptable solution.  Explicit memory map is
2087    recommended for this case -- and target_read_memory_robust will
2088    take care of reading multiple ranges then.  */
2089
2090 static void
2091 read_whatever_is_readable (struct target_ops *ops,
2092                            ULONGEST begin, ULONGEST end,
2093                            VEC(memory_read_result_s) **result)
2094 {
2095   gdb_byte *buf = xmalloc (end - begin);
2096   ULONGEST current_begin = begin;
2097   ULONGEST current_end = end;
2098   int forward;
2099   memory_read_result_s r;
2100
2101   /* If we previously failed to read 1 byte, nothing can be done here.  */
2102   if (end - begin <= 1)
2103     {
2104       xfree (buf);
2105       return;
2106     }
2107
2108   /* Check that either first or the last byte is readable, and give up
2109      if not.  This heuristic is meant to permit reading accessible memory
2110      at the boundary of accessible region.  */
2111   if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2112                            buf, begin, 1) == 1)
2113     {
2114       forward = 1;
2115       ++current_begin;
2116     }
2117   else if (target_read_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2118                                 buf + (end-begin) - 1, end - 1, 1) == 1)
2119     {
2120       forward = 0;
2121       --current_end;
2122     }
2123   else
2124     {
2125       xfree (buf);
2126       return;
2127     }
2128
2129   /* Loop invariant is that the [current_begin, current_end) was previously
2130      found to be not readable as a whole.
2131
2132      Note loop condition -- if the range has 1 byte, we can't divide the range
2133      so there's no point trying further.  */
2134   while (current_end - current_begin > 1)
2135     {
2136       ULONGEST first_half_begin, first_half_end;
2137       ULONGEST second_half_begin, second_half_end;
2138       LONGEST xfer;
2139       ULONGEST middle = current_begin + (current_end - current_begin)/2;
2140
2141       if (forward)
2142         {
2143           first_half_begin = current_begin;
2144           first_half_end = middle;
2145           second_half_begin = middle;
2146           second_half_end = current_end;
2147         }
2148       else
2149         {
2150           first_half_begin = middle;
2151           first_half_end = current_end;
2152           second_half_begin = current_begin;
2153           second_half_end = middle;
2154         }
2155
2156       xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2157                           buf + (first_half_begin - begin),
2158                           first_half_begin,
2159                           first_half_end - first_half_begin);
2160
2161       if (xfer == first_half_end - first_half_begin)
2162         {
2163           /* This half reads up fine.  So, the error must be in the
2164              other half.  */
2165           current_begin = second_half_begin;
2166           current_end = second_half_end;
2167         }
2168       else
2169         {
2170           /* This half is not readable.  Because we've tried one byte, we
2171              know some part of this half if actually redable.  Go to the next
2172              iteration to divide again and try to read.
2173
2174              We don't handle the other half, because this function only tries
2175              to read a single readable subrange.  */
2176           current_begin = first_half_begin;
2177           current_end = first_half_end;
2178         }
2179     }
2180
2181   if (forward)
2182     {
2183       /* The [begin, current_begin) range has been read.  */
2184       r.begin = begin;
2185       r.end = current_begin;
2186       r.data = buf;
2187     }
2188   else
2189     {
2190       /* The [current_end, end) range has been read.  */
2191       LONGEST rlen = end - current_end;
2192
2193       r.data = xmalloc (rlen);
2194       memcpy (r.data, buf + current_end - begin, rlen);
2195       r.begin = current_end;
2196       r.end = end;
2197       xfree (buf);
2198     }
2199   VEC_safe_push(memory_read_result_s, (*result), &r);
2200 }
2201
2202 void
2203 free_memory_read_result_vector (void *x)
2204 {
2205   VEC(memory_read_result_s) *v = x;
2206   memory_read_result_s *current;
2207   int ix;
2208
2209   for (ix = 0; VEC_iterate (memory_read_result_s, v, ix, current); ++ix)
2210     {
2211       xfree (current->data);
2212     }
2213   VEC_free (memory_read_result_s, v);
2214 }
2215
2216 VEC(memory_read_result_s) *
2217 read_memory_robust (struct target_ops *ops, ULONGEST offset, LONGEST len)
2218 {
2219   VEC(memory_read_result_s) *result = 0;
2220
2221   LONGEST xfered = 0;
2222   while (xfered < len)
2223     {
2224       struct mem_region *region = lookup_mem_region (offset + xfered);
2225       LONGEST rlen;
2226
2227       /* If there is no explicit region, a fake one should be created.  */
2228       gdb_assert (region);
2229
2230       if (region->hi == 0)
2231         rlen = len - xfered;
2232       else
2233         rlen = region->hi - offset;
2234
2235       if (region->attrib.mode == MEM_NONE || region->attrib.mode == MEM_WO)
2236         {
2237           /* Cannot read this region.  Note that we can end up here only
2238              if the region is explicitly marked inaccessible, or
2239              'inaccessible-by-default' is in effect.  */
2240           xfered += rlen;
2241         }
2242       else
2243         {
2244           LONGEST to_read = min (len - xfered, rlen);
2245           gdb_byte *buffer = (gdb_byte *)xmalloc (to_read);
2246
2247           LONGEST xfer = target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2248                                       (gdb_byte *) buffer,
2249                                       offset + xfered, to_read);
2250           /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
2251           if (xfer <= 0)
2252             {
2253               /* Got an error reading full chunk.  See if maybe we can read
2254                  some subrange.  */
2255               xfree (buffer);
2256               read_whatever_is_readable (ops, offset + xfered,
2257                                          offset + xfered + to_read, &result);
2258               xfered += to_read;
2259             }
2260           else
2261             {
2262               struct memory_read_result r;
2263               r.data = buffer;
2264               r.begin = offset + xfered;
2265               r.end = r.begin + xfer;
2266               VEC_safe_push (memory_read_result_s, result, &r);
2267               xfered += xfer;
2268             }
2269           QUIT;
2270         }
2271     }
2272   return result;
2273 }
2274
2275
2276 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
2277
2278 LONGEST
2279 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
2280                             enum target_object object,
2281                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
2282                             ULONGEST offset, LONGEST len,
2283                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
2284 {
2285   LONGEST xfered = 0;
2286
2287   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
2288   if (progress)
2289     (*progress) (0, baton);
2290
2291   while (xfered < len)
2292     {
2293       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
2294                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
2295                                            offset + xfered, len - xfered);
2296
2297       if (xfer == 0)
2298         return xfered;
2299       if (xfer < 0)
2300         return -1;
2301
2302       if (progress)
2303         (*progress) (xfer, baton);
2304
2305       xfered += xfer;
2306       QUIT;
2307     }
2308   return len;
2309 }
2310
2311 /* For docs on target_write see target.h.  */
2312
2313 LONGEST
2314 target_write (struct target_ops *ops,
2315               enum target_object object,
2316               const char *annex, const gdb_byte *buf,
2317               ULONGEST offset, LONGEST len)
2318 {
2319   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
2320                                      NULL, NULL);
2321 }
2322
2323 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2324    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
2325    available in *BUF_P.  This is a helper function for
2326    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
2327    information.  */
2328
2329 static LONGEST
2330 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2331                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
2332 {
2333   size_t buf_alloc, buf_pos;
2334   gdb_byte *buf;
2335   LONGEST n;
2336
2337   /* This function does not have a length parameter; it reads the
2338      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
2339      from one target and partly from another (in a different stratum,
2340      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
2341      unsuitable for reading memory.  */
2342   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
2343
2344   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
2345      this number down if necessary.  */
2346   buf_alloc = 4096;
2347   buf = xmalloc (buf_alloc);
2348   buf_pos = 0;
2349   while (1)
2350     {
2351       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
2352                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
2353       if (n < 0)
2354         {
2355           /* An error occurred.  */
2356           xfree (buf);
2357           return -1;
2358         }
2359       else if (n == 0)
2360         {
2361           /* Read all there was.  */
2362           if (buf_pos == 0)
2363             xfree (buf);
2364           else
2365             *buf_p = buf;
2366           return buf_pos;
2367         }
2368
2369       buf_pos += n;
2370
2371       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
2372       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
2373         {
2374           buf_alloc *= 2;
2375           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
2376         }
2377
2378       QUIT;
2379     }
2380 }
2381
2382 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
2383    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
2384    function for more information about the return value.  */
2385
2386 LONGEST
2387 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2388                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
2389 {
2390   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
2391 }
2392
2393 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
2394    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
2395    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
2396    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
2397    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
2398
2399 char *
2400 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
2401                       const char *annex)
2402 {
2403   gdb_byte *buffer;
2404   char *bufstr;
2405   LONGEST i, transferred;
2406
2407   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
2408   bufstr = (char *) buffer;
2409
2410   if (transferred < 0)
2411     return NULL;
2412
2413   if (transferred == 0)
2414     return xstrdup ("");
2415
2416   bufstr[transferred] = 0;
2417
2418   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
2419   for (i = strlen (bufstr); i < transferred; i++)
2420     if (bufstr[i] != 0)
2421       {
2422         warning (_("target object %d, annex %s, "
2423                    "contained unexpected null characters"),
2424                  (int) object, annex ? annex : "(none)");
2425         break;
2426       }
2427
2428   return bufstr;
2429 }
2430
2431 /* Memory transfer methods.  */
2432
2433 void
2434 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
2435                    LONGEST len)
2436 {
2437   /* This method is used to read from an alternate, non-current
2438      target.  This read must bypass the overlay support (as symbols
2439      don't match this target), and GDB's internal cache (wrong cache
2440      for this target).  */
2441   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
2442       != len)
2443     memory_error (EIO, addr);
2444 }
2445
2446 ULONGEST
2447 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
2448                             int len, enum bfd_endian byte_order)
2449 {
2450   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
2451
2452   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
2453   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
2454   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
2455 }
2456
2457 int
2458 target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2459                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2460 {
2461   if (!may_insert_breakpoints)
2462     {
2463       warning (_("May not insert breakpoints"));
2464       return 1;
2465     }
2466
2467   return (*current_target.to_insert_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2468 }
2469
2470 int
2471 target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2472                           struct bp_target_info *bp_tgt)
2473 {
2474   /* This is kind of a weird case to handle, but the permission might
2475      have been changed after breakpoints were inserted - in which case
2476      we should just take the user literally and assume that any
2477      breakpoints should be left in place.  */
2478   if (!may_insert_breakpoints)
2479     {
2480       warning (_("May not remove breakpoints"));
2481       return 1;
2482     }
2483
2484   return (*current_target.to_remove_breakpoint) (gdbarch, bp_tgt);
2485 }
2486
2487 static void
2488 target_info (char *args, int from_tty)
2489 {
2490   struct target_ops *t;
2491   int has_all_mem = 0;
2492
2493   if (symfile_objfile != NULL)
2494     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"),
2495                        objfile_name (symfile_objfile));
2496
2497   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2498     {
2499       if (!(*t->to_has_memory) (t))
2500         continue;
2501
2502       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
2503         continue;
2504       if (has_all_mem)
2505         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, "
2506                              "GDB does not access memory from...\n"));
2507       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
2508       (t->to_files_info) (t);
2509       has_all_mem = (*t->to_has_all_memory) (t);
2510     }
2511 }
2512
2513 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
2514    by running a program, attaching, or connecting to a target.
2515    It cleans up any state from previous invocations which might
2516    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
2517    resets (things which might change between targets).  */
2518
2519 void
2520 target_pre_inferior (int from_tty)
2521 {
2522   /* Clear out solib state.  Otherwise the solib state of the previous
2523      inferior might have survived and is entirely wrong for the new
2524      target.  This has been observed on GNU/Linux using glibc 2.3.  How
2525      to reproduce:
2526
2527      bash$ ./foo&
2528      [1] 4711
2529      bash$ ./foo&
2530      [1] 4712
2531      bash$ gdb ./foo
2532      [...]
2533      (gdb) attach 4711
2534      (gdb) detach
2535      (gdb) attach 4712
2536      Cannot access memory at address 0xdeadbeef
2537   */
2538
2539   /* In some OSs, the shared library list is the same/global/shared
2540      across inferiors.  If code is shared between processes, so are
2541      memory regions and features.  */
2542   if (!gdbarch_has_global_solist (target_gdbarch ()))
2543     {
2544       no_shared_libraries (NULL, from_tty);
2545
2546       invalidate_target_mem_regions ();
2547
2548       target_clear_description ();
2549     }
2550
2551   agent_capability_invalidate ();
2552 }
2553
2554 /* Callback for iterate_over_inferiors.  Gets rid of the given
2555    inferior.  */
2556
2557 static int
2558 dispose_inferior (struct inferior *inf, void *args)
2559 {
2560   struct thread_info *thread;
2561
2562   thread = any_thread_of_process (inf->pid);
2563   if (thread)
2564     {
2565       switch_to_thread (thread->ptid);
2566
2567       /* Core inferiors actually should be detached, not killed.  */
2568       if (target_has_execution)
2569         target_kill ();
2570       else
2571         target_detach (NULL, 0);
2572     }
2573
2574   return 0;
2575 }
2576
2577 /* This is to be called by the open routine before it does
2578    anything.  */
2579
2580 void
2581 target_preopen (int from_tty)
2582 {
2583   dont_repeat ();
2584
2585   if (have_inferiors ())
2586     {
2587       if (!from_tty
2588           || !have_live_inferiors ()
2589           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
2590         iterate_over_inferiors (dispose_inferior, NULL);
2591       else
2592         error (_("Program not killed."));
2593     }
2594
2595   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
2596      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
2597   /* Leave the exec target, though.  The user may be switching from a
2598      live process to a core of the same program.  */
2599   pop_all_targets_above (file_stratum);
2600
2601   target_pre_inferior (from_tty);
2602 }
2603
2604 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
2605
2606 void
2607 target_detach (char *args, int from_tty)
2608 {
2609   struct target_ops* t;
2610   
2611   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
2612     /* Don't remove global breakpoints here.  They're removed on
2613        disconnection from the target.  */
2614     ;
2615   else
2616     /* If we're in breakpoints-always-inserted mode, have to remove
2617        them before detaching.  */
2618     remove_breakpoints_pid (ptid_get_pid (inferior_ptid));
2619
2620   prepare_for_detach ();
2621
2622   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2623     {
2624       if (t->to_detach != NULL)
2625         {
2626           t->to_detach (t, args, from_tty);
2627           if (targetdebug)
2628             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n",
2629                                 args, from_tty);
2630           return;
2631         }
2632     }
2633
2634   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not find a target to detach"));
2635 }
2636
2637 void
2638 target_disconnect (char *args, int from_tty)
2639 {
2640   struct target_ops *t;
2641
2642   /* If we're in breakpoints-always-inserted mode or if breakpoints
2643      are global across processes, we have to remove them before
2644      disconnecting.  */
2645   remove_breakpoints ();
2646
2647   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2648     if (t->to_disconnect != NULL)
2649         {
2650           if (targetdebug)
2651             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
2652                                 args, from_tty);
2653           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
2654           return;
2655         }
2656
2657   tcomplain ();
2658 }
2659
2660 ptid_t
2661 target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
2662 {
2663   struct target_ops *t;
2664
2665   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2666     {
2667       if (t->to_wait != NULL)
2668         {
2669           ptid_t retval = (*t->to_wait) (t, ptid, status, options);
2670
2671           if (targetdebug)
2672             {
2673               char *status_string;
2674               char *options_string;
2675
2676               status_string = target_waitstatus_to_string (status);
2677               options_string = target_options_to_string (options);
2678               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2679                                   "target_wait (%d, status, options={%s})"
2680                                   " = %d,   %s\n",
2681                                   ptid_get_pid (ptid), options_string,
2682                                   ptid_get_pid (retval), status_string);
2683               xfree (status_string);
2684               xfree (options_string);
2685             }
2686
2687           return retval;
2688         }
2689     }
2690
2691   noprocess ();
2692 }
2693
2694 char *
2695 target_pid_to_str (ptid_t ptid)
2696 {
2697   struct target_ops *t;
2698
2699   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2700     {
2701       if (t->to_pid_to_str != NULL)
2702         return (*t->to_pid_to_str) (t, ptid);
2703     }
2704
2705   return normal_pid_to_str (ptid);
2706 }
2707
2708 char *
2709 target_thread_name (struct thread_info *info)
2710 {
2711   struct target_ops *t;
2712
2713   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2714     {
2715       if (t->to_thread_name != NULL)
2716         return (*t->to_thread_name) (info);
2717     }
2718
2719   return NULL;
2720 }
2721
2722 void
2723 target_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signal)
2724 {
2725   struct target_ops *t;
2726
2727   target_dcache_invalidate ();
2728
2729   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2730     {
2731       if (t->to_resume != NULL)
2732         {
2733           t->to_resume (t, ptid, step, signal);
2734           if (targetdebug)
2735             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n",
2736                                 ptid_get_pid (ptid),
2737                                 step ? "step" : "continue",
2738                                 gdb_signal_to_name (signal));
2739
2740           registers_changed_ptid (ptid);
2741           set_executing (ptid, 1);
2742           set_running (ptid, 1);
2743           clear_inline_frame_state (ptid);
2744           return;
2745         }
2746     }
2747
2748   noprocess ();
2749 }
2750
2751 void
2752 target_pass_signals (int numsigs, unsigned char *pass_signals)
2753 {
2754   struct target_ops *t;
2755
2756   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2757     {
2758       if (t->to_pass_signals != NULL)
2759         {
2760           if (targetdebug)
2761             {
2762               int i;
2763
2764               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pass_signals (%d, {",
2765                                   numsigs);
2766
2767               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2768                 if (pass_signals[i])
2769                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2770                                       gdb_signal_to_name (i));
2771
2772               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2773             }
2774
2775           (*t->to_pass_signals) (numsigs, pass_signals);
2776           return;
2777         }
2778     }
2779 }
2780
2781 void
2782 target_program_signals (int numsigs, unsigned char *program_signals)
2783 {
2784   struct target_ops *t;
2785
2786   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2787     {
2788       if (t->to_program_signals != NULL)
2789         {
2790           if (targetdebug)
2791             {
2792               int i;
2793
2794               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_program_signals (%d, {",
2795                                   numsigs);
2796
2797               for (i = 0; i < numsigs; i++)
2798                 if (program_signals[i])
2799                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s",
2800                                       gdb_signal_to_name (i));
2801
2802               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " })\n");
2803             }
2804
2805           (*t->to_program_signals) (numsigs, program_signals);
2806           return;
2807         }
2808     }
2809 }
2810
2811 /* Look through the list of possible targets for a target that can
2812    follow forks.  */
2813
2814 int
2815 target_follow_fork (int follow_child, int detach_fork)
2816 {
2817   struct target_ops *t;
2818
2819   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2820     {
2821       if (t->to_follow_fork != NULL)
2822         {
2823           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child, detach_fork);
2824
2825           if (targetdebug)
2826             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2827                                 "target_follow_fork (%d, %d) = %d\n",
2828                                 follow_child, detach_fork, retval);
2829           return retval;
2830         }
2831     }
2832
2833   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
2834   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2835                   _("could not find a target to follow fork"));
2836 }
2837
2838 void
2839 target_mourn_inferior (void)
2840 {
2841   struct target_ops *t;
2842
2843   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
2844     {
2845       if (t->to_mourn_inferior != NULL) 
2846         {
2847           t->to_mourn_inferior (t);
2848           if (targetdebug)
2849             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2850
2851           /* We no longer need to keep handles on any of the object files.
2852              Make sure to release them to avoid unnecessarily locking any
2853              of them while we're not actually debugging.  */
2854           bfd_cache_close_all ();
2855
2856           return;
2857         }
2858     }
2859
2860   internal_error (__FILE__, __LINE__,
2861                   _("could not find a target to follow mourn inferior"));
2862 }
2863
2864 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
2865    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
2866
2867 const struct target_desc *
2868 target_read_description (struct target_ops *target)
2869 {
2870   struct target_ops *t;
2871
2872   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
2873     if (t->to_read_description != NULL)
2874       {
2875         const struct target_desc *tdesc;
2876
2877         tdesc = t->to_read_description (t);
2878         if (tdesc)
2879           return tdesc;
2880       }
2881
2882   return NULL;
2883 }
2884
2885 /* The default implementation of to_search_memory.
2886    This implements a basic search of memory, reading target memory and
2887    performing the search here (as opposed to performing the search in on the
2888    target side with, for example, gdbserver).  */
2889
2890 int
2891 simple_search_memory (struct target_ops *ops,
2892                       CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
2893                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
2894                       CORE_ADDR *found_addrp)
2895 {
2896   /* NOTE: also defined in find.c testcase.  */
2897 #define SEARCH_CHUNK_SIZE 16000
2898   const unsigned chunk_size = SEARCH_CHUNK_SIZE;
2899   /* Buffer to hold memory contents for searching.  */
2900   gdb_byte *search_buf;
2901   unsigned search_buf_size;
2902   struct cleanup *old_cleanups;
2903
2904   search_buf_size = chunk_size + pattern_len - 1;
2905
2906   /* No point in trying to allocate a buffer larger than the search space.  */
2907   if (search_space_len < search_buf_size)
2908     search_buf_size = search_space_len;
2909
2910   search_buf = malloc (search_buf_size);
2911   if (search_buf == NULL)
2912     error (_("Unable to allocate memory to perform the search."));
2913   old_cleanups = make_cleanup (free_current_contents, &search_buf);
2914
2915   /* Prime the search buffer.  */
2916
2917   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2918                    search_buf, start_addr, search_buf_size) != search_buf_size)
2919     {
2920       warning (_("Unable to access %s bytes of target "
2921                  "memory at %s, halting search."),
2922                pulongest (search_buf_size), hex_string (start_addr));
2923       do_cleanups (old_cleanups);
2924       return -1;
2925     }
2926
2927   /* Perform the search.
2928
2929      The loop is kept simple by allocating [N + pattern-length - 1] bytes.
2930      When we've scanned N bytes we copy the trailing bytes to the start and
2931      read in another N bytes.  */
2932
2933   while (search_space_len >= pattern_len)
2934     {
2935       gdb_byte *found_ptr;
2936       unsigned nr_search_bytes = min (search_space_len, search_buf_size);
2937
2938       found_ptr = memmem (search_buf, nr_search_bytes,
2939                           pattern, pattern_len);
2940
2941       if (found_ptr != NULL)
2942         {
2943           CORE_ADDR found_addr = start_addr + (found_ptr - search_buf);
2944
2945           *found_addrp = found_addr;
2946           do_cleanups (old_cleanups);
2947           return 1;
2948         }
2949
2950       /* Not found in this chunk, skip to next chunk.  */
2951
2952       /* Don't let search_space_len wrap here, it's unsigned.  */
2953       if (search_space_len >= chunk_size)
2954         search_space_len -= chunk_size;
2955       else
2956         search_space_len = 0;
2957
2958       if (search_space_len >= pattern_len)
2959         {
2960           unsigned keep_len = search_buf_size - chunk_size;
2961           CORE_ADDR read_addr = start_addr + chunk_size + keep_len;
2962           int nr_to_read;
2963
2964           /* Copy the trailing part of the previous iteration to the front
2965              of the buffer for the next iteration.  */
2966           gdb_assert (keep_len == pattern_len - 1);
2967           memcpy (search_buf, search_buf + chunk_size, keep_len);
2968
2969           nr_to_read = min (search_space_len - keep_len, chunk_size);
2970
2971           if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
2972                            search_buf + keep_len, read_addr,
2973                            nr_to_read) != nr_to_read)
2974             {
2975               warning (_("Unable to access %s bytes of target "
2976                          "memory at %s, halting search."),
2977                        plongest (nr_to_read),
2978                        hex_string (read_addr));
2979               do_cleanups (old_cleanups);
2980               return -1;
2981             }
2982
2983           start_addr += chunk_size;
2984         }
2985     }
2986
2987   /* Not found.  */
2988
2989   do_cleanups (old_cleanups);
2990   return 0;
2991 }
2992
2993 /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
2994    sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
2995
2996    The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
2997    requiring halting of the search (e.g. memory read error).
2998    If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
2999
3000 int
3001 target_search_memory (CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
3002                       const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
3003                       CORE_ADDR *found_addrp)
3004 {
3005   struct target_ops *t;
3006   int found;
3007
3008   /* We don't use INHERIT to set current_target.to_search_memory,
3009      so we have to scan the target stack and handle targetdebug
3010      ourselves.  */
3011
3012   if (targetdebug)
3013     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_search_memory (%s, ...)\n",
3014                         hex_string (start_addr));
3015
3016   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3017     if (t->to_search_memory != NULL)
3018       break;
3019
3020   if (t != NULL)
3021     {
3022       found = t->to_search_memory (t, start_addr, search_space_len,
3023                                    pattern, pattern_len, found_addrp);
3024     }
3025   else
3026     {
3027       /* If a special version of to_search_memory isn't available, use the
3028          simple version.  */
3029       found = simple_search_memory (current_target.beneath,
3030                                     start_addr, search_space_len,
3031                                     pattern, pattern_len, found_addrp);
3032     }
3033
3034   if (targetdebug)
3035     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  = %d\n", found);
3036
3037   return found;
3038 }
3039
3040 /* Look through the currently pushed targets.  If none of them will
3041    be able to restart the currently running process, issue an error
3042    message.  */
3043
3044 void
3045 target_require_runnable (void)
3046 {
3047   struct target_ops *t;
3048
3049   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
3050     {
3051       /* If this target knows how to create a new program, then
3052          assume we will still be able to after killing the current
3053          one.  Either killing and mourning will not pop T, or else
3054          find_default_run_target will find it again.  */
3055       if (t->to_create_inferior != NULL)
3056         return;
3057
3058       /* Do not worry about thread_stratum targets that can not
3059          create inferiors.  Assume they will be pushed again if
3060          necessary, and continue to the process_stratum.  */
3061       if (t->to_stratum == thread_stratum
3062           || t->to_stratum == arch_stratum)
3063         continue;
3064
3065       error (_("The \"%s\" target does not support \"run\".  "
3066                "Try \"help target\" or \"continue\"."),
3067              t->to_shortname);
3068     }
3069
3070   /* This function is only called if the target is running.  In that
3071      case there should have been a process_stratum target and it
3072      should either know how to create inferiors, or not...  */
3073   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No targets found"));
3074 }
3075
3076 /* Look through the list of possible targets for a target that can
3077    execute a run or attach command without any other data.  This is
3078    used to locate the default process stratum.
3079
3080    If DO_MESG is not NULL, the result is always valid (error() is
3081    called for errors); else, return NULL on error.  */
3082
3083 static struct target_ops *
3084 find_default_run_target (char *do_mesg)
3085 {
3086   struct target_ops **t;
3087   struct target_ops *runable = NULL;
3088   int count;
3089
3090   count = 0;
3091
3092   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
3093        ++t)
3094     {
3095       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
3096         {
3097           runable = *t;
3098           ++count;
3099         }
3100     }
3101
3102   if (count != 1)
3103     {
3104       if (do_mesg)
3105         error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
3106       else
3107         return NULL;
3108     }
3109
3110   return runable;
3111 }
3112
3113 void
3114 find_default_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
3115 {
3116   struct target_ops *t;
3117
3118   t = find_default_run_target ("attach");
3119   (t->to_attach) (t, args, from_tty);
3120   return;
3121 }
3122
3123 void
3124 find_default_create_inferior (struct target_ops *ops,
3125                               char *exec_file, char *allargs, char **env,
3126                               int from_tty)
3127 {
3128   struct target_ops *t;
3129
3130   t = find_default_run_target ("run");
3131   (t->to_create_inferior) (t, exec_file, allargs, env, from_tty);
3132   return;
3133 }
3134
3135 static int
3136 find_default_can_async_p (void)
3137 {
3138   struct target_ops *t;
3139
3140   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3141      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3142      configured with a native debugger, and target remote isn't
3143      connected yet.  */
3144   t = find_default_run_target (NULL);
3145   if (t && t->to_can_async_p)
3146     return (t->to_can_async_p) ();
3147   return 0;
3148 }
3149
3150 static int
3151 find_default_is_async_p (void)
3152 {
3153   struct target_ops *t;
3154
3155   /* This may be called before the target is pushed on the stack;
3156      look for the default process stratum.  If there's none, gdb isn't
3157      configured with a native debugger, and target remote isn't
3158      connected yet.  */
3159   t = find_default_run_target (NULL);
3160   if (t && t->to_is_async_p)
3161     return (t->to_is_async_p) ();
3162   return 0;
3163 }
3164
3165 static int
3166 find_default_supports_non_stop (void)
3167 {
3168   struct target_ops *t;
3169
3170   t = find_default_run_target (NULL);
3171   if (t && t->to_supports_non_stop)
3172     return (t->to_supports_non_stop) ();
3173   return 0;
3174 }
3175
3176 int
3177 target_supports_non_stop (void)
3178 {
3179   struct target_ops *t;
3180
3181   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3182     if (t->to_supports_non_stop)
3183       return t->to_supports_non_stop ();
3184
3185   return 0;
3186 }
3187
3188 /* Implement the "info proc" command.  */
3189
3190 int
3191 target_info_proc (char *args, enum info_proc_what what)
3192 {
3193   struct target_ops *t;
3194
3195   /* If we're already connected to something that can get us OS
3196      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3197      target.  */
3198   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3199     t = current_target.beneath;
3200   else
3201     t = find_default_run_target (NULL);
3202
3203   for (; t != NULL; t = t->beneath)
3204     {
3205       if (t->to_info_proc != NULL)
3206         {
3207           t->to_info_proc (t, args, what);
3208
3209           if (targetdebug)
3210             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3211                                 "target_info_proc (\"%s\", %d)\n", args, what);
3212
3213           return 1;
3214         }
3215     }
3216
3217   return 0;
3218 }
3219
3220 static int
3221 find_default_supports_disable_randomization (void)
3222 {
3223   struct target_ops *t;
3224
3225   t = find_default_run_target (NULL);
3226   if (t && t->to_supports_disable_randomization)
3227     return (t->to_supports_disable_randomization) ();
3228   return 0;
3229 }
3230
3231 int
3232 target_supports_disable_randomization (void)
3233 {
3234   struct target_ops *t;
3235
3236   for (t = &current_target; t != NULL; t = t->beneath)
3237     if (t->to_supports_disable_randomization)
3238       return t->to_supports_disable_randomization ();
3239
3240   return 0;
3241 }
3242
3243 char *
3244 target_get_osdata (const char *type)
3245 {
3246   struct target_ops *t;
3247
3248   /* If we're already connected to something that can get us OS
3249      related data, use it.  Otherwise, try using the native
3250      target.  */
3251   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3252     t = current_target.beneath;
3253   else
3254     t = find_default_run_target ("get OS data");
3255
3256   if (!t)
3257     return NULL;
3258
3259   return target_read_stralloc (t, TARGET_OBJECT_OSDATA, type);
3260 }
3261
3262 /* Determine the current address space of thread PTID.  */
3263
3264 struct address_space *
3265 target_thread_address_space (ptid_t ptid)
3266 {
3267   struct address_space *aspace;
3268   struct inferior *inf;
3269   struct target_ops *t;
3270
3271   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3272     {
3273       if (t->to_thread_address_space != NULL)
3274         {
3275           aspace = t->to_thread_address_space (t, ptid);
3276           gdb_assert (aspace);
3277
3278           if (targetdebug)
3279             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3280                                 "target_thread_address_space (%s) = %d\n",
3281                                 target_pid_to_str (ptid),
3282                                 address_space_num (aspace));
3283           return aspace;
3284         }
3285     }
3286
3287   /* Fall-back to the "main" address space of the inferior.  */
3288   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
3289
3290   if (inf == NULL || inf->aspace == NULL)
3291     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3292                     _("Can't determine the current "
3293                       "address space of thread %s\n"),
3294                     target_pid_to_str (ptid));
3295
3296   return inf->aspace;
3297 }
3298
3299
3300 /* Target file operations.  */
3301
3302 static struct target_ops *
3303 default_fileio_target (void)
3304 {
3305   /* If we're already connected to something that can perform
3306      file I/O, use it. Otherwise, try using the native target.  */
3307   if (current_target.to_stratum >= process_stratum)
3308     return current_target.beneath;
3309   else
3310     return find_default_run_target ("file I/O");
3311 }
3312
3313 /* Open FILENAME on the target, using FLAGS and MODE.  Return a
3314    target file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
3315    *TARGET_ERRNO).  */
3316 int
3317 target_fileio_open (const char *filename, int flags, int mode,
3318                     int *target_errno)
3319 {
3320   struct target_ops *t;
3321
3322   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3323     {
3324       if (t->to_fileio_open != NULL)
3325         {
3326           int fd = t->to_fileio_open (filename, flags, mode, target_errno);
3327
3328           if (targetdebug)
3329             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3330                                 "target_fileio_open (%s,0x%x,0%o) = %d (%d)\n",
3331                                 filename, flags, mode,
3332                                 fd, fd != -1 ? 0 : *target_errno);
3333           return fd;
3334         }
3335     }
3336
3337   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3338   return -1;
3339 }
3340
3341 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the target.
3342    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs
3343    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3344 int
3345 target_fileio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
3346                       ULONGEST offset, int *target_errno)
3347 {
3348   struct target_ops *t;
3349
3350   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3351     {
3352       if (t->to_fileio_pwrite != NULL)
3353         {
3354           int ret = t->to_fileio_pwrite (fd, write_buf, len, offset,
3355                                          target_errno);
3356
3357           if (targetdebug)
3358             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3359                                 "target_fileio_pwrite (%d,...,%d,%s) "
3360                                 "= %d (%d)\n",
3361                                 fd, len, pulongest (offset),
3362                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3363           return ret;
3364         }
3365     }
3366
3367   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3368   return -1;
3369 }
3370
3371 /* Read up to LEN bytes FD on the target into READ_BUF.
3372    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs
3373    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3374 int
3375 target_fileio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
3376                      ULONGEST offset, int *target_errno)
3377 {
3378   struct target_ops *t;
3379
3380   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3381     {
3382       if (t->to_fileio_pread != NULL)
3383         {
3384           int ret = t->to_fileio_pread (fd, read_buf, len, offset,
3385                                         target_errno);
3386
3387           if (targetdebug)
3388             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3389                                 "target_fileio_pread (%d,...,%d,%s) "
3390                                 "= %d (%d)\n",
3391                                 fd, len, pulongest (offset),
3392                                 ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3393           return ret;
3394         }
3395     }
3396
3397   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3398   return -1;
3399 }
3400
3401 /* Close FD on the target.  Return 0, or -1 if an error occurs
3402    (and set *TARGET_ERRNO).  */
3403 int
3404 target_fileio_close (int fd, int *target_errno)
3405 {
3406   struct target_ops *t;
3407
3408   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3409     {
3410       if (t->to_fileio_close != NULL)
3411         {
3412           int ret = t->to_fileio_close (fd, target_errno);
3413
3414           if (targetdebug)
3415             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3416                                 "target_fileio_close (%d) = %d (%d)\n",
3417                                 fd, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3418           return ret;
3419         }
3420     }
3421
3422   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3423   return -1;
3424 }
3425
3426 /* Unlink FILENAME on the target.  Return 0, or -1 if an error
3427    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3428 int
3429 target_fileio_unlink (const char *filename, int *target_errno)
3430 {
3431   struct target_ops *t;
3432
3433   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3434     {
3435       if (t->to_fileio_unlink != NULL)
3436         {
3437           int ret = t->to_fileio_unlink (filename, target_errno);
3438
3439           if (targetdebug)
3440             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3441                                 "target_fileio_unlink (%s) = %d (%d)\n",
3442                                 filename, ret, ret != -1 ? 0 : *target_errno);
3443           return ret;
3444         }
3445     }
3446
3447   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3448   return -1;
3449 }
3450
3451 /* Read value of symbolic link FILENAME on the target.  Return a
3452    null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
3453    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
3454 char *
3455 target_fileio_readlink (const char *filename, int *target_errno)
3456 {
3457   struct target_ops *t;
3458
3459   for (t = default_fileio_target (); t != NULL; t = t->beneath)
3460     {
3461       if (t->to_fileio_readlink != NULL)
3462         {
3463           char *ret = t->to_fileio_readlink (filename, target_errno);
3464
3465           if (targetdebug)
3466             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
3467                                 "target_fileio_readlink (%s) = %s (%d)\n",
3468                                 filename, ret? ret : "(nil)",
3469                                 ret? 0 : *target_errno);
3470           return ret;
3471         }
3472     }
3473
3474   *target_errno = FILEIO_ENOSYS;
3475   return NULL;
3476 }
3477
3478 static void
3479 target_fileio_close_cleanup (void *opaque)
3480 {
3481   int fd = *(int *) opaque;
3482   int target_errno;
3483
3484   target_fileio_close (fd, &target_errno);
3485 }
3486
3487 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and
3488    return the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
3489    available in *BUF_P.  This is a helper function for
3490    target_fileio_read_alloc; see the declaration of that function for more
3491    information.  */
3492
3493 static LONGEST
3494 target_fileio_read_alloc_1 (const char *filename,
3495                             gdb_byte **buf_p, int padding)
3496 {
3497   struct cleanup *close_cleanup;
3498   size_t buf_alloc, buf_pos;
3499   gdb_byte *buf;
3500   LONGEST n;
3501   int fd;
3502   int target_errno;
3503
3504   fd = target_fileio_open (filename, FILEIO_O_RDONLY, 0700, &target_errno);
3505   if (fd == -1)
3506     return -1;
3507
3508   close_cleanup = make_cleanup (target_fileio_close_cleanup, &fd);
3509
3510   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
3511      this number down if necessary.  */
3512   buf_alloc = 4096;
3513   buf = xmalloc (buf_alloc);
3514   buf_pos = 0;
3515   while (1)
3516     {
3517       n = target_fileio_pread (fd, &buf[buf_pos],
3518                                buf_alloc - buf_pos - padding, buf_pos,
3519                                &target_errno);
3520       if (n < 0)
3521         {
3522           /* An error occurred.  */
3523           do_cleanups (close_cleanup);
3524           xfree (buf);
3525           return -1;
3526         }
3527       else if (n == 0)
3528         {
3529           /* Read all there was.  */
3530           do_cleanups (close_cleanup);
3531           if (buf_pos == 0)
3532             xfree (buf);
3533           else
3534             *buf_p = buf;
3535           return buf_pos;
3536         }
3537
3538       buf_pos += n;
3539
3540       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
3541       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
3542         {
3543           buf_alloc *= 2;
3544           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
3545         }
3546
3547       QUIT;
3548     }
3549 }
3550
3551 /* Read target file FILENAME.  Store the result in *BUF_P and return
3552    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
3553    function for more information about the return value.  */
3554
3555 LONGEST
3556 target_fileio_read_alloc (const char *filename, gdb_byte **buf_p)
3557 {
3558   return target_fileio_read_alloc_1 (filename, buf_p, 0);
3559 }
3560
3561 /* Read target file FILENAME.  The result is NUL-terminated and
3562    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
3563    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
3564    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
3565    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
3566
3567 char *
3568 target_fileio_read_stralloc (const char *filename)
3569 {
3570   gdb_byte *buffer;
3571   char *bufstr;
3572   LONGEST i, transferred;
3573
3574   transferred = target_fileio_read_alloc_1 (filename, &buffer, 1);
3575   bufstr = (char *) buffer;
3576
3577   if (transferred < 0)
3578     return NULL;
3579
3580   if (transferred == 0)
3581     return xstrdup ("");
3582
3583   bufstr[transferred] = 0;
3584
3585   /* Check for embedded NUL bytes; but allow trailing NULs.  */
3586   for (i = strlen (bufstr); i < transferred; i++)
3587     if (bufstr[i] != 0)
3588       {
3589         warning (_("target file %s "
3590                    "contained unexpected null characters"),
3591                  filename);
3592         break;
3593       }
3594
3595   return bufstr;
3596 }
3597
3598
3599 static int
3600 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3601 {
3602   return (len <= gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) / TARGET_CHAR_BIT);
3603 }
3604
3605 static int
3606 default_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
3607                                       CORE_ADDR addr,
3608                                       CORE_ADDR start, int length)
3609 {
3610   return addr >= start && addr < start + length;
3611 }
3612
3613 static struct gdbarch *
3614 default_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3615 {
3616   return target_gdbarch ();
3617 }
3618
3619 static int
3620 return_zero (void)
3621 {
3622   return 0;
3623 }
3624
3625 static int
3626 return_one (void)
3627 {
3628   return 1;
3629 }
3630
3631 static int
3632 return_minus_one (void)
3633 {
3634   return -1;
3635 }
3636
3637 /*
3638  * Find the next target down the stack from the specified target.
3639  */
3640
3641 struct target_ops *
3642 find_target_beneath (struct target_ops *t)
3643 {
3644   return t->beneath;
3645 }
3646
3647 \f
3648 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
3649
3650 void
3651 generic_mourn_inferior (void)
3652 {
3653   ptid_t ptid;
3654
3655   ptid = inferior_ptid;
3656   inferior_ptid = null_ptid;
3657
3658   /* Mark breakpoints uninserted in case something tries to delete a
3659      breakpoint while we delete the inferior's threads (which would
3660      fail, since the inferior is long gone).  */
3661   mark_breakpoints_out ();
3662
3663   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
3664     {
3665       int pid = ptid_get_pid (ptid);
3666       exit_inferior (pid);
3667     }
3668
3669   /* Note this wipes step-resume breakpoints, so needs to be done
3670      after exit_inferior, which ends up referencing the step-resume
3671      breakpoints through clear_thread_inferior_resources.  */
3672   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
3673
3674   registers_changed ();
3675
3676   reopen_exec_file ();
3677   reinit_frame_cache ();
3678
3679   if (deprecated_detach_hook)
3680     deprecated_detach_hook ();
3681 }
3682 \f
3683 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
3684    static buffer.  */
3685
3686 char *
3687 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
3688 {
3689   static char buf[32];
3690
3691   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
3692   return buf;
3693 }
3694
3695 static char *
3696 dummy_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
3697 {
3698   return normal_pid_to_str (ptid);
3699 }
3700
3701 /* Error-catcher for target_find_memory_regions.  */
3702 static int
3703 dummy_find_memory_regions (find_memory_region_ftype ignore1, void *ignore2)
3704 {
3705   error (_("Command not implemented for this target."));
3706   return 0;
3707 }
3708
3709 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes.  */
3710 static char *
3711 dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
3712 {
3713   error (_("Command not implemented for this target."));
3714   return NULL;
3715 }
3716
3717 /* Error-catcher for target_get_bookmark.  */
3718 static gdb_byte *
3719 dummy_get_bookmark (char *ignore1, int ignore2)
3720 {
3721   tcomplain ();
3722   return NULL;
3723 }
3724
3725 /* Error-catcher for target_goto_bookmark.  */
3726 static void
3727 dummy_goto_bookmark (gdb_byte *ignore, int from_tty)
3728 {
3729   tcomplain ();
3730 }
3731
3732 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
3733    vector.  */
3734
3735 static void
3736 init_dummy_target (void)
3737 {
3738   dummy_target.to_shortname = "None";
3739   dummy_target.to_longname = "None";
3740   dummy_target.to_doc = "";
3741   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
3742   dummy_target.to_detach = 
3743     (void (*)(struct target_ops *, char *, int))target_ignore;
3744   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
3745   dummy_target.to_can_async_p = find_default_can_async_p;
3746   dummy_target.to_is_async_p = find_default_is_async_p;
3747   dummy_target.to_supports_non_stop = find_default_supports_non_stop;
3748   dummy_target.to_supports_disable_randomization
3749     = find_default_supports_disable_randomization;
3750   dummy_target.to_pid_to_str = dummy_pid_to_str;
3751   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
3752   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
3753   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
3754   dummy_target.to_get_bookmark = dummy_get_bookmark;
3755   dummy_target.to_goto_bookmark = dummy_goto_bookmark;
3756   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
3757   dummy_target.to_has_all_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3758   dummy_target.to_has_memory = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3759   dummy_target.to_has_stack = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3760   dummy_target.to_has_registers = (int (*) (struct target_ops *)) return_zero;
3761   dummy_target.to_has_execution
3762     = (int (*) (struct target_ops *, ptid_t)) return_zero;
3763   dummy_target.to_stopped_by_watchpoint = return_zero;
3764   dummy_target.to_stopped_data_address =
3765     (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero;
3766   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
3767 }
3768 \f
3769 static void
3770 debug_to_open (char *args, int from_tty)
3771 {
3772   debug_target.to_open (args, from_tty);
3773
3774   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
3775 }
3776
3777 void
3778 target_close (struct target_ops *targ)
3779 {
3780   gdb_assert (!target_is_pushed (targ));
3781
3782   if (targ->to_xclose != NULL)
3783     targ->to_xclose (targ);
3784   else if (targ->to_close != NULL)
3785     targ->to_close ();
3786
3787   if (targetdebug)
3788     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close ()\n");
3789 }
3790
3791 void
3792 target_attach (char *args, int from_tty)
3793 {
3794   struct target_ops *t;
3795
3796   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3797     {
3798       if (t->to_attach != NULL) 
3799         {
3800           t->to_attach (t, args, from_tty);
3801           if (targetdebug)
3802             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n",
3803                                 args, from_tty);
3804           return;
3805         }
3806     }
3807
3808   internal_error (__FILE__, __LINE__,
3809                   _("could not find a target to attach"));
3810 }
3811
3812 int
3813 target_thread_alive (ptid_t ptid)
3814 {
3815   struct target_ops *t;
3816
3817   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3818     {
3819       if (t->to_thread_alive != NULL)
3820         {
3821           int retval;
3822
3823           retval = t->to_thread_alive (t, ptid);
3824           if (targetdebug)
3825             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
3826                                 ptid_get_pid (ptid), retval);
3827
3828           return retval;
3829         }
3830     }
3831
3832   return 0;
3833 }
3834
3835 void
3836 target_find_new_threads (void)
3837 {
3838   struct target_ops *t;
3839
3840   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3841     {
3842       if (t->to_find_new_threads != NULL)
3843         {
3844           t->to_find_new_threads (t);
3845           if (targetdebug)
3846             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_find_new_threads ()\n");
3847
3848           return;
3849         }
3850     }
3851 }
3852
3853 void
3854 target_stop (ptid_t ptid)
3855 {
3856   if (!may_stop)
3857     {
3858       warning (_("May not interrupt or stop the target, ignoring attempt"));
3859       return;
3860     }
3861
3862   (*current_target.to_stop) (ptid);
3863 }
3864
3865 static void
3866 debug_to_post_attach (int pid)
3867 {
3868   debug_target.to_post_attach (pid);
3869
3870   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
3871 }
3872
3873 /* Concatenate ELEM to LIST, a comma separate list, and return the
3874    result.  The LIST incoming argument is released.  */
3875
3876 static char *
3877 str_comma_list_concat_elem (char *list, const char *elem)
3878 {
3879   if (list == NULL)
3880     return xstrdup (elem);
3881   else
3882     return reconcat (list, list, ", ", elem, (char *) NULL);
3883 }
3884
3885 /* Helper for target_options_to_string.  If OPT is present in
3886    TARGET_OPTIONS, append the OPT_STR (string version of OPT) in RET.
3887    Returns the new resulting string.  OPT is removed from
3888    TARGET_OPTIONS.  */
3889
3890 static char *
3891 do_option (int *target_options, char *ret,
3892            int opt, char *opt_str)
3893 {
3894   if ((*target_options & opt) != 0)
3895     {
3896       ret = str_comma_list_concat_elem (ret, opt_str);
3897       *target_options &= ~opt;
3898     }
3899
3900   return ret;
3901 }
3902
3903 char *
3904 target_options_to_string (int target_options)
3905 {
3906   char *ret = NULL;
3907
3908 #define DO_TARG_OPTION(OPT) \
3909   ret = do_option (&target_options, ret, OPT, #OPT)
3910
3911   DO_TARG_OPTION (TARGET_WNOHANG);
3912
3913   if (target_options != 0)
3914     ret = str_comma_list_concat_elem (ret, "unknown???");
3915
3916   if (ret == NULL)
3917     ret = xstrdup ("");
3918   return ret;
3919 }
3920
3921 static void
3922 debug_print_register (const char * func,
3923                       struct regcache *regcache, int regno)
3924 {
3925   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3926
3927   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
3928   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch)
3929       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno) != NULL
3930       && gdbarch_register_name (gdbarch, regno)[0] != '\0')
3931     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)",
3932                         gdbarch_register_name (gdbarch, regno));
3933   else
3934     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
3935   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
3936     {
3937       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3938       int i, size = register_size (gdbarch, regno);
3939       gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3940
3941       regcache_raw_collect (regcache, regno, buf);
3942       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
3943       for (i = 0; i < size; i++)
3944         {
3945           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
3946         }
3947       if (size <= sizeof (LONGEST))
3948         {
3949           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size, byte_order);
3950
3951           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s %s",
3952                               core_addr_to_string_nz (val), plongest (val));
3953         }
3954     }
3955   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
3956 }
3957
3958 void
3959 target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3960 {
3961   struct target_ops *t;
3962
3963   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3964     {
3965       if (t->to_fetch_registers != NULL)
3966         {
3967           t->to_fetch_registers (t, regcache, regno);
3968           if (targetdebug)
3969             debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
3970           return;
3971         }
3972     }
3973 }
3974
3975 void
3976 target_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
3977 {
3978   struct target_ops *t;
3979
3980   if (!may_write_registers)
3981     error (_("Writing to registers is not allowed (regno %d)"), regno);
3982
3983   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
3984     {
3985       if (t->to_store_registers != NULL)
3986         {
3987           t->to_store_registers (t, regcache, regno);
3988           if (targetdebug)
3989             {
3990               debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
3991             }
3992           return;
3993         }
3994     }
3995
3996   noprocess ();
3997 }
3998
3999 int
4000 target_core_of_thread (ptid_t ptid)
4001 {
4002   struct target_ops *t;
4003
4004   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4005     {
4006       if (t->to_core_of_thread != NULL)
4007         {
4008           int retval = t->to_core_of_thread (t, ptid);
4009
4010           if (targetdebug)
4011             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4012                                 "target_core_of_thread (%d) = %d\n",
4013                                 ptid_get_pid (ptid), retval);
4014           return retval;
4015         }
4016     }
4017
4018   return -1;
4019 }
4020
4021 int
4022 target_verify_memory (const gdb_byte *data, CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size)
4023 {
4024   struct target_ops *t;
4025
4026   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4027     {
4028       if (t->to_verify_memory != NULL)
4029         {
4030           int retval = t->to_verify_memory (t, data, memaddr, size);
4031
4032           if (targetdebug)
4033             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4034                                 "target_verify_memory (%s, %s) = %d\n",
4035                                 paddress (target_gdbarch (), memaddr),
4036                                 pulongest (size),
4037                                 retval);
4038           return retval;
4039         }
4040     }
4041
4042   tcomplain ();
4043 }
4044
4045 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4046    target.h.  */
4047
4048 int
4049 target_insert_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4050 {
4051   struct target_ops *t;
4052
4053   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4054     if (t->to_insert_mask_watchpoint != NULL)
4055       {
4056         int ret;
4057
4058         ret = t->to_insert_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4059
4060         if (targetdebug)
4061           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4062 target_insert_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4063                               core_addr_to_string (addr),
4064                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4065
4066         return ret;
4067       }
4068
4069   return 1;
4070 }
4071
4072 /* The documentation for this function is in its prototype declaration in
4073    target.h.  */
4074
4075 int
4076 target_remove_mask_watchpoint (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask, int rw)
4077 {
4078   struct target_ops *t;
4079
4080   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4081     if (t->to_remove_mask_watchpoint != NULL)
4082       {
4083         int ret;
4084
4085         ret = t->to_remove_mask_watchpoint (t, addr, mask, rw);
4086
4087         if (targetdebug)
4088           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
4089 target_remove_mask_watchpoint (%s, %s, %d) = %d\n",
4090                               core_addr_to_string (addr),
4091                               core_addr_to_string (mask), rw, ret);
4092
4093         return ret;
4094       }
4095
4096   return 1;
4097 }
4098
4099 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4100    in target.h.  */
4101
4102 int
4103 target_masked_watch_num_registers (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask)
4104 {
4105   struct target_ops *t;
4106
4107   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4108     if (t->to_masked_watch_num_registers != NULL)
4109       return t->to_masked_watch_num_registers (t, addr, mask);
4110
4111   return -1;
4112 }
4113
4114 /* The documentation for this function is in its prototype declaration
4115    in target.h.  */
4116
4117 int
4118 target_ranged_break_num_registers (void)
4119 {
4120   struct target_ops *t;
4121
4122   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4123     if (t->to_ranged_break_num_registers != NULL)
4124       return t->to_ranged_break_num_registers (t);
4125
4126   return -1;
4127 }
4128
4129 /* See target.h.  */
4130
4131 int
4132 target_supports_btrace (void)
4133 {
4134   struct target_ops *t;
4135
4136   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4137     if (t->to_supports_btrace != NULL)
4138       return t->to_supports_btrace ();
4139
4140   return 0;
4141 }
4142
4143 /* See target.h.  */
4144
4145 struct btrace_target_info *
4146 target_enable_btrace (ptid_t ptid)
4147 {
4148   struct target_ops *t;
4149
4150   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4151     if (t->to_enable_btrace != NULL)
4152       return t->to_enable_btrace (ptid);
4153
4154   tcomplain ();
4155   return NULL;
4156 }
4157
4158 /* See target.h.  */
4159
4160 void
4161 target_disable_btrace (struct btrace_target_info *btinfo)
4162 {
4163   struct target_ops *t;
4164
4165   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4166     if (t->to_disable_btrace != NULL)
4167       return t->to_disable_btrace (btinfo);
4168
4169   tcomplain ();
4170 }
4171
4172 /* See target.h.  */
4173
4174 void
4175 target_teardown_btrace (struct btrace_target_info *btinfo)
4176 {
4177   struct target_ops *t;
4178
4179   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4180     if (t->to_teardown_btrace != NULL)
4181       return t->to_teardown_btrace (btinfo);
4182
4183   tcomplain ();
4184 }
4185
4186 /* See target.h.  */
4187
4188 VEC (btrace_block_s) *
4189 target_read_btrace (struct btrace_target_info *btinfo,
4190                     enum btrace_read_type type)
4191 {
4192   struct target_ops *t;
4193
4194   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4195     if (t->to_read_btrace != NULL)
4196       return t->to_read_btrace (btinfo, type);
4197
4198   tcomplain ();
4199   return NULL;
4200 }
4201
4202 /* See target.h.  */
4203
4204 void
4205 target_stop_recording (void)
4206 {
4207   struct target_ops *t;
4208
4209   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4210     if (t->to_stop_recording != NULL)
4211       {
4212         t->to_stop_recording ();
4213         return;
4214       }
4215
4216   /* This is optional.  */
4217 }
4218
4219 /* See target.h.  */
4220
4221 void
4222 target_info_record (void)
4223 {
4224   struct target_ops *t;
4225
4226   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4227     if (t->to_info_record != NULL)
4228       {
4229         t->to_info_record ();
4230         return;
4231       }
4232
4233   tcomplain ();
4234 }
4235
4236 /* See target.h.  */
4237
4238 void
4239 target_save_record (const char *filename)
4240 {
4241   struct target_ops *t;
4242
4243   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4244     if (t->to_save_record != NULL)
4245       {
4246         t->to_save_record (filename);
4247         return;
4248       }
4249
4250   tcomplain ();
4251 }
4252
4253 /* See target.h.  */
4254
4255 int
4256 target_supports_delete_record (void)
4257 {
4258   struct target_ops *t;
4259
4260   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4261     if (t->to_delete_record != NULL)
4262       return 1;
4263
4264   return 0;
4265 }
4266
4267 /* See target.h.  */
4268
4269 void
4270 target_delete_record (void)
4271 {
4272   struct target_ops *t;
4273
4274   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4275     if (t->to_delete_record != NULL)
4276       {
4277         t->to_delete_record ();
4278         return;
4279       }
4280
4281   tcomplain ();
4282 }
4283
4284 /* See target.h.  */
4285
4286 int
4287 target_record_is_replaying (void)
4288 {
4289   struct target_ops *t;
4290
4291   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4292     if (t->to_record_is_replaying != NULL)
4293         return t->to_record_is_replaying ();
4294
4295   return 0;
4296 }
4297
4298 /* See target.h.  */
4299
4300 void
4301 target_goto_record_begin (void)
4302 {
4303   struct target_ops *t;
4304
4305   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4306     if (t->to_goto_record_begin != NULL)
4307       {
4308         t->to_goto_record_begin ();
4309         return;
4310       }
4311
4312   tcomplain ();
4313 }
4314
4315 /* See target.h.  */
4316
4317 void
4318 target_goto_record_end (void)
4319 {
4320   struct target_ops *t;
4321
4322   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4323     if (t->to_goto_record_end != NULL)
4324       {
4325         t->to_goto_record_end ();
4326         return;
4327       }
4328
4329   tcomplain ();
4330 }
4331
4332 /* See target.h.  */
4333
4334 void
4335 target_goto_record (ULONGEST insn)
4336 {
4337   struct target_ops *t;
4338
4339   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4340     if (t->to_goto_record != NULL)
4341       {
4342         t->to_goto_record (insn);
4343         return;
4344       }
4345
4346   tcomplain ();
4347 }
4348
4349 /* See target.h.  */
4350
4351 void
4352 target_insn_history (int size, int flags)
4353 {
4354   struct target_ops *t;
4355
4356   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4357     if (t->to_insn_history != NULL)
4358       {
4359         t->to_insn_history (size, flags);
4360         return;
4361       }
4362
4363   tcomplain ();
4364 }
4365
4366 /* See target.h.  */
4367
4368 void
4369 target_insn_history_from (ULONGEST from, int size, int flags)
4370 {
4371   struct target_ops *t;
4372
4373   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4374     if (t->to_insn_history_from != NULL)
4375       {
4376         t->to_insn_history_from (from, size, flags);
4377         return;
4378       }
4379
4380   tcomplain ();
4381 }
4382
4383 /* See target.h.  */
4384
4385 void
4386 target_insn_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags)
4387 {
4388   struct target_ops *t;
4389
4390   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4391     if (t->to_insn_history_range != NULL)
4392       {
4393         t->to_insn_history_range (begin, end, flags);
4394         return;
4395       }
4396
4397   tcomplain ();
4398 }
4399
4400 /* See target.h.  */
4401
4402 void
4403 target_call_history (int size, int flags)
4404 {
4405   struct target_ops *t;
4406
4407   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4408     if (t->to_call_history != NULL)
4409       {
4410         t->to_call_history (size, flags);
4411         return;
4412       }
4413
4414   tcomplain ();
4415 }
4416
4417 /* See target.h.  */
4418
4419 void
4420 target_call_history_from (ULONGEST begin, int size, int flags)
4421 {
4422   struct target_ops *t;
4423
4424   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4425     if (t->to_call_history_from != NULL)
4426       {
4427         t->to_call_history_from (begin, size, flags);
4428         return;
4429       }
4430
4431   tcomplain ();
4432 }
4433
4434 /* See target.h.  */
4435
4436 void
4437 target_call_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags)
4438 {
4439   struct target_ops *t;
4440
4441   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
4442     if (t->to_call_history_range != NULL)
4443       {
4444         t->to_call_history_range (begin, end, flags);
4445         return;
4446       }
4447
4448   tcomplain ();
4449 }
4450
4451 static void
4452 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
4453 {
4454   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
4455
4456   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
4457 }
4458
4459 static int
4460 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
4461                               int write, struct mem_attrib *attrib,
4462                               struct target_ops *target)
4463 {
4464   int retval;
4465
4466   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
4467                                                 attrib, target);
4468
4469   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4470                       "target_xfer_memory (%s, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
4471                       paddress (target_gdbarch (), memaddr), len,
4472                       write ? "write" : "read", retval);
4473
4474   if (retval > 0)
4475     {
4476       int i;
4477
4478       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
4479       for (i = 0; i < retval; i++)
4480         {
4481           if ((((intptr_t) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
4482             {
4483               if (targetdebug < 2 && i > 0)
4484                 {
4485                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
4486                   break;
4487                 }
4488               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
4489             }
4490
4491           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
4492         }
4493     }
4494
4495   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
4496
4497   return retval;
4498 }
4499
4500 static void
4501 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
4502 {
4503   debug_target.to_files_info (target);
4504
4505   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
4506 }
4507
4508 static int
4509 debug_to_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4510                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4511 {
4512   int retval;
4513
4514   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4515
4516   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4517                       "target_insert_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4518                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4519                       (unsigned long) retval);
4520   return retval;
4521 }
4522
4523 static int
4524 debug_to_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4525                             struct bp_target_info *bp_tgt)
4526 {
4527   int retval;
4528
4529   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4530
4531   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4532                       "target_remove_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4533                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4534                       (unsigned long) retval);
4535   return retval;
4536 }
4537
4538 static int
4539 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
4540 {
4541   int retval;
4542
4543   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
4544
4545   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4546                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
4547                       (unsigned long) type,
4548                       (unsigned long) cnt,
4549                       (unsigned long) from_tty,
4550                       (unsigned long) retval);
4551   return retval;
4552 }
4553
4554 static int
4555 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
4556 {
4557   CORE_ADDR retval;
4558
4559   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
4560
4561   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4562                       "target_region_ok_for_hw_watchpoint (%s, %ld) = %s\n",
4563                       core_addr_to_string (addr), (unsigned long) len,
4564                       core_addr_to_string (retval));
4565   return retval;
4566 }
4567
4568 static int
4569 debug_to_can_accel_watchpoint_condition (CORE_ADDR addr, int len, int rw,
4570                                          struct expression *cond)
4571 {
4572   int retval;
4573
4574   retval = debug_target.to_can_accel_watchpoint_condition (addr, len,
4575                                                            rw, cond);
4576
4577   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4578                       "target_can_accel_watchpoint_condition "
4579                       "(%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4580                       core_addr_to_string (addr), len, rw,
4581                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4582   return retval;
4583 }
4584
4585 static int
4586 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
4587 {
4588   int retval;
4589
4590   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
4591
4592   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4593                       "target_stopped_by_watchpoint () = %ld\n",
4594                       (unsigned long) retval);
4595   return retval;
4596 }
4597
4598 static int
4599 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
4600 {
4601   int retval;
4602
4603   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
4604
4605   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4606                       "target_stopped_data_address ([%s]) = %ld\n",
4607                       core_addr_to_string (*addr),
4608                       (unsigned long)retval);
4609   return retval;
4610 }
4611
4612 static int
4613 debug_to_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
4614                                        CORE_ADDR addr,
4615                                        CORE_ADDR start, int length)
4616 {
4617   int retval;
4618
4619   retval = debug_target.to_watchpoint_addr_within_range (target, addr,
4620                                                          start, length);
4621
4622   fprintf_filtered (gdb_stdlog,
4623                     "target_watchpoint_addr_within_range (%s, %s, %d) = %d\n",
4624                     core_addr_to_string (addr), core_addr_to_string (start),
4625                     length, retval);
4626   return retval;
4627 }
4628
4629 static int
4630 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4631                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4632 {
4633   int retval;
4634
4635   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4636
4637   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4638                       "target_insert_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4639                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4640                       (unsigned long) retval);
4641   return retval;
4642 }
4643
4644 static int
4645 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4646                                struct bp_target_info *bp_tgt)
4647 {
4648   int retval;
4649
4650   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
4651
4652   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4653                       "target_remove_hw_breakpoint (%s, xxx) = %ld\n",
4654                       core_addr_to_string (bp_tgt->placed_address),
4655                       (unsigned long) retval);
4656   return retval;
4657 }
4658
4659 static int
4660 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4661                             struct expression *cond)
4662 {
4663   int retval;
4664
4665   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type, cond);
4666
4667   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4668                       "target_insert_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4669                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4670                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4671   return retval;
4672 }
4673
4674 static int
4675 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type,
4676                             struct expression *cond)
4677 {
4678   int retval;
4679
4680   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type, cond);
4681
4682   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4683                       "target_remove_watchpoint (%s, %d, %d, %s) = %ld\n",
4684                       core_addr_to_string (addr), len, type,
4685                       host_address_to_string (cond), (unsigned long) retval);
4686   return retval;
4687 }
4688
4689 static void
4690 debug_to_terminal_init (void)
4691 {
4692   debug_target.to_terminal_init ();
4693
4694   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
4695 }
4696
4697 static void
4698 debug_to_terminal_inferior (void)
4699 {
4700   debug_target.to_terminal_inferior ();
4701
4702   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
4703 }
4704
4705 static void
4706 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
4707 {
4708   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
4709
4710   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
4711 }
4712
4713 static void
4714 debug_to_terminal_ours (void)
4715 {
4716   debug_target.to_terminal_ours ();
4717
4718   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
4719 }
4720
4721 static void
4722 debug_to_terminal_save_ours (void)
4723 {
4724   debug_target.to_terminal_save_ours ();
4725
4726   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
4727 }
4728
4729 static void
4730 debug_to_terminal_info (const char *arg, int from_tty)
4731 {
4732   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
4733
4734   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
4735                       from_tty);
4736 }
4737
4738 static void
4739 debug_to_load (char *args, int from_tty)
4740 {
4741   debug_target.to_load (args, from_tty);
4742
4743   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
4744 }
4745
4746 static void
4747 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
4748 {
4749   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
4750
4751   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
4752                       ptid_get_pid (ptid));
4753 }
4754
4755 static int
4756 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
4757 {
4758   int retval;
4759
4760   retval = debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
4761
4762   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4763                       pid, retval);
4764
4765   return retval;
4766 }
4767
4768 static int
4769 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
4770 {
4771   int retval;
4772
4773   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
4774
4775   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
4776                       pid, retval);
4777
4778   return retval;
4779 }
4780
4781 static int
4782 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
4783 {
4784   int retval;
4785
4786   retval = debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
4787
4788   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4789                       pid, retval);
4790
4791   return retval;
4792 }
4793
4794 static int
4795 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
4796 {
4797   int retval;
4798
4799   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
4800
4801   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
4802                       pid, retval);
4803
4804   return retval;
4805 }
4806
4807 static int
4808 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
4809 {
4810   int retval;
4811
4812   retval = debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
4813
4814   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4815                       pid, retval);
4816
4817   return retval;
4818 }
4819
4820 static int
4821 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
4822 {
4823   int retval;
4824
4825   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
4826
4827   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
4828                       pid, retval);
4829
4830   return retval;
4831 }
4832
4833 static int
4834 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
4835 {
4836   int has_exited;
4837
4838   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
4839
4840   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
4841                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
4842
4843   return has_exited;
4844 }
4845
4846 static int
4847 debug_to_can_run (void)
4848 {
4849   int retval;
4850
4851   retval = debug_target.to_can_run ();
4852
4853   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
4854
4855   return retval;
4856 }
4857
4858 static struct gdbarch *
4859 debug_to_thread_architecture (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
4860 {
4861   struct gdbarch *retval;
4862
4863   retval = debug_target.to_thread_architecture (ops, ptid);
4864
4865   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, 
4866                       "target_thread_architecture (%s) = %s [%s]\n",
4867                       target_pid_to_str (ptid),
4868                       host_address_to_string (retval),
4869                       gdbarch_bfd_arch_info (retval)->printable_name);
4870   return retval;
4871 }
4872
4873 static void
4874 debug_to_stop (ptid_t ptid)
4875 {
4876   debug_target.to_stop (ptid);
4877
4878   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop (%s)\n",
4879                       target_pid_to_str (ptid));
4880 }
4881
4882 static void
4883 debug_to_rcmd (char *command,
4884                struct ui_file *outbuf)
4885 {
4886   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
4887   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
4888 }
4889
4890 static char *
4891 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
4892 {
4893   char *exec_file;
4894
4895   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
4896
4897   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
4898                       pid, exec_file);
4899
4900   return exec_file;
4901 }
4902
4903 static void
4904 setup_target_debug (void)
4905 {
4906   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
4907
4908   current_target.to_open = debug_to_open;
4909   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
4910   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
4911   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
4912   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
4913   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
4914   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
4915   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
4916   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
4917   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
4918   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
4919   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
4920   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
4921   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
4922   current_target.to_watchpoint_addr_within_range
4923     = debug_to_watchpoint_addr_within_range;
4924   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint
4925     = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
4926   current_target.to_can_accel_watchpoint_condition
4927     = debug_to_can_accel_watchpoint_condition;
4928   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
4929   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
4930   current_target.to_terminal_ours_for_output
4931     = debug_to_terminal_ours_for_output;
4932   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
4933   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
4934   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
4935   current_target.to_load = debug_to_load;
4936   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
4937   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
4938   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
4939   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
4940   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
4941   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
4942   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
4943   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
4944   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
4945   current_target.to_stop = debug_to_stop;
4946   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
4947   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
4948   current_target.to_thread_architecture = debug_to_thread_architecture;
4949 }
4950 \f
4951
4952 static char targ_desc[] =
4953 "Names of targets and files being debugged.\nShows the entire \
4954 stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
4955 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
4956
4957 static void
4958 do_monitor_command (char *cmd,
4959                  int from_tty)
4960 {
4961   if ((current_target.to_rcmd
4962        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
4963       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
4964           && (debug_target.to_rcmd
4965               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
4966     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
4967   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
4968 }
4969
4970 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
4971
4972 static void
4973 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
4974 {
4975   struct target_ops *t;
4976
4977   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
4978
4979   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
4980     {
4981       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
4982     }
4983 }
4984
4985 /* Controls if async mode is permitted.  */
4986 int target_async_permitted = 0;
4987
4988 /* The set command writes to this variable.  If the inferior is
4989    executing, target_async_permitted is *not* updated.  */
4990 static int target_async_permitted_1 = 0;
4991
4992 static void
4993 set_target_async_command (char *args, int from_tty,
4994                           struct cmd_list_element *c)
4995 {
4996   if (have_live_inferiors ())
4997     {
4998       target_async_permitted_1 = target_async_permitted;
4999       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
5000     }
5001
5002   target_async_permitted = target_async_permitted_1;
5003 }
5004
5005 static void
5006 show_target_async_command (struct ui_file *file, int from_tty,
5007                            struct cmd_list_element *c,
5008                            const char *value)
5009 {
5010   fprintf_filtered (file,
5011                     _("Controlling the inferior in "
5012                       "asynchronous mode is %s.\n"), value);
5013 }
5014
5015 /* Temporary copies of permission settings.  */
5016
5017 static int may_write_registers_1 = 1;
5018 static int may_write_memory_1 = 1;
5019 static int may_insert_breakpoints_1 = 1;
5020 static int may_insert_tracepoints_1 = 1;
5021 static int may_insert_fast_tracepoints_1 = 1;
5022 static int may_stop_1 = 1;
5023
5024 /* Make the user-set values match the real values again.  */
5025
5026 void
5027 update_target_permissions (void)
5028 {
5029   may_write_registers_1 = may_write_registers;
5030   may_write_memory_1 = may_write_memory;
5031   may_insert_breakpoints_1 = may_insert_breakpoints;
5032   may_insert_tracepoints_1 = may_insert_tracepoints;
5033   may_insert_fast_tracepoints_1 = may_insert_fast_tracepoints;
5034   may_stop_1 = may_stop;
5035 }
5036
5037 /* The one function handles (most of) the permission flags in the same
5038    way.  */
5039
5040 static void
5041 set_target_permissions (char *args, int from_tty,
5042                         struct cmd_list_element *c)
5043 {
5044   if (target_has_execution)
5045     {
5046       update_target_permissions ();
5047       error (_("Cannot change this setting while the inferior is running."));
5048     }
5049
5050   /* Make the real values match the user-changed values.  */
5051   may_write_registers = may_write_registers_1;
5052   may_insert_breakpoints = may_insert_breakpoints_1;
5053   may_insert_tracepoints = may_insert_tracepoints_1;
5054   may_insert_fast_tracepoints = may_insert_fast_tracepoints_1;
5055   may_stop = may_stop_1;
5056   update_observer_mode ();
5057 }
5058
5059 /* Set memory write permission independently of observer mode.  */
5060
5061 static void
5062 set_write_memory_permission (char *args, int from_tty,
5063                         struct cmd_list_element *c)
5064 {
5065   /* Make the real values match the user-changed values.  */
5066   may_write_memory = may_write_memory_1;
5067   update_observer_mode ();
5068 }
5069
5070
5071 void
5072 initialize_targets (void)
5073 {
5074   init_dummy_target ();
5075   push_target (&dummy_target);
5076
5077   add_info ("target", target_info, targ_desc);
5078   add_info ("files", target_info, targ_desc);
5079
5080   add_setshow_zuinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
5081 Set target debugging."), _("\
5082 Show target debugging."), _("\
5083 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
5084 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
5085 command."),
5086                              NULL,
5087                              show_targetdebug,
5088                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5089
5090   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
5091                            &trust_readonly, _("\
5092 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
5093 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
5094 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
5095 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
5096 result in significant performance improvement for remote targets."),
5097                            NULL,
5098                            show_trust_readonly,
5099                            &setlist, &showlist);
5100
5101   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
5102            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
5103
5104   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
5105            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
5106            &maintenanceprintlist);
5107
5108   add_setshow_boolean_cmd ("target-async", no_class,
5109                            &target_async_permitted_1, _("\
5110 Set whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
5111 Show whether gdb controls the inferior in asynchronous mode."), _("\
5112 Tells gdb whether to control the inferior in asynchronous mode."),
5113                            set_target_async_command,
5114                            show_target_async_command,
5115                            &setlist,
5116                            &showlist);
5117
5118   add_setshow_boolean_cmd ("stack-cache", class_support,
5119                            &stack_cache_enabled_p_1, _("\
5120 Set cache use for stack access."), _("\
5121 Show cache use for stack access."), _("\
5122 When on, use the data cache for all stack access, regardless of any\n\
5123 configured memory regions.  This improves remote performance significantly.\n\
5124 By default, caching for stack access is on."),
5125                            set_stack_cache_enabled_p,
5126                            show_stack_cache_enabled_p,
5127                            &setlist, &showlist);
5128
5129   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-registers", class_support,
5130                            &may_write_registers_1, _("\
5131 Set permission to write into registers."), _("\
5132 Show permission to write into registers."), _("\
5133 When this permission is on, GDB may write into the target's registers.\n\
5134 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
5135                            set_target_permissions, NULL,
5136                            &setlist, &showlist);
5137
5138   add_setshow_boolean_cmd ("may-write-memory", class_support,
5139                            &may_write_memory_1, _("\
5140 Set permission to write into target memory."), _("\
5141 Show permission to write into target memory."), _("\
5142 When this permission is on, GDB may write into the target's memory.\n\
5143 Otherwise, any sort of write attempt will result in an error."),
5144                            set_write_memory_permission, NULL,
5145                            &setlist, &showlist);
5146
5147   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-breakpoints", class_support,
5148                            &may_insert_breakpoints_1, _("\
5149 Set permission to insert breakpoints in the target."), _("\
5150 Show permission to insert breakpoints in the target."), _("\
5151 When this permission is on, GDB may insert breakpoints in the program.\n\
5152 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5153                            set_target_permissions, NULL,
5154                            &setlist, &showlist);
5155
5156   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-tracepoints", class_support,
5157                            &may_insert_tracepoints_1, _("\
5158 Set permission to insert tracepoints in the target."), _("\
5159 Show permission to insert tracepoints in the target."), _("\
5160 When this permission is on, GDB may insert tracepoints in the program.\n\
5161 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5162                            set_target_permissions, NULL,
5163                            &setlist, &showlist);
5164
5165   add_setshow_boolean_cmd ("may-insert-fast-tracepoints", class_support,
5166                            &may_insert_fast_tracepoints_1, _("\
5167 Set permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
5168 Show permission to insert fast tracepoints in the target."), _("\
5169 When this permission is on, GDB may insert fast tracepoints.\n\
5170 Otherwise, any sort of insertion attempt will result in an error."),
5171                            set_target_permissions, NULL,
5172                            &setlist, &showlist);
5173
5174   add_setshow_boolean_cmd ("may-interrupt", class_support,
5175                            &may_stop_1, _("\
5176 Set permission to interrupt or signal the target."), _("\
5177 Show permission to interrupt or signal the target."), _("\
5178 When this permission is on, GDB may interrupt/stop the target's execution.\n\
5179 Otherwise, any attempt to interrupt or stop will be ignored."),
5180                            set_target_permissions, NULL,
5181                            &setlist, &showlist);
5182
5183
5184   target_dcache = dcache_init ();
5185 }