convert to_enable_tracepoint
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / target.h
1 /* Interface between GDB and target environments, including files and processes
2
3    Copyright (C) 1990-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support.  Written by John Gilmore.
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 #if !defined (TARGET_H)
23 #define TARGET_H
24
25 struct objfile;
26 struct ui_file;
27 struct mem_attrib;
28 struct target_ops;
29 struct bp_location;
30 struct bp_target_info;
31 struct regcache;
32 struct target_section_table;
33 struct trace_state_variable;
34 struct trace_status;
35 struct uploaded_tsv;
36 struct uploaded_tp;
37 struct static_tracepoint_marker;
38 struct traceframe_info;
39 struct expression;
40 struct dcache_struct;
41
42 /* This include file defines the interface between the main part
43    of the debugger, and the part which is target-specific, or
44    specific to the communications interface between us and the
45    target.
46
47    A TARGET is an interface between the debugger and a particular
48    kind of file or process.  Targets can be STACKED in STRATA,
49    so that more than one target can potentially respond to a request.
50    In particular, memory accesses will walk down the stack of targets
51    until they find a target that is interested in handling that particular
52    address.  STRATA are artificial boundaries on the stack, within
53    which particular kinds of targets live.  Strata exist so that
54    people don't get confused by pushing e.g. a process target and then
55    a file target, and wondering why they can't see the current values
56    of variables any more (the file target is handling them and they
57    never get to the process target).  So when you push a file target,
58    it goes into the file stratum, which is always below the process
59    stratum.  */
60
61 #include "target/resume.h"
62 #include "target/wait.h"
63 #include "target/waitstatus.h"
64 #include "bfd.h"
65 #include "symtab.h"
66 #include "memattr.h"
67 #include "vec.h"
68 #include "gdb_signals.h"
69 #include "btrace.h"
70 #include "command.h"
71
72 enum strata
73   {
74     dummy_stratum,              /* The lowest of the low */
75     file_stratum,               /* Executable files, etc */
76     process_stratum,            /* Executing processes or core dump files */
77     thread_stratum,             /* Executing threads */
78     record_stratum,             /* Support record debugging */
79     arch_stratum                /* Architecture overrides */
80   };
81
82 enum thread_control_capabilities
83   {
84     tc_none = 0,                /* Default: can't control thread execution.  */
85     tc_schedlock = 1,           /* Can lock the thread scheduler.  */
86   };
87
88 /* The structure below stores information about a system call.
89    It is basically used in the "catch syscall" command, and in
90    every function that gives information about a system call.
91    
92    It's also good to mention that its fields represent everything
93    that we currently know about a syscall in GDB.  */
94 struct syscall
95   {
96     /* The syscall number.  */
97     int number;
98
99     /* The syscall name.  */
100     const char *name;
101   };
102
103 /* Return a pretty printed form of target_waitstatus.
104    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
105 extern char *target_waitstatus_to_string (const struct target_waitstatus *);
106
107 /* Return a pretty printed form of TARGET_OPTIONS.
108    Space for the result is malloc'd, caller must free.  */
109 extern char *target_options_to_string (int target_options);
110
111 /* Possible types of events that the inferior handler will have to
112    deal with.  */
113 enum inferior_event_type
114   {
115     /* Process a normal inferior event which will result in target_wait
116        being called.  */
117     INF_REG_EVENT,
118     /* We are called because a timer went off.  */
119     INF_TIMER,
120     /* We are called to do stuff after the inferior stops.  */
121     INF_EXEC_COMPLETE,
122     /* We are called to do some stuff after the inferior stops, but we
123        are expected to reenter the proceed() and
124        handle_inferior_event() functions.  This is used only in case of
125        'step n' like commands.  */
126     INF_EXEC_CONTINUE
127   };
128 \f
129 /* Target objects which can be transfered using target_read,
130    target_write, et cetera.  */
131
132 enum target_object
133 {
134   /* AVR target specific transfer.  See "avr-tdep.c" and "remote.c".  */
135   TARGET_OBJECT_AVR,
136   /* SPU target specific transfer.  See "spu-tdep.c".  */
137   TARGET_OBJECT_SPU,
138   /* Transfer up-to LEN bytes of memory starting at OFFSET.  */
139   TARGET_OBJECT_MEMORY,
140   /* Memory, avoiding GDB's data cache and trusting the executable.
141      Target implementations of to_xfer_partial never need to handle
142      this object, and most callers should not use it.  */
143   TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY,
144   /* Memory known to be part of the target's stack.  This is cached even
145      if it is not in a region marked as such, since it is known to be
146      "normal" RAM.  */
147   TARGET_OBJECT_STACK_MEMORY,
148   /* Memory known to be part of the target code.   This is cached even
149      if it is not in a region marked as such.  */
150   TARGET_OBJECT_CODE_MEMORY,
151   /* Kernel Unwind Table.  See "ia64-tdep.c".  */
152   TARGET_OBJECT_UNWIND_TABLE,
153   /* Transfer auxilliary vector.  */
154   TARGET_OBJECT_AUXV,
155   /* StackGhost cookie.  See "sparc-tdep.c".  */
156   TARGET_OBJECT_WCOOKIE,
157   /* Target memory map in XML format.  */
158   TARGET_OBJECT_MEMORY_MAP,
159   /* Flash memory.  This object can be used to write contents to
160      a previously erased flash memory.  Using it without erasing
161      flash can have unexpected results.  Addresses are physical
162      address on target, and not relative to flash start.  */
163   TARGET_OBJECT_FLASH,
164   /* Available target-specific features, e.g. registers and coprocessors.
165      See "target-descriptions.c".  ANNEX should never be empty.  */
166   TARGET_OBJECT_AVAILABLE_FEATURES,
167   /* Currently loaded libraries, in XML format.  */
168   TARGET_OBJECT_LIBRARIES,
169   /* Currently loaded libraries specific for SVR4 systems, in XML format.  */
170   TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
171   /* Currently loaded libraries specific to AIX systems, in XML format.  */
172   TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX,
173   /* Get OS specific data.  The ANNEX specifies the type (running
174      processes, etc.).  The data being transfered is expected to follow
175      the DTD specified in features/osdata.dtd.  */
176   TARGET_OBJECT_OSDATA,
177   /* Extra signal info.  Usually the contents of `siginfo_t' on unix
178      platforms.  */
179   TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO,
180   /* The list of threads that are being debugged.  */
181   TARGET_OBJECT_THREADS,
182   /* Collected static trace data.  */
183   TARGET_OBJECT_STATIC_TRACE_DATA,
184   /* The HP-UX registers (those that can be obtained or modified by using
185      the TT_LWP_RUREGS/TT_LWP_WUREGS ttrace requests).  */
186   TARGET_OBJECT_HPUX_UREGS,
187   /* The HP-UX shared library linkage pointer.  ANNEX should be a string
188      image of the code address whose linkage pointer we are looking for.
189
190      The size of the data transfered is always 8 bytes (the size of an
191      address on ia64).  */
192   TARGET_OBJECT_HPUX_SOLIB_GOT,
193   /* Traceframe info, in XML format.  */
194   TARGET_OBJECT_TRACEFRAME_INFO,
195   /* Load maps for FDPIC systems.  */
196   TARGET_OBJECT_FDPIC,
197   /* Darwin dynamic linker info data.  */
198   TARGET_OBJECT_DARWIN_DYLD_INFO,
199   /* OpenVMS Unwind Information Block.  */
200   TARGET_OBJECT_OPENVMS_UIB,
201   /* Branch trace data, in XML format.  */
202   TARGET_OBJECT_BTRACE
203   /* Possible future objects: TARGET_OBJECT_FILE, ...  */
204 };
205
206 /* Possible values returned by target_xfer_partial, etc.  */
207
208 enum target_xfer_status
209 {
210   /* Some bytes are transferred.  */
211   TARGET_XFER_OK = 1,
212
213   /* No further transfer is possible.  */
214   TARGET_XFER_EOF = 0,
215
216   /* Generic I/O error.  Note that it's important that this is '-1',
217      as we still have target_xfer-related code returning hardcoded
218      '-1' on error.  */
219   TARGET_XFER_E_IO = -1,
220
221   /* Transfer failed because the piece of the object requested is
222      unavailable.  */
223   TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE = -2,
224
225   /* Keep list in sync with target_xfer_error_to_string.  */
226 };
227
228 #define TARGET_XFER_STATUS_ERROR_P(STATUS) ((STATUS) < TARGET_XFER_EOF)
229
230 /* Return the string form of ERR.  */
231
232 extern const char *target_xfer_status_to_string (enum target_xfer_status err);
233
234 /* Enumeration of the kinds of traceframe searches that a target may
235    be able to perform.  */
236
237 enum trace_find_type
238   {
239     tfind_number,
240     tfind_pc,
241     tfind_tp,
242     tfind_range,
243     tfind_outside,
244   };
245
246 typedef struct static_tracepoint_marker *static_tracepoint_marker_p;
247 DEF_VEC_P(static_tracepoint_marker_p);
248
249 typedef enum target_xfer_status
250   target_xfer_partial_ftype (struct target_ops *ops,
251                              enum target_object object,
252                              const char *annex,
253                              gdb_byte *readbuf,
254                              const gdb_byte *writebuf,
255                              ULONGEST offset,
256                              ULONGEST len,
257                              ULONGEST *xfered_len);
258
259 /* Request that OPS transfer up to LEN 8-bit bytes of the target's
260    OBJECT.  The OFFSET, for a seekable object, specifies the
261    starting point.  The ANNEX can be used to provide additional
262    data-specific information to the target.
263
264    Return the number of bytes actually transfered, or a negative error
265    code (an 'enum target_xfer_error' value) if the transfer is not
266    supported or otherwise fails.  Return of a positive value less than
267    LEN indicates that no further transfer is possible.  Unlike the raw
268    to_xfer_partial interface, callers of these functions do not need
269    to retry partial transfers.  */
270
271 extern LONGEST target_read (struct target_ops *ops,
272                             enum target_object object,
273                             const char *annex, gdb_byte *buf,
274                             ULONGEST offset, LONGEST len);
275
276 struct memory_read_result
277   {
278     /* First address that was read.  */
279     ULONGEST begin;
280     /* Past-the-end address.  */
281     ULONGEST end;
282     /* The data.  */
283     gdb_byte *data;
284 };
285 typedef struct memory_read_result memory_read_result_s;
286 DEF_VEC_O(memory_read_result_s);
287
288 extern void free_memory_read_result_vector (void *);
289
290 extern VEC(memory_read_result_s)* read_memory_robust (struct target_ops *ops,
291                                                       ULONGEST offset,
292                                                       LONGEST len);
293   
294 extern LONGEST target_write (struct target_ops *ops,
295                              enum target_object object,
296                              const char *annex, const gdb_byte *buf,
297                              ULONGEST offset, LONGEST len);
298
299 /* Similar to target_write, except that it also calls PROGRESS with
300    the number of bytes written and the opaque BATON after every
301    successful partial write (and before the first write).  This is
302    useful for progress reporting and user interaction while writing
303    data.  To abort the transfer, the progress callback can throw an
304    exception.  */
305
306 LONGEST target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
307                                     enum target_object object,
308                                     const char *annex, const gdb_byte *buf,
309                                     ULONGEST offset, LONGEST len,
310                                     void (*progress) (ULONGEST, void *),
311                                     void *baton);
312
313 /* Wrapper to perform a full read of unknown size.  OBJECT/ANNEX will
314    be read using OPS.  The return value will be -1 if the transfer
315    fails or is not supported; 0 if the object is empty; or the length
316    of the object otherwise.  If a positive value is returned, a
317    sufficiently large buffer will be allocated using xmalloc and
318    returned in *BUF_P containing the contents of the object.
319
320    This method should be used for objects sufficiently small to store
321    in a single xmalloc'd buffer, when no fixed bound on the object's
322    size is known in advance.  Don't try to read TARGET_OBJECT_MEMORY
323    through this function.  */
324
325 extern LONGEST target_read_alloc (struct target_ops *ops,
326                                   enum target_object object,
327                                   const char *annex, gdb_byte **buf_p);
328
329 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
330    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
331    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
332    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
333    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
334
335 extern char *target_read_stralloc (struct target_ops *ops,
336                                    enum target_object object,
337                                    const char *annex);
338
339 /* See target_ops->to_xfer_partial.  */
340 extern target_xfer_partial_ftype target_xfer_partial;
341
342 /* Wrappers to target read/write that perform memory transfers.  They
343    throw an error if the memory transfer fails.
344
345    NOTE: cagney/2003-10-23: The naming schema is lifted from
346    "frame.h".  The parameter order is lifted from get_frame_memory,
347    which in turn lifted it from read_memory.  */
348
349 extern void get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr,
350                                gdb_byte *buf, LONGEST len);
351 extern ULONGEST get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
352                                             CORE_ADDR addr, int len,
353                                             enum bfd_endian byte_order);
354 \f
355 struct thread_info;             /* fwd decl for parameter list below: */
356
357 /* The type of the callback to the to_async method.  */
358
359 typedef void async_callback_ftype (enum inferior_event_type event_type,
360                                    void *context);
361
362 /* These defines are used to mark target_ops methods.  The script
363    make-target-delegates scans these and auto-generates the base
364    method implementations.  There are four macros that can be used:
365    
366    1. TARGET_DEFAULT_IGNORE.  There is no argument.  The base method
367    does nothing.  This is only valid if the method return type is
368    'void'.
369    
370    2. TARGET_DEFAULT_NORETURN.  The argument is a function call, like
371    'tcomplain ()'.  The base method simply makes this call, which is
372    assumed not to return.
373    
374    3. TARGET_DEFAULT_RETURN.  The argument is a C expression.  The
375    base method returns this expression's value.
376    
377    4. TARGET_DEFAULT_FUNC.  The argument is the name of a function.
378    make-target-delegates does not generate a base method in this case,
379    but instead uses the argument function as the base method.  */
380
381 #define TARGET_DEFAULT_IGNORE()
382 #define TARGET_DEFAULT_NORETURN(ARG)
383 #define TARGET_DEFAULT_RETURN(ARG)
384 #define TARGET_DEFAULT_FUNC(ARG)
385
386 struct target_ops
387   {
388     struct target_ops *beneath; /* To the target under this one.  */
389     char *to_shortname;         /* Name this target type */
390     char *to_longname;          /* Name for printing */
391     char *to_doc;               /* Documentation.  Does not include trailing
392                                    newline, and starts with a one-line descrip-
393                                    tion (probably similar to to_longname).  */
394     /* Per-target scratch pad.  */
395     void *to_data;
396     /* The open routine takes the rest of the parameters from the
397        command, and (if successful) pushes a new target onto the
398        stack.  Targets should supply this routine, if only to provide
399        an error message.  */
400     void (*to_open) (char *, int);
401     /* Old targets with a static target vector provide "to_close".
402        New re-entrant targets provide "to_xclose" and that is expected
403        to xfree everything (including the "struct target_ops").  */
404     void (*to_xclose) (struct target_ops *targ);
405     void (*to_close) (struct target_ops *);
406     void (*to_attach) (struct target_ops *ops, char *, int)
407       TARGET_DEFAULT_FUNC (find_default_attach);
408     void (*to_post_attach) (struct target_ops *, int)
409       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
410     void (*to_detach) (struct target_ops *ops, const char *, int)
411       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
412     void (*to_disconnect) (struct target_ops *, char *, int);
413     void (*to_resume) (struct target_ops *, ptid_t, int, enum gdb_signal)
414       TARGET_DEFAULT_NORETURN (noprocess ());
415     ptid_t (*to_wait) (struct target_ops *,
416                        ptid_t, struct target_waitstatus *, int)
417       TARGET_DEFAULT_NORETURN (noprocess ());
418     void (*to_fetch_registers) (struct target_ops *, struct regcache *, int);
419     void (*to_store_registers) (struct target_ops *, struct regcache *, int)
420       TARGET_DEFAULT_NORETURN (noprocess ());
421     void (*to_prepare_to_store) (struct target_ops *, struct regcache *)
422       TARGET_DEFAULT_NORETURN (noprocess ());
423
424     /* Transfer LEN bytes of memory between GDB address MYADDR and
425        target address MEMADDR.  If WRITE, transfer them to the target, else
426        transfer them from the target.  TARGET is the target from which we
427        get this function.
428
429        Return value, N, is one of the following:
430
431        0 means that we can't handle this.  If errno has been set, it is the
432        error which prevented us from doing it (FIXME: What about bfd_error?).
433
434        positive (call it N) means that we have transferred N bytes
435        starting at MEMADDR.  We might be able to handle more bytes
436        beyond this length, but no promises.
437
438        negative (call its absolute value N) means that we cannot
439        transfer right at MEMADDR, but we could transfer at least
440        something at MEMADDR + N.
441
442        NOTE: cagney/2004-10-01: This has been entirely superseeded by
443        to_xfer_partial and inferior inheritance.  */
444
445     int (*deprecated_xfer_memory) (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr,
446                                    int len, int write,
447                                    struct mem_attrib *attrib,
448                                    struct target_ops *target);
449
450     void (*to_files_info) (struct target_ops *)
451       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
452     int (*to_insert_breakpoint) (struct target_ops *, struct gdbarch *,
453                                  struct bp_target_info *)
454       TARGET_DEFAULT_FUNC (memory_insert_breakpoint);
455     int (*to_remove_breakpoint) (struct target_ops *, struct gdbarch *,
456                                  struct bp_target_info *)
457       TARGET_DEFAULT_FUNC (memory_remove_breakpoint);
458     int (*to_can_use_hw_breakpoint) (struct target_ops *, int, int, int)
459       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
460     int (*to_ranged_break_num_registers) (struct target_ops *);
461     int (*to_insert_hw_breakpoint) (struct target_ops *,
462                                     struct gdbarch *, struct bp_target_info *)
463       TARGET_DEFAULT_RETURN (-1);
464     int (*to_remove_hw_breakpoint) (struct target_ops *,
465                                     struct gdbarch *, struct bp_target_info *)
466       TARGET_DEFAULT_RETURN (-1);
467
468     /* Documentation of what the two routines below are expected to do is
469        provided with the corresponding target_* macros.  */
470     int (*to_remove_watchpoint) (struct target_ops *,
471                                  CORE_ADDR, int, int, struct expression *)
472       TARGET_DEFAULT_RETURN (-1);
473     int (*to_insert_watchpoint) (struct target_ops *,
474                                  CORE_ADDR, int, int, struct expression *)
475       TARGET_DEFAULT_RETURN (-1);
476
477     int (*to_insert_mask_watchpoint) (struct target_ops *,
478                                       CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
479     int (*to_remove_mask_watchpoint) (struct target_ops *,
480                                       CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
481     int (*to_stopped_by_watchpoint) (struct target_ops *)
482       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
483     int to_have_steppable_watchpoint;
484     int to_have_continuable_watchpoint;
485     int (*to_stopped_data_address) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)
486       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
487     int (*to_watchpoint_addr_within_range) (struct target_ops *,
488                                             CORE_ADDR, CORE_ADDR, int)
489       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_watchpoint_addr_within_range);
490
491     /* Documentation of this routine is provided with the corresponding
492        target_* macro.  */
493     int (*to_region_ok_for_hw_watchpoint) (struct target_ops *,
494                                            CORE_ADDR, int)
495       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_region_ok_for_hw_watchpoint);
496
497     int (*to_can_accel_watchpoint_condition) (struct target_ops *,
498                                               CORE_ADDR, int, int,
499                                               struct expression *)
500       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
501     int (*to_masked_watch_num_registers) (struct target_ops *,
502                                           CORE_ADDR, CORE_ADDR);
503     void (*to_terminal_init) (struct target_ops *)
504       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
505     void (*to_terminal_inferior) (struct target_ops *)
506       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
507     void (*to_terminal_ours_for_output) (struct target_ops *)
508       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
509     void (*to_terminal_ours) (struct target_ops *)
510       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
511     void (*to_terminal_save_ours) (struct target_ops *)
512       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
513     void (*to_terminal_info) (struct target_ops *, const char *, int)
514       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_terminal_info);
515     void (*to_kill) (struct target_ops *);
516     void (*to_load) (struct target_ops *, char *, int)
517       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
518     void (*to_create_inferior) (struct target_ops *, 
519                                 char *, char *, char **, int);
520     void (*to_post_startup_inferior) (struct target_ops *, ptid_t)
521       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
522     int (*to_insert_fork_catchpoint) (struct target_ops *, int)
523       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
524     int (*to_remove_fork_catchpoint) (struct target_ops *, int)
525       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
526     int (*to_insert_vfork_catchpoint) (struct target_ops *, int)
527       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
528     int (*to_remove_vfork_catchpoint) (struct target_ops *, int)
529       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
530     int (*to_follow_fork) (struct target_ops *, int, int);
531     int (*to_insert_exec_catchpoint) (struct target_ops *, int)
532       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
533     int (*to_remove_exec_catchpoint) (struct target_ops *, int)
534       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
535     int (*to_set_syscall_catchpoint) (struct target_ops *,
536                                       int, int, int, int, int *)
537       TARGET_DEFAULT_RETURN (1);
538     int (*to_has_exited) (struct target_ops *, int, int, int *)
539       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
540     void (*to_mourn_inferior) (struct target_ops *);
541     int (*to_can_run) (struct target_ops *);
542
543     /* Documentation of this routine is provided with the corresponding
544        target_* macro.  */
545     void (*to_pass_signals) (struct target_ops *, int, unsigned char *);
546
547     /* Documentation of this routine is provided with the
548        corresponding target_* function.  */
549     void (*to_program_signals) (struct target_ops *, int, unsigned char *);
550
551     int (*to_thread_alive) (struct target_ops *, ptid_t ptid);
552     void (*to_find_new_threads) (struct target_ops *);
553     char *(*to_pid_to_str) (struct target_ops *, ptid_t);
554     char *(*to_extra_thread_info) (struct target_ops *, struct thread_info *)
555       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
556     char *(*to_thread_name) (struct target_ops *, struct thread_info *)
557       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
558     void (*to_stop) (struct target_ops *, ptid_t);
559     void (*to_rcmd) (struct target_ops *,
560                      char *command, struct ui_file *output)
561       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_rcmd);
562     char *(*to_pid_to_exec_file) (struct target_ops *, int pid)
563       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
564     void (*to_log_command) (struct target_ops *, const char *)
565       TARGET_DEFAULT_IGNORE ();
566     struct target_section_table *(*to_get_section_table) (struct target_ops *);
567     enum strata to_stratum;
568     int (*to_has_all_memory) (struct target_ops *);
569     int (*to_has_memory) (struct target_ops *);
570     int (*to_has_stack) (struct target_ops *);
571     int (*to_has_registers) (struct target_ops *);
572     int (*to_has_execution) (struct target_ops *, ptid_t);
573     int to_has_thread_control;  /* control thread execution */
574     int to_attach_no_wait;
575     /* ASYNC target controls */
576     int (*to_can_async_p) (struct target_ops *)
577       TARGET_DEFAULT_FUNC (find_default_can_async_p);
578     int (*to_is_async_p) (struct target_ops *)
579       TARGET_DEFAULT_FUNC (find_default_is_async_p);
580     void (*to_async) (struct target_ops *, async_callback_ftype *, void *)
581       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
582     int (*to_supports_non_stop) (struct target_ops *);
583     /* find_memory_regions support method for gcore */
584     int (*to_find_memory_regions) (struct target_ops *,
585                                    find_memory_region_ftype func, void *data)
586       TARGET_DEFAULT_FUNC (dummy_find_memory_regions);
587     /* make_corefile_notes support method for gcore */
588     char * (*to_make_corefile_notes) (struct target_ops *, bfd *, int *)
589       TARGET_DEFAULT_FUNC (dummy_make_corefile_notes);
590     /* get_bookmark support method for bookmarks */
591     gdb_byte * (*to_get_bookmark) (struct target_ops *, char *, int)
592       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
593     /* goto_bookmark support method for bookmarks */
594     void (*to_goto_bookmark) (struct target_ops *, gdb_byte *, int)
595       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
596     /* Return the thread-local address at OFFSET in the
597        thread-local storage for the thread PTID and the shared library
598        or executable file given by OBJFILE.  If that block of
599        thread-local storage hasn't been allocated yet, this function
600        may return an error.  */
601     CORE_ADDR (*to_get_thread_local_address) (struct target_ops *ops,
602                                               ptid_t ptid,
603                                               CORE_ADDR load_module_addr,
604                                               CORE_ADDR offset);
605
606     /* Request that OPS transfer up to LEN 8-bit bytes of the target's
607        OBJECT.  The OFFSET, for a seekable object, specifies the
608        starting point.  The ANNEX can be used to provide additional
609        data-specific information to the target.
610
611        Return the transferred status, error or OK (an
612        'enum target_xfer_status' value).  Save the number of bytes
613        actually transferred in *XFERED_LEN if transfer is successful
614        (TARGET_XFER_OK) or the number unavailable bytes if the requested
615        data is unavailable (TARGET_XFER_E_UNAVAILABLE).  *XFERED_LEN
616        smaller than LEN does not indicate the end of the object, only
617        the end of the transfer; higher level code should continue
618        transferring if desired.  This is handled in target.c.
619
620        The interface does not support a "retry" mechanism.  Instead it
621        assumes that at least one byte will be transfered on each
622        successful call.
623
624        NOTE: cagney/2003-10-17: The current interface can lead to
625        fragmented transfers.  Lower target levels should not implement
626        hacks, such as enlarging the transfer, in an attempt to
627        compensate for this.  Instead, the target stack should be
628        extended so that it implements supply/collect methods and a
629        look-aside object cache.  With that available, the lowest
630        target can safely and freely "push" data up the stack.
631
632        See target_read and target_write for more information.  One,
633        and only one, of readbuf or writebuf must be non-NULL.  */
634
635     enum target_xfer_status (*to_xfer_partial) (struct target_ops *ops,
636                                                 enum target_object object,
637                                                 const char *annex,
638                                                 gdb_byte *readbuf,
639                                                 const gdb_byte *writebuf,
640                                                 ULONGEST offset, ULONGEST len,
641                                                 ULONGEST *xfered_len)
642       TARGET_DEFAULT_RETURN (TARGET_XFER_E_IO);
643
644     /* Returns the memory map for the target.  A return value of NULL
645        means that no memory map is available.  If a memory address
646        does not fall within any returned regions, it's assumed to be
647        RAM.  The returned memory regions should not overlap.
648
649        The order of regions does not matter; target_memory_map will
650        sort regions by starting address.  For that reason, this
651        function should not be called directly except via
652        target_memory_map.
653
654        This method should not cache data; if the memory map could
655        change unexpectedly, it should be invalidated, and higher
656        layers will re-fetch it.  */
657     VEC(mem_region_s) *(*to_memory_map) (struct target_ops *);
658
659     /* Erases the region of flash memory starting at ADDRESS, of
660        length LENGTH.
661
662        Precondition: both ADDRESS and ADDRESS+LENGTH should be aligned
663        on flash block boundaries, as reported by 'to_memory_map'.  */
664     void (*to_flash_erase) (struct target_ops *,
665                            ULONGEST address, LONGEST length);
666
667     /* Finishes a flash memory write sequence.  After this operation
668        all flash memory should be available for writing and the result
669        of reading from areas written by 'to_flash_write' should be
670        equal to what was written.  */
671     void (*to_flash_done) (struct target_ops *);
672
673     /* Describe the architecture-specific features of this target.
674        Returns the description found, or NULL if no description
675        was available.  */
676     const struct target_desc *(*to_read_description) (struct target_ops *ops);
677
678     /* Build the PTID of the thread on which a given task is running,
679        based on LWP and THREAD.  These values are extracted from the
680        task Private_Data section of the Ada Task Control Block, and
681        their interpretation depends on the target.  */
682     ptid_t (*to_get_ada_task_ptid) (struct target_ops *,
683                                     long lwp, long thread)
684       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_get_ada_task_ptid);
685
686     /* Read one auxv entry from *READPTR, not reading locations >= ENDPTR.
687        Return 0 if *READPTR is already at the end of the buffer.
688        Return -1 if there is insufficient buffer for a whole entry.
689        Return 1 if an entry was read into *TYPEP and *VALP.  */
690     int (*to_auxv_parse) (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
691                          gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp);
692
693     /* Search SEARCH_SPACE_LEN bytes beginning at START_ADDR for the
694        sequence of bytes in PATTERN with length PATTERN_LEN.
695
696        The result is 1 if found, 0 if not found, and -1 if there was an error
697        requiring halting of the search (e.g. memory read error).
698        If the pattern is found the address is recorded in FOUND_ADDRP.  */
699     int (*to_search_memory) (struct target_ops *ops,
700                              CORE_ADDR start_addr, ULONGEST search_space_len,
701                              const gdb_byte *pattern, ULONGEST pattern_len,
702                              CORE_ADDR *found_addrp);
703
704     /* Can target execute in reverse?  */
705     int (*to_can_execute_reverse) (struct target_ops *)
706       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
707
708     /* The direction the target is currently executing.  Must be
709        implemented on targets that support reverse execution and async
710        mode.  The default simply returns forward execution.  */
711     enum exec_direction_kind (*to_execution_direction) (struct target_ops *)
712       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_execution_direction);
713
714     /* Does this target support debugging multiple processes
715        simultaneously?  */
716     int (*to_supports_multi_process) (struct target_ops *)
717       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
718
719     /* Does this target support enabling and disabling tracepoints while a trace
720        experiment is running?  */
721     int (*to_supports_enable_disable_tracepoint) (struct target_ops *)
722       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
723
724     /* Does this target support disabling address space randomization?  */
725     int (*to_supports_disable_randomization) (struct target_ops *);
726
727     /* Does this target support the tracenz bytecode for string collection?  */
728     int (*to_supports_string_tracing) (struct target_ops *)
729       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
730
731     /* Does this target support evaluation of breakpoint conditions on its
732        end?  */
733     int (*to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions) (struct target_ops *);
734
735     /* Does this target support evaluation of breakpoint commands on its
736        end?  */
737     int (*to_can_run_breakpoint_commands) (struct target_ops *);
738
739     /* Determine current architecture of thread PTID.
740
741        The target is supposed to determine the architecture of the code where
742        the target is currently stopped at (on Cell, if a target is in spu_run,
743        to_thread_architecture would return SPU, otherwise PPC32 or PPC64).
744        This is architecture used to perform decr_pc_after_break adjustment,
745        and also determines the frame architecture of the innermost frame.
746        ptrace operations need to operate according to target_gdbarch ().
747
748        The default implementation always returns target_gdbarch ().  */
749     struct gdbarch *(*to_thread_architecture) (struct target_ops *, ptid_t)
750       TARGET_DEFAULT_FUNC (default_thread_architecture);
751
752     /* Determine current address space of thread PTID.
753
754        The default implementation always returns the inferior's
755        address space.  */
756     struct address_space *(*to_thread_address_space) (struct target_ops *,
757                                                       ptid_t);
758
759     /* Target file operations.  */
760
761     /* Open FILENAME on the target, using FLAGS and MODE.  Return a
762        target file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
763        *TARGET_ERRNO).  */
764     int (*to_fileio_open) (struct target_ops *,
765                            const char *filename, int flags, int mode,
766                            int *target_errno);
767
768     /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the target.
769        Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs
770        (and set *TARGET_ERRNO).  */
771     int (*to_fileio_pwrite) (struct target_ops *,
772                              int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
773                              ULONGEST offset, int *target_errno);
774
775     /* Read up to LEN bytes FD on the target into READ_BUF.
776        Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs
777        (and set *TARGET_ERRNO).  */
778     int (*to_fileio_pread) (struct target_ops *,
779                             int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
780                             ULONGEST offset, int *target_errno);
781
782     /* Close FD on the target.  Return 0, or -1 if an error occurs
783        (and set *TARGET_ERRNO).  */
784     int (*to_fileio_close) (struct target_ops *, int fd, int *target_errno);
785
786     /* Unlink FILENAME on the target.  Return 0, or -1 if an error
787        occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
788     int (*to_fileio_unlink) (struct target_ops *,
789                              const char *filename, int *target_errno);
790
791     /* Read value of symbolic link FILENAME on the target.  Return a
792        null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
793        occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
794     char *(*to_fileio_readlink) (struct target_ops *,
795                                  const char *filename, int *target_errno);
796
797
798     /* Implement the "info proc" command.  */
799     void (*to_info_proc) (struct target_ops *, char *, enum info_proc_what);
800
801     /* Tracepoint-related operations.  */
802
803     /* Prepare the target for a tracing run.  */
804     void (*to_trace_init) (struct target_ops *)
805       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
806
807     /* Send full details of a tracepoint location to the target.  */
808     void (*to_download_tracepoint) (struct target_ops *,
809                                     struct bp_location *location)
810       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
811
812     /* Is the target able to download tracepoint locations in current
813        state?  */
814     int (*to_can_download_tracepoint) (struct target_ops *)
815       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
816
817     /* Send full details of a trace state variable to the target.  */
818     void (*to_download_trace_state_variable) (struct target_ops *,
819                                               struct trace_state_variable *tsv)
820       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
821
822     /* Enable a tracepoint on the target.  */
823     void (*to_enable_tracepoint) (struct target_ops *,
824                                   struct bp_location *location)
825       TARGET_DEFAULT_NORETURN (tcomplain ());
826
827     /* Disable a tracepoint on the target.  */
828     void (*to_disable_tracepoint) (struct target_ops *,
829                                    struct bp_location *location);
830
831     /* Inform the target info of memory regions that are readonly
832        (such as text sections), and so it should return data from
833        those rather than look in the trace buffer.  */
834     void (*to_trace_set_readonly_regions) (struct target_ops *);
835
836     /* Start a trace run.  */
837     void (*to_trace_start) (struct target_ops *);
838
839     /* Get the current status of a tracing run.  */
840     int (*to_get_trace_status) (struct target_ops *, struct trace_status *ts);
841
842     void (*to_get_tracepoint_status) (struct target_ops *,
843                                       struct breakpoint *tp,
844                                       struct uploaded_tp *utp);
845
846     /* Stop a trace run.  */
847     void (*to_trace_stop) (struct target_ops *);
848
849    /* Ask the target to find a trace frame of the given type TYPE,
850       using NUM, ADDR1, and ADDR2 as search parameters.  Returns the
851       number of the trace frame, and also the tracepoint number at
852       TPP.  If no trace frame matches, return -1.  May throw if the
853       operation fails.  */
854     int (*to_trace_find) (struct target_ops *,
855                           enum trace_find_type type, int num,
856                           CORE_ADDR addr1, CORE_ADDR addr2, int *tpp);
857
858     /* Get the value of the trace state variable number TSV, returning
859        1 if the value is known and writing the value itself into the
860        location pointed to by VAL, else returning 0.  */
861     int (*to_get_trace_state_variable_value) (struct target_ops *,
862                                               int tsv, LONGEST *val);
863
864     int (*to_save_trace_data) (struct target_ops *, const char *filename);
865
866     int (*to_upload_tracepoints) (struct target_ops *,
867                                   struct uploaded_tp **utpp);
868
869     int (*to_upload_trace_state_variables) (struct target_ops *,
870                                             struct uploaded_tsv **utsvp);
871
872     LONGEST (*to_get_raw_trace_data) (struct target_ops *, gdb_byte *buf,
873                                       ULONGEST offset, LONGEST len);
874
875     /* Get the minimum length of instruction on which a fast tracepoint
876        may be set on the target.  If this operation is unsupported,
877        return -1.  If for some reason the minimum length cannot be
878        determined, return 0.  */
879     int (*to_get_min_fast_tracepoint_insn_len) (struct target_ops *);
880
881     /* Set the target's tracing behavior in response to unexpected
882        disconnection - set VAL to 1 to keep tracing, 0 to stop.  */
883     void (*to_set_disconnected_tracing) (struct target_ops *, int val);
884     void (*to_set_circular_trace_buffer) (struct target_ops *, int val);
885     /* Set the size of trace buffer in the target.  */
886     void (*to_set_trace_buffer_size) (struct target_ops *, LONGEST val);
887
888     /* Add/change textual notes about the trace run, returning 1 if
889        successful, 0 otherwise.  */
890     int (*to_set_trace_notes) (struct target_ops *,
891                                const char *user, const char *notes,
892                                const char *stopnotes);
893
894     /* Return the processor core that thread PTID was last seen on.
895        This information is updated only when:
896        - update_thread_list is called
897        - thread stops
898        If the core cannot be determined -- either for the specified
899        thread, or right now, or in this debug session, or for this
900        target -- return -1.  */
901     int (*to_core_of_thread) (struct target_ops *, ptid_t ptid);
902
903     /* Verify that the memory in the [MEMADDR, MEMADDR+SIZE) range
904        matches the contents of [DATA,DATA+SIZE).  Returns 1 if there's
905        a match, 0 if there's a mismatch, and -1 if an error is
906        encountered while reading memory.  */
907     int (*to_verify_memory) (struct target_ops *, const gdb_byte *data,
908                              CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size);
909
910     /* Return the address of the start of the Thread Information Block
911        a Windows OS specific feature.  */
912     int (*to_get_tib_address) (struct target_ops *,
913                                ptid_t ptid, CORE_ADDR *addr);
914
915     /* Send the new settings of write permission variables.  */
916     void (*to_set_permissions) (struct target_ops *);
917
918     /* Look for a static tracepoint marker at ADDR, and fill in MARKER
919        with its details.  Return 1 on success, 0 on failure.  */
920     int (*to_static_tracepoint_marker_at) (struct target_ops *, CORE_ADDR,
921                                            struct static_tracepoint_marker *marker);
922
923     /* Return a vector of all tracepoints markers string id ID, or all
924        markers if ID is NULL.  */
925     VEC(static_tracepoint_marker_p) *(*to_static_tracepoint_markers_by_strid)
926       (struct target_ops *, const char *id);
927
928     /* Return a traceframe info object describing the current
929        traceframe's contents.  If the target doesn't support
930        traceframe info, return NULL.  If the current traceframe is not
931        selected (the current traceframe number is -1), the target can
932        choose to return either NULL or an empty traceframe info.  If
933        NULL is returned, for example in remote target, GDB will read
934        from the live inferior.  If an empty traceframe info is
935        returned, for example in tfile target, which means the
936        traceframe info is available, but the requested memory is not
937        available in it.  GDB will try to see if the requested memory
938        is available in the read-only sections.  This method should not
939        cache data; higher layers take care of caching, invalidating,
940        and re-fetching when necessary.  */
941     struct traceframe_info *(*to_traceframe_info) (struct target_ops *);
942
943     /* Ask the target to use or not to use agent according to USE.  Return 1
944        successful, 0 otherwise.  */
945     int (*to_use_agent) (struct target_ops *, int use);
946
947     /* Is the target able to use agent in current state?  */
948     int (*to_can_use_agent) (struct target_ops *);
949
950     /* Check whether the target supports branch tracing.  */
951     int (*to_supports_btrace) (struct target_ops *)
952       TARGET_DEFAULT_RETURN (0);
953
954     /* Enable branch tracing for PTID and allocate a branch trace target
955        information struct for reading and for disabling branch trace.  */
956     struct btrace_target_info *(*to_enable_btrace) (struct target_ops *,
957                                                     ptid_t ptid);
958
959     /* Disable branch tracing and deallocate TINFO.  */
960     void (*to_disable_btrace) (struct target_ops *,
961                                struct btrace_target_info *tinfo);
962
963     /* Disable branch tracing and deallocate TINFO.  This function is similar
964        to to_disable_btrace, except that it is called during teardown and is
965        only allowed to perform actions that are safe.  A counter-example would
966        be attempting to talk to a remote target.  */
967     void (*to_teardown_btrace) (struct target_ops *,
968                                 struct btrace_target_info *tinfo);
969
970     /* Read branch trace data for the thread indicated by BTINFO into DATA.
971        DATA is cleared before new trace is added.
972        The branch trace will start with the most recent block and continue
973        towards older blocks.  */
974     enum btrace_error (*to_read_btrace) (struct target_ops *self,
975                                          VEC (btrace_block_s) **data,
976                                          struct btrace_target_info *btinfo,
977                                          enum btrace_read_type type);
978
979     /* Stop trace recording.  */
980     void (*to_stop_recording) (struct target_ops *);
981
982     /* Print information about the recording.  */
983     void (*to_info_record) (struct target_ops *);
984
985     /* Save the recorded execution trace into a file.  */
986     void (*to_save_record) (struct target_ops *, const char *filename);
987
988     /* Delete the recorded execution trace from the current position onwards.  */
989     void (*to_delete_record) (struct target_ops *);
990
991     /* Query if the record target is currently replaying.  */
992     int (*to_record_is_replaying) (struct target_ops *);
993
994     /* Go to the begin of the execution trace.  */
995     void (*to_goto_record_begin) (struct target_ops *);
996
997     /* Go to the end of the execution trace.  */
998     void (*to_goto_record_end) (struct target_ops *);
999
1000     /* Go to a specific location in the recorded execution trace.  */
1001     void (*to_goto_record) (struct target_ops *, ULONGEST insn);
1002
1003     /* Disassemble SIZE instructions in the recorded execution trace from
1004        the current position.
1005        If SIZE < 0, disassemble abs (SIZE) preceding instructions; otherwise,
1006        disassemble SIZE succeeding instructions.  */
1007     void (*to_insn_history) (struct target_ops *, int size, int flags);
1008
1009     /* Disassemble SIZE instructions in the recorded execution trace around
1010        FROM.
1011        If SIZE < 0, disassemble abs (SIZE) instructions before FROM; otherwise,
1012        disassemble SIZE instructions after FROM.  */
1013     void (*to_insn_history_from) (struct target_ops *,
1014                                   ULONGEST from, int size, int flags);
1015
1016     /* Disassemble a section of the recorded execution trace from instruction
1017        BEGIN (inclusive) to instruction END (inclusive).  */
1018     void (*to_insn_history_range) (struct target_ops *,
1019                                    ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags);
1020
1021     /* Print a function trace of the recorded execution trace.
1022        If SIZE < 0, print abs (SIZE) preceding functions; otherwise, print SIZE
1023        succeeding functions.  */
1024     void (*to_call_history) (struct target_ops *, int size, int flags);
1025
1026     /* Print a function trace of the recorded execution trace starting
1027        at function FROM.
1028        If SIZE < 0, print abs (SIZE) functions before FROM; otherwise, print
1029        SIZE functions after FROM.  */
1030     void (*to_call_history_from) (struct target_ops *,
1031                                   ULONGEST begin, int size, int flags);
1032
1033     /* Print a function trace of an execution trace section from function BEGIN
1034        (inclusive) to function END (inclusive).  */
1035     void (*to_call_history_range) (struct target_ops *,
1036                                    ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags);
1037
1038     /* Nonzero if TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4 may be read with a
1039        non-empty annex.  */
1040     int (*to_augmented_libraries_svr4_read) (struct target_ops *);
1041
1042     /* Those unwinders are tried before any other arch unwinders.  Use NULL if
1043        it is not used.  */
1044     const struct frame_unwind *to_get_unwinder;
1045     const struct frame_unwind *to_get_tailcall_unwinder;
1046
1047     /* Return the number of bytes by which the PC needs to be decremented
1048        after executing a breakpoint instruction.
1049        Defaults to gdbarch_decr_pc_after_break (GDBARCH).  */
1050     CORE_ADDR (*to_decr_pc_after_break) (struct target_ops *ops,
1051                                          struct gdbarch *gdbarch);
1052
1053     int to_magic;
1054     /* Need sub-structure for target machine related rather than comm related?
1055      */
1056   };
1057
1058 /* Magic number for checking ops size.  If a struct doesn't end with this
1059    number, somebody changed the declaration but didn't change all the
1060    places that initialize one.  */
1061
1062 #define OPS_MAGIC       3840
1063
1064 /* The ops structure for our "current" target process.  This should
1065    never be NULL.  If there is no target, it points to the dummy_target.  */
1066
1067 extern struct target_ops current_target;
1068
1069 /* Define easy words for doing these operations on our current target.  */
1070
1071 #define target_shortname        (current_target.to_shortname)
1072 #define target_longname         (current_target.to_longname)
1073
1074 /* Does whatever cleanup is required for a target that we are no
1075    longer going to be calling.  This routine is automatically always
1076    called after popping the target off the target stack - the target's
1077    own methods are no longer available through the target vector.
1078    Closing file descriptors and freeing all memory allocated memory are
1079    typical things it should do.  */
1080
1081 void target_close (struct target_ops *targ);
1082
1083 /* Attaches to a process on the target side.  Arguments are as passed
1084    to the `attach' command by the user.  This routine can be called
1085    when the target is not on the target-stack, if the target_can_run
1086    routine returns 1; in that case, it must push itself onto the stack.
1087    Upon exit, the target should be ready for normal operations, and
1088    should be ready to deliver the status of the process immediately
1089    (without waiting) to an upcoming target_wait call.  */
1090
1091 void target_attach (char *, int);
1092
1093 /* Some targets don't generate traps when attaching to the inferior,
1094    or their target_attach implementation takes care of the waiting.
1095    These targets must set to_attach_no_wait.  */
1096
1097 #define target_attach_no_wait \
1098      (current_target.to_attach_no_wait)
1099
1100 /* The target_attach operation places a process under debugger control,
1101    and stops the process.
1102
1103    This operation provides a target-specific hook that allows the
1104    necessary bookkeeping to be performed after an attach completes.  */
1105 #define target_post_attach(pid) \
1106      (*current_target.to_post_attach) (&current_target, pid)
1107
1108 /* Takes a program previously attached to and detaches it.
1109    The program may resume execution (some targets do, some don't) and will
1110    no longer stop on signals, etc.  We better not have left any breakpoints
1111    in the program or it'll die when it hits one.  ARGS is arguments
1112    typed by the user (e.g. a signal to send the process).  FROM_TTY
1113    says whether to be verbose or not.  */
1114
1115 extern void target_detach (const char *, int);
1116
1117 /* Disconnect from the current target without resuming it (leaving it
1118    waiting for a debugger).  */
1119
1120 extern void target_disconnect (char *, int);
1121
1122 /* Resume execution of the target process PTID (or a group of
1123    threads).  STEP says whether to single-step or to run free; SIGGNAL
1124    is the signal to be given to the target, or GDB_SIGNAL_0 for no
1125    signal.  The caller may not pass GDB_SIGNAL_DEFAULT.  A specific
1126    PTID means `step/resume only this process id'.  A wildcard PTID
1127    (all threads, or all threads of process) means `step/resume
1128    INFERIOR_PTID, and let other threads (for which the wildcard PTID
1129    matches) resume with their 'thread->suspend.stop_signal' signal
1130    (usually GDB_SIGNAL_0) if it is in "pass" state, or with no signal
1131    if in "no pass" state.  */
1132
1133 extern void target_resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signal);
1134
1135 /* Wait for process pid to do something.  PTID = -1 to wait for any
1136    pid to do something.  Return pid of child, or -1 in case of error;
1137    store status through argument pointer STATUS.  Note that it is
1138    _NOT_ OK to throw_exception() out of target_wait() without popping
1139    the debugging target from the stack; GDB isn't prepared to get back
1140    to the prompt with a debugging target but without the frame cache,
1141    stop_pc, etc., set up.  OPTIONS is a bitwise OR of TARGET_W*
1142    options.  */
1143
1144 extern ptid_t target_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
1145                            int options);
1146
1147 /* Fetch at least register REGNO, or all regs if regno == -1.  No result.  */
1148
1149 extern void target_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno);
1150
1151 /* Store at least register REGNO, or all regs if REGNO == -1.
1152    It can store as many registers as it wants to, so target_prepare_to_store
1153    must have been previously called.  Calls error() if there are problems.  */
1154
1155 extern void target_store_registers (struct regcache *regcache, int regs);
1156
1157 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
1158    individual registers, this doesn't need to do anything.  On machines
1159    which store all the registers in one fell swoop, this makes sure
1160    that REGISTERS contains all the registers from the program being
1161    debugged.  */
1162
1163 #define target_prepare_to_store(regcache)       \
1164      (*current_target.to_prepare_to_store) (&current_target, regcache)
1165
1166 /* Determine current address space of thread PTID.  */
1167
1168 struct address_space *target_thread_address_space (ptid_t);
1169
1170 /* Implement the "info proc" command.  This returns one if the request
1171    was handled, and zero otherwise.  It can also throw an exception if
1172    an error was encountered while attempting to handle the
1173    request.  */
1174
1175 int target_info_proc (char *, enum info_proc_what);
1176
1177 /* Returns true if this target can debug multiple processes
1178    simultaneously.  */
1179
1180 #define target_supports_multi_process() \
1181      (*current_target.to_supports_multi_process) (&current_target)
1182
1183 /* Returns true if this target can disable address space randomization.  */
1184
1185 int target_supports_disable_randomization (void);
1186
1187 /* Returns true if this target can enable and disable tracepoints
1188    while a trace experiment is running.  */
1189
1190 #define target_supports_enable_disable_tracepoint() \
1191   (*current_target.to_supports_enable_disable_tracepoint) (&current_target)
1192
1193 #define target_supports_string_tracing() \
1194   (*current_target.to_supports_string_tracing) (&current_target)
1195
1196 /* Returns true if this target can handle breakpoint conditions
1197    on its end.  */
1198
1199 #define target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions() \
1200   (*current_target.to_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions) (&current_target)
1201
1202 /* Returns true if this target can handle breakpoint commands
1203    on its end.  */
1204
1205 #define target_can_run_breakpoint_commands() \
1206   (*current_target.to_can_run_breakpoint_commands) (&current_target)
1207
1208 extern int target_read_string (CORE_ADDR, char **, int, int *);
1209
1210 extern int target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr,
1211                                ssize_t len);
1212
1213 extern int target_read_raw_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr,
1214                                    ssize_t len);
1215
1216 extern int target_read_stack (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len);
1217
1218 extern int target_read_code (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, ssize_t len);
1219
1220 extern int target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr,
1221                                 ssize_t len);
1222
1223 extern int target_write_raw_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr,
1224                                     ssize_t len);
1225
1226 /* Fetches the target's memory map.  If one is found it is sorted
1227    and returned, after some consistency checking.  Otherwise, NULL
1228    is returned.  */
1229 VEC(mem_region_s) *target_memory_map (void);
1230
1231 /* Erase the specified flash region.  */
1232 void target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length);
1233
1234 /* Finish a sequence of flash operations.  */
1235 void target_flash_done (void);
1236
1237 /* Describes a request for a memory write operation.  */
1238 struct memory_write_request
1239   {
1240     /* Begining address that must be written.  */
1241     ULONGEST begin;
1242     /* Past-the-end address.  */
1243     ULONGEST end;
1244     /* The data to write.  */
1245     gdb_byte *data;
1246     /* A callback baton for progress reporting for this request.  */
1247     void *baton;
1248   };
1249 typedef struct memory_write_request memory_write_request_s;
1250 DEF_VEC_O(memory_write_request_s);
1251
1252 /* Enumeration specifying different flash preservation behaviour.  */
1253 enum flash_preserve_mode
1254   {
1255     flash_preserve,
1256     flash_discard
1257   };
1258
1259 /* Write several memory blocks at once.  This version can be more
1260    efficient than making several calls to target_write_memory, in
1261    particular because it can optimize accesses to flash memory.
1262
1263    Moreover, this is currently the only memory access function in gdb
1264    that supports writing to flash memory, and it should be used for
1265    all cases where access to flash memory is desirable.
1266
1267    REQUESTS is the vector (see vec.h) of memory_write_request.
1268    PRESERVE_FLASH_P indicates what to do with blocks which must be
1269      erased, but not completely rewritten.
1270    PROGRESS_CB is a function that will be periodically called to provide
1271      feedback to user.  It will be called with the baton corresponding
1272      to the request currently being written.  It may also be called
1273      with a NULL baton, when preserved flash sectors are being rewritten.
1274
1275    The function returns 0 on success, and error otherwise.  */
1276 int target_write_memory_blocks (VEC(memory_write_request_s) *requests,
1277                                 enum flash_preserve_mode preserve_flash_p,
1278                                 void (*progress_cb) (ULONGEST, void *));
1279
1280 /* Print a line about the current target.  */
1281
1282 #define target_files_info()     \
1283      (*current_target.to_files_info) (&current_target)
1284
1285 /* Insert a hardware breakpoint at address BP_TGT->placed_address in
1286    the target machine.  Returns 0 for success, and returns non-zero or
1287    throws an error (with a detailed failure reason error code and
1288    message) otherwise.  */
1289
1290 extern int target_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
1291                                      struct bp_target_info *bp_tgt);
1292
1293 /* Remove a breakpoint at address BP_TGT->placed_address in the target
1294    machine.  Result is 0 for success, non-zero for error.  */
1295
1296 extern int target_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
1297                                      struct bp_target_info *bp_tgt);
1298
1299 /* Initialize the terminal settings we record for the inferior,
1300    before we actually run the inferior.  */
1301
1302 #define target_terminal_init() \
1303      (*current_target.to_terminal_init) (&current_target)
1304
1305 /* Put the inferior's terminal settings into effect.
1306    This is preparation for starting or resuming the inferior.  */
1307
1308 extern void target_terminal_inferior (void);
1309
1310 /* Put some of our terminal settings into effect,
1311    enough to get proper results from our output,
1312    but do not change into or out of RAW mode
1313    so that no input is discarded.
1314
1315    After doing this, either terminal_ours or terminal_inferior
1316    should be called to get back to a normal state of affairs.  */
1317
1318 #define target_terminal_ours_for_output() \
1319      (*current_target.to_terminal_ours_for_output) (&current_target)
1320
1321 /* Put our terminal settings into effect.
1322    First record the inferior's terminal settings
1323    so they can be restored properly later.  */
1324
1325 #define target_terminal_ours() \
1326      (*current_target.to_terminal_ours) (&current_target)
1327
1328 /* Save our terminal settings.
1329    This is called from TUI after entering or leaving the curses
1330    mode.  Since curses modifies our terminal this call is here
1331    to take this change into account.  */
1332
1333 #define target_terminal_save_ours() \
1334      (*current_target.to_terminal_save_ours) (&current_target)
1335
1336 /* Print useful information about our terminal status, if such a thing
1337    exists.  */
1338
1339 #define target_terminal_info(arg, from_tty) \
1340      (*current_target.to_terminal_info) (&current_target, arg, from_tty)
1341
1342 /* Kill the inferior process.   Make it go away.  */
1343
1344 extern void target_kill (void);
1345
1346 /* Load an executable file into the target process.  This is expected
1347    to not only bring new code into the target process, but also to
1348    update GDB's symbol tables to match.
1349
1350    ARG contains command-line arguments, to be broken down with
1351    buildargv ().  The first non-switch argument is the filename to
1352    load, FILE; the second is a number (as parsed by strtoul (..., ...,
1353    0)), which is an offset to apply to the load addresses of FILE's
1354    sections.  The target may define switches, or other non-switch
1355    arguments, as it pleases.  */
1356
1357 extern void target_load (char *arg, int from_tty);
1358
1359 /* Start an inferior process and set inferior_ptid to its pid.
1360    EXEC_FILE is the file to run.
1361    ALLARGS is a string containing the arguments to the program.
1362    ENV is the environment vector to pass.  Errors reported with error().
1363    On VxWorks and various standalone systems, we ignore exec_file.  */
1364
1365 void target_create_inferior (char *exec_file, char *args,
1366                              char **env, int from_tty);
1367
1368 /* Some targets (such as ttrace-based HPUX) don't allow us to request
1369    notification of inferior events such as fork and vork immediately
1370    after the inferior is created.  (This because of how gdb gets an
1371    inferior created via invoking a shell to do it.  In such a scenario,
1372    if the shell init file has commands in it, the shell will fork and
1373    exec for each of those commands, and we will see each such fork
1374    event.  Very bad.)
1375
1376    Such targets will supply an appropriate definition for this function.  */
1377
1378 #define target_post_startup_inferior(ptid) \
1379      (*current_target.to_post_startup_inferior) (&current_target, ptid)
1380
1381 /* On some targets, we can catch an inferior fork or vfork event when
1382    it occurs.  These functions insert/remove an already-created
1383    catchpoint for such events.  They return  0 for success, 1 if the
1384    catchpoint type is not supported and -1 for failure.  */
1385
1386 #define target_insert_fork_catchpoint(pid) \
1387      (*current_target.to_insert_fork_catchpoint) (&current_target, pid)
1388
1389 #define target_remove_fork_catchpoint(pid) \
1390      (*current_target.to_remove_fork_catchpoint) (&current_target, pid)
1391
1392 #define target_insert_vfork_catchpoint(pid) \
1393      (*current_target.to_insert_vfork_catchpoint) (&current_target, pid)
1394
1395 #define target_remove_vfork_catchpoint(pid) \
1396      (*current_target.to_remove_vfork_catchpoint) (&current_target, pid)
1397
1398 /* If the inferior forks or vforks, this function will be called at
1399    the next resume in order to perform any bookkeeping and fiddling
1400    necessary to continue debugging either the parent or child, as
1401    requested, and releasing the other.  Information about the fork
1402    or vfork event is available via get_last_target_status ().
1403    This function returns 1 if the inferior should not be resumed
1404    (i.e. there is another event pending).  */
1405
1406 int target_follow_fork (int follow_child, int detach_fork);
1407
1408 /* On some targets, we can catch an inferior exec event when it
1409    occurs.  These functions insert/remove an already-created
1410    catchpoint for such events.  They return  0 for success, 1 if the
1411    catchpoint type is not supported and -1 for failure.  */
1412
1413 #define target_insert_exec_catchpoint(pid) \
1414      (*current_target.to_insert_exec_catchpoint) (&current_target, pid)
1415
1416 #define target_remove_exec_catchpoint(pid) \
1417      (*current_target.to_remove_exec_catchpoint) (&current_target, pid)
1418
1419 /* Syscall catch.
1420
1421    NEEDED is nonzero if any syscall catch (of any kind) is requested.
1422    If NEEDED is zero, it means the target can disable the mechanism to
1423    catch system calls because there are no more catchpoints of this type.
1424
1425    ANY_COUNT is nonzero if a generic (filter-less) syscall catch is
1426    being requested.  In this case, both TABLE_SIZE and TABLE should
1427    be ignored.
1428
1429    TABLE_SIZE is the number of elements in TABLE.  It only matters if
1430    ANY_COUNT is zero.
1431
1432    TABLE is an array of ints, indexed by syscall number.  An element in
1433    this array is nonzero if that syscall should be caught.  This argument
1434    only matters if ANY_COUNT is zero.
1435
1436    Return 0 for success, 1 if syscall catchpoints are not supported or -1
1437    for failure.  */
1438
1439 #define target_set_syscall_catchpoint(pid, needed, any_count, table_size, table) \
1440      (*current_target.to_set_syscall_catchpoint) (&current_target,      \
1441                                                   pid, needed, any_count, \
1442                                                   table_size, table)
1443
1444 /* Returns TRUE if PID has exited.  And, also sets EXIT_STATUS to the
1445    exit code of PID, if any.  */
1446
1447 #define target_has_exited(pid,wait_status,exit_status) \
1448      (*current_target.to_has_exited) (&current_target, \
1449                                       pid,wait_status,exit_status)
1450
1451 /* The debugger has completed a blocking wait() call.  There is now
1452    some process event that must be processed.  This function should
1453    be defined by those targets that require the debugger to perform
1454    cleanup or internal state changes in response to the process event.  */
1455
1456 /* The inferior process has died.  Do what is right.  */
1457
1458 void target_mourn_inferior (void);
1459
1460 /* Does target have enough data to do a run or attach command? */
1461
1462 #define target_can_run(t) \
1463      ((t)->to_can_run) (t)
1464
1465 /* Set list of signals to be handled in the target.
1466
1467    PASS_SIGNALS is an array of size NSIG, indexed by target signal number
1468    (enum gdb_signal).  For every signal whose entry in this array is
1469    non-zero, the target is allowed -but not required- to skip reporting
1470    arrival of the signal to the GDB core by returning from target_wait,
1471    and to pass the signal directly to the inferior instead.
1472
1473    However, if the target is hardware single-stepping a thread that is
1474    about to receive a signal, it needs to be reported in any case, even
1475    if mentioned in a previous target_pass_signals call.   */
1476
1477 extern void target_pass_signals (int nsig, unsigned char *pass_signals);
1478
1479 /* Set list of signals the target may pass to the inferior.  This
1480    directly maps to the "handle SIGNAL pass/nopass" setting.
1481
1482    PROGRAM_SIGNALS is an array of size NSIG, indexed by target signal
1483    number (enum gdb_signal).  For every signal whose entry in this
1484    array is non-zero, the target is allowed to pass the signal to the
1485    inferior.  Signals not present in the array shall be silently
1486    discarded.  This does not influence whether to pass signals to the
1487    inferior as a result of a target_resume call.  This is useful in
1488    scenarios where the target needs to decide whether to pass or not a
1489    signal to the inferior without GDB core involvement, such as for
1490    example, when detaching (as threads may have been suspended with
1491    pending signals not reported to GDB).  */
1492
1493 extern void target_program_signals (int nsig, unsigned char *program_signals);
1494
1495 /* Check to see if a thread is still alive.  */
1496
1497 extern int target_thread_alive (ptid_t ptid);
1498
1499 /* Query for new threads and add them to the thread list.  */
1500
1501 extern void target_find_new_threads (void);
1502
1503 /* Make target stop in a continuable fashion.  (For instance, under
1504    Unix, this should act like SIGSTOP).  This function is normally
1505    used by GUIs to implement a stop button.  */
1506
1507 extern void target_stop (ptid_t ptid);
1508
1509 /* Send the specified COMMAND to the target's monitor
1510    (shell,interpreter) for execution.  The result of the query is
1511    placed in OUTBUF.  */
1512
1513 #define target_rcmd(command, outbuf) \
1514      (*current_target.to_rcmd) (&current_target, command, outbuf)
1515
1516
1517 /* Does the target include all of memory, or only part of it?  This
1518    determines whether we look up the target chain for other parts of
1519    memory if this target can't satisfy a request.  */
1520
1521 extern int target_has_all_memory_1 (void);
1522 #define target_has_all_memory target_has_all_memory_1 ()
1523
1524 /* Does the target include memory?  (Dummy targets don't.)  */
1525
1526 extern int target_has_memory_1 (void);
1527 #define target_has_memory target_has_memory_1 ()
1528
1529 /* Does the target have a stack?  (Exec files don't, VxWorks doesn't, until
1530    we start a process.)  */
1531
1532 extern int target_has_stack_1 (void);
1533 #define target_has_stack target_has_stack_1 ()
1534
1535 /* Does the target have registers?  (Exec files don't.)  */
1536
1537 extern int target_has_registers_1 (void);
1538 #define target_has_registers target_has_registers_1 ()
1539
1540 /* Does the target have execution?  Can we make it jump (through
1541    hoops), or pop its stack a few times?  This means that the current
1542    target is currently executing; for some targets, that's the same as
1543    whether or not the target is capable of execution, but there are
1544    also targets which can be current while not executing.  In that
1545    case this will become true after target_create_inferior or
1546    target_attach.  */
1547
1548 extern int target_has_execution_1 (ptid_t);
1549
1550 /* Like target_has_execution_1, but always passes inferior_ptid.  */
1551
1552 extern int target_has_execution_current (void);
1553
1554 #define target_has_execution target_has_execution_current ()
1555
1556 /* Default implementations for process_stratum targets.  Return true
1557    if there's a selected inferior, false otherwise.  */
1558
1559 extern int default_child_has_all_memory (struct target_ops *ops);
1560 extern int default_child_has_memory (struct target_ops *ops);
1561 extern int default_child_has_stack (struct target_ops *ops);
1562 extern int default_child_has_registers (struct target_ops *ops);
1563 extern int default_child_has_execution (struct target_ops *ops,
1564                                         ptid_t the_ptid);
1565
1566 /* Can the target support the debugger control of thread execution?
1567    Can it lock the thread scheduler?  */
1568
1569 #define target_can_lock_scheduler \
1570      (current_target.to_has_thread_control & tc_schedlock)
1571
1572 /* Should the target enable async mode if it is supported?  Temporary
1573    cludge until async mode is a strict superset of sync mode.  */
1574 extern int target_async_permitted;
1575
1576 /* Can the target support asynchronous execution?  */
1577 #define target_can_async_p() (current_target.to_can_async_p (&current_target))
1578
1579 /* Is the target in asynchronous execution mode?  */
1580 #define target_is_async_p() (current_target.to_is_async_p (&current_target))
1581
1582 int target_supports_non_stop (void);
1583
1584 /* Put the target in async mode with the specified callback function.  */
1585 #define target_async(CALLBACK,CONTEXT) \
1586      (current_target.to_async (&current_target, (CALLBACK), (CONTEXT)))
1587
1588 #define target_execution_direction() \
1589   (current_target.to_execution_direction (&current_target))
1590
1591 /* Converts a process id to a string.  Usually, the string just contains
1592    `process xyz', but on some systems it may contain
1593    `process xyz thread abc'.  */
1594
1595 extern char *target_pid_to_str (ptid_t ptid);
1596
1597 extern char *normal_pid_to_str (ptid_t ptid);
1598
1599 /* Return a short string describing extra information about PID,
1600    e.g. "sleeping", "runnable", "running on LWP 3".  Null return value
1601    is okay.  */
1602
1603 #define target_extra_thread_info(TP) \
1604      (current_target.to_extra_thread_info (&current_target, TP))
1605
1606 /* Return the thread's name.  A NULL result means that the target
1607    could not determine this thread's name.  */
1608
1609 extern char *target_thread_name (struct thread_info *);
1610
1611 /* Attempts to find the pathname of the executable file
1612    that was run to create a specified process.
1613
1614    The process PID must be stopped when this operation is used.
1615
1616    If the executable file cannot be determined, NULL is returned.
1617
1618    Else, a pointer to a character string containing the pathname
1619    is returned.  This string should be copied into a buffer by
1620    the client if the string will not be immediately used, or if
1621    it must persist.  */
1622
1623 #define target_pid_to_exec_file(pid) \
1624      (current_target.to_pid_to_exec_file) (&current_target, pid)
1625
1626 /* See the to_thread_architecture description in struct target_ops.  */
1627
1628 #define target_thread_architecture(ptid) \
1629      (current_target.to_thread_architecture (&current_target, ptid))
1630
1631 /*
1632  * Iterator function for target memory regions.
1633  * Calls a callback function once for each memory region 'mapped'
1634  * in the child process.  Defined as a simple macro rather than
1635  * as a function macro so that it can be tested for nullity.
1636  */
1637
1638 #define target_find_memory_regions(FUNC, DATA) \
1639      (current_target.to_find_memory_regions) (&current_target, FUNC, DATA)
1640
1641 /*
1642  * Compose corefile .note section.
1643  */
1644
1645 #define target_make_corefile_notes(BFD, SIZE_P) \
1646      (current_target.to_make_corefile_notes) (&current_target, BFD, SIZE_P)
1647
1648 /* Bookmark interfaces.  */
1649 #define target_get_bookmark(ARGS, FROM_TTY) \
1650      (current_target.to_get_bookmark) (&current_target, ARGS, FROM_TTY)
1651
1652 #define target_goto_bookmark(ARG, FROM_TTY) \
1653      (current_target.to_goto_bookmark) (&current_target, ARG, FROM_TTY)
1654
1655 /* Hardware watchpoint interfaces.  */
1656
1657 /* Returns non-zero if we were stopped by a hardware watchpoint (memory read or
1658    write).  Only the INFERIOR_PTID task is being queried.  */
1659
1660 #define target_stopped_by_watchpoint()          \
1661   ((*current_target.to_stopped_by_watchpoint) (&current_target))
1662
1663 /* Non-zero if we have steppable watchpoints  */
1664
1665 #define target_have_steppable_watchpoint \
1666    (current_target.to_have_steppable_watchpoint)
1667
1668 /* Non-zero if we have continuable watchpoints  */
1669
1670 #define target_have_continuable_watchpoint \
1671    (current_target.to_have_continuable_watchpoint)
1672
1673 /* Provide defaults for hardware watchpoint functions.  */
1674
1675 /* If the *_hw_beakpoint functions have not been defined
1676    elsewhere use the definitions in the target vector.  */
1677
1678 /* Returns non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE is
1679    one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint, or
1680    bp_hardware_breakpoint.  CNT is the number of such watchpoints used so far
1681    (including this one?).  OTHERTYPE is who knows what...  */
1682
1683 #define target_can_use_hardware_watchpoint(TYPE,CNT,OTHERTYPE) \
1684  (*current_target.to_can_use_hw_breakpoint) (&current_target,  \
1685                                              TYPE, CNT, OTHERTYPE);
1686
1687 /* Returns the number of debug registers needed to watch the given
1688    memory region, or zero if not supported.  */
1689
1690 #define target_region_ok_for_hw_watchpoint(addr, len) \
1691     (*current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint) (&current_target,  \
1692                                                       addr, len)
1693
1694
1695 /* Set/clear a hardware watchpoint starting at ADDR, for LEN bytes.
1696    TYPE is 0 for write, 1 for read, and 2 for read/write accesses.
1697    COND is the expression for its condition, or NULL if there's none.
1698    Returns 0 for success, 1 if the watchpoint type is not supported,
1699    -1 for failure.  */
1700
1701 #define target_insert_watchpoint(addr, len, type, cond) \
1702      (*current_target.to_insert_watchpoint) (&current_target,   \
1703                                              addr, len, type, cond)
1704
1705 #define target_remove_watchpoint(addr, len, type, cond) \
1706      (*current_target.to_remove_watchpoint) (&current_target,   \
1707                                              addr, len, type, cond)
1708
1709 /* Insert a new masked watchpoint at ADDR using the mask MASK.
1710    RW may be hw_read for a read watchpoint, hw_write for a write watchpoint
1711    or hw_access for an access watchpoint.  Returns 0 for success, 1 if
1712    masked watchpoints are not supported, -1 for failure.  */
1713
1714 extern int target_insert_mask_watchpoint (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
1715
1716 /* Remove a masked watchpoint at ADDR with the mask MASK.
1717    RW may be hw_read for a read watchpoint, hw_write for a write watchpoint
1718    or hw_access for an access watchpoint.  Returns 0 for success, non-zero
1719    for failure.  */
1720
1721 extern int target_remove_mask_watchpoint (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int);
1722
1723 /* Insert a hardware breakpoint at address BP_TGT->placed_address in
1724    the target machine.  Returns 0 for success, and returns non-zero or
1725    throws an error (with a detailed failure reason error code and
1726    message) otherwise.  */
1727
1728 #define target_insert_hw_breakpoint(gdbarch, bp_tgt) \
1729      (*current_target.to_insert_hw_breakpoint) (&current_target,        \
1730                                                 gdbarch, bp_tgt)
1731
1732 #define target_remove_hw_breakpoint(gdbarch, bp_tgt) \
1733      (*current_target.to_remove_hw_breakpoint) (&current_target,        \
1734                                                 gdbarch, bp_tgt)
1735
1736 /* Return number of debug registers needed for a ranged breakpoint,
1737    or -1 if ranged breakpoints are not supported.  */
1738
1739 extern int target_ranged_break_num_registers (void);
1740
1741 /* Return non-zero if target knows the data address which triggered this
1742    target_stopped_by_watchpoint, in such case place it to *ADDR_P.  Only the
1743    INFERIOR_PTID task is being queried.  */
1744 #define target_stopped_data_address(target, addr_p) \
1745     (*target.to_stopped_data_address) (target, addr_p)
1746
1747 /* Return non-zero if ADDR is within the range of a watchpoint spanning
1748    LENGTH bytes beginning at START.  */
1749 #define target_watchpoint_addr_within_range(target, addr, start, length) \
1750   (*target.to_watchpoint_addr_within_range) (target, addr, start, length)
1751
1752 /* Return non-zero if the target is capable of using hardware to evaluate
1753    the condition expression.  In this case, if the condition is false when
1754    the watched memory location changes, execution may continue without the
1755    debugger being notified.
1756
1757    Due to limitations in the hardware implementation, it may be capable of
1758    avoiding triggering the watchpoint in some cases where the condition
1759    expression is false, but may report some false positives as well.
1760    For this reason, GDB will still evaluate the condition expression when
1761    the watchpoint triggers.  */
1762 #define target_can_accel_watchpoint_condition(addr, len, type, cond) \
1763   (*current_target.to_can_accel_watchpoint_condition) (&current_target, \
1764                                                        addr, len, type, cond)
1765
1766 /* Return number of debug registers needed for a masked watchpoint,
1767    -1 if masked watchpoints are not supported or -2 if the given address
1768    and mask combination cannot be used.  */
1769
1770 extern int target_masked_watch_num_registers (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR mask);
1771
1772 /* Target can execute in reverse?  */
1773 #define target_can_execute_reverse \
1774       current_target.to_can_execute_reverse (&current_target)
1775
1776 extern const struct target_desc *target_read_description (struct target_ops *);
1777
1778 #define target_get_ada_task_ptid(lwp, tid) \
1779      (*current_target.to_get_ada_task_ptid) (&current_target, lwp,tid)
1780
1781 /* Utility implementation of searching memory.  */
1782 extern int simple_search_memory (struct target_ops* ops,
1783                                  CORE_ADDR start_addr,
1784                                  ULONGEST search_space_len,
1785                                  const gdb_byte *pattern,
1786                                  ULONGEST pattern_len,
1787                                  CORE_ADDR *found_addrp);
1788
1789 /* Main entry point for searching memory.  */
1790 extern int target_search_memory (CORE_ADDR start_addr,
1791                                  ULONGEST search_space_len,
1792                                  const gdb_byte *pattern,
1793                                  ULONGEST pattern_len,
1794                                  CORE_ADDR *found_addrp);
1795
1796 /* Target file operations.  */
1797
1798 /* Open FILENAME on the target, using FLAGS and MODE.  Return a
1799    target file descriptor, or -1 if an error occurs (and set
1800    *TARGET_ERRNO).  */
1801 extern int target_fileio_open (const char *filename, int flags, int mode,
1802                                int *target_errno);
1803
1804 /* Write up to LEN bytes from WRITE_BUF to FD on the target.
1805    Return the number of bytes written, or -1 if an error occurs
1806    (and set *TARGET_ERRNO).  */
1807 extern int target_fileio_pwrite (int fd, const gdb_byte *write_buf, int len,
1808                                  ULONGEST offset, int *target_errno);
1809
1810 /* Read up to LEN bytes FD on the target into READ_BUF.
1811    Return the number of bytes read, or -1 if an error occurs
1812    (and set *TARGET_ERRNO).  */
1813 extern int target_fileio_pread (int fd, gdb_byte *read_buf, int len,
1814                                 ULONGEST offset, int *target_errno);
1815
1816 /* Close FD on the target.  Return 0, or -1 if an error occurs
1817    (and set *TARGET_ERRNO).  */
1818 extern int target_fileio_close (int fd, int *target_errno);
1819
1820 /* Unlink FILENAME on the target.  Return 0, or -1 if an error
1821    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
1822 extern int target_fileio_unlink (const char *filename, int *target_errno);
1823
1824 /* Read value of symbolic link FILENAME on the target.  Return a
1825    null-terminated string allocated via xmalloc, or NULL if an error
1826    occurs (and set *TARGET_ERRNO).  */
1827 extern char *target_fileio_readlink (const char *filename, int *target_errno);
1828
1829 /* Read target file FILENAME.  The return value will be -1 if the transfer
1830    fails or is not supported; 0 if the object is empty; or the length
1831    of the object otherwise.  If a positive value is returned, a
1832    sufficiently large buffer will be allocated using xmalloc and
1833    returned in *BUF_P containing the contents of the object.
1834
1835    This method should be used for objects sufficiently small to store
1836    in a single xmalloc'd buffer, when no fixed bound on the object's
1837    size is known in advance.  */
1838 extern LONGEST target_fileio_read_alloc (const char *filename,
1839                                          gdb_byte **buf_p);
1840
1841 /* Read target file FILENAME.  The result is NUL-terminated and
1842    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1843    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1844    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1845    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1846 extern char *target_fileio_read_stralloc (const char *filename);
1847
1848
1849 /* Tracepoint-related operations.  */
1850
1851 #define target_trace_init() \
1852   (*current_target.to_trace_init) (&current_target)
1853
1854 #define target_download_tracepoint(t) \
1855   (*current_target.to_download_tracepoint) (&current_target, t)
1856
1857 #define target_can_download_tracepoint() \
1858   (*current_target.to_can_download_tracepoint) (&current_target)
1859
1860 #define target_download_trace_state_variable(tsv) \
1861   (*current_target.to_download_trace_state_variable) (&current_target, tsv)
1862
1863 #define target_enable_tracepoint(loc) \
1864   (*current_target.to_enable_tracepoint) (&current_target, loc)
1865
1866 #define target_disable_tracepoint(loc) \
1867   (*current_target.to_disable_tracepoint) (&current_target, loc)
1868
1869 #define target_trace_start() \
1870   (*current_target.to_trace_start) (&current_target)
1871
1872 #define target_trace_set_readonly_regions() \
1873   (*current_target.to_trace_set_readonly_regions) (&current_target)
1874
1875 #define target_get_trace_status(ts) \
1876   (*current_target.to_get_trace_status) (&current_target, ts)
1877
1878 #define target_get_tracepoint_status(tp,utp)            \
1879   (*current_target.to_get_tracepoint_status) (&current_target, tp, utp)
1880
1881 #define target_trace_stop() \
1882   (*current_target.to_trace_stop) (&current_target)
1883
1884 #define target_trace_find(type,num,addr1,addr2,tpp) \
1885   (*current_target.to_trace_find) (&current_target, \
1886                                    (type), (num), (addr1), (addr2), (tpp))
1887
1888 #define target_get_trace_state_variable_value(tsv,val) \
1889   (*current_target.to_get_trace_state_variable_value) (&current_target, \
1890                                                        (tsv), (val))
1891
1892 #define target_save_trace_data(filename) \
1893   (*current_target.to_save_trace_data) (&current_target, filename)
1894
1895 #define target_upload_tracepoints(utpp) \
1896   (*current_target.to_upload_tracepoints) (&current_target, utpp)
1897
1898 #define target_upload_trace_state_variables(utsvp) \
1899   (*current_target.to_upload_trace_state_variables) (&current_target, utsvp)
1900
1901 #define target_get_raw_trace_data(buf,offset,len) \
1902   (*current_target.to_get_raw_trace_data) (&current_target,     \
1903                                            (buf), (offset), (len))
1904
1905 #define target_get_min_fast_tracepoint_insn_len() \
1906   (*current_target.to_get_min_fast_tracepoint_insn_len) (&current_target)
1907
1908 #define target_set_disconnected_tracing(val) \
1909   (*current_target.to_set_disconnected_tracing) (&current_target, val)
1910
1911 #define target_set_circular_trace_buffer(val)   \
1912   (*current_target.to_set_circular_trace_buffer) (&current_target, val)
1913
1914 #define target_set_trace_buffer_size(val)       \
1915   (*current_target.to_set_trace_buffer_size) (&current_target, val)
1916
1917 #define target_set_trace_notes(user,notes,stopnotes)            \
1918   (*current_target.to_set_trace_notes) (&current_target,        \
1919                                         (user), (notes), (stopnotes))
1920
1921 #define target_get_tib_address(ptid, addr) \
1922   (*current_target.to_get_tib_address) (&current_target, (ptid), (addr))
1923
1924 #define target_set_permissions() \
1925   (*current_target.to_set_permissions) (&current_target)
1926
1927 #define target_static_tracepoint_marker_at(addr, marker) \
1928   (*current_target.to_static_tracepoint_marker_at) (&current_target,    \
1929                                                     addr, marker)
1930
1931 #define target_static_tracepoint_markers_by_strid(marker_id) \
1932   (*current_target.to_static_tracepoint_markers_by_strid) (&current_target, \
1933                                                            marker_id)
1934
1935 #define target_traceframe_info() \
1936   (*current_target.to_traceframe_info) (&current_target)
1937
1938 #define target_use_agent(use) \
1939   (*current_target.to_use_agent) (&current_target, use)
1940
1941 #define target_can_use_agent() \
1942   (*current_target.to_can_use_agent) (&current_target)
1943
1944 #define target_augmented_libraries_svr4_read() \
1945   (*current_target.to_augmented_libraries_svr4_read) (&current_target)
1946
1947 /* Command logging facility.  */
1948
1949 #define target_log_command(p)                                   \
1950   (*current_target.to_log_command) (&current_target, p)
1951
1952
1953 extern int target_core_of_thread (ptid_t ptid);
1954
1955 /* See to_get_unwinder in struct target_ops.  */
1956 extern const struct frame_unwind *target_get_unwinder (void);
1957
1958 /* See to_get_tailcall_unwinder in struct target_ops.  */
1959 extern const struct frame_unwind *target_get_tailcall_unwinder (void);
1960
1961 /* Verify that the memory in the [MEMADDR, MEMADDR+SIZE) range matches
1962    the contents of [DATA,DATA+SIZE).  Returns 1 if there's a match, 0
1963    if there's a mismatch, and -1 if an error is encountered while
1964    reading memory.  Throws an error if the functionality is found not
1965    to be supported by the current target.  */
1966 int target_verify_memory (const gdb_byte *data,
1967                           CORE_ADDR memaddr, ULONGEST size);
1968
1969 /* Routines for maintenance of the target structures...
1970
1971    complete_target_initialization: Finalize a target_ops by filling in
1972    any fields needed by the target implementation.
1973
1974    add_target:   Add a target to the list of all possible targets.
1975
1976    push_target:  Make this target the top of the stack of currently used
1977    targets, within its particular stratum of the stack.  Result
1978    is 0 if now atop the stack, nonzero if not on top (maybe
1979    should warn user).
1980
1981    unpush_target: Remove this from the stack of currently used targets,
1982    no matter where it is on the list.  Returns 0 if no
1983    change, 1 if removed from stack.  */
1984
1985 extern void add_target (struct target_ops *);
1986
1987 extern void add_target_with_completer (struct target_ops *t,
1988                                        completer_ftype *completer);
1989
1990 extern void complete_target_initialization (struct target_ops *t);
1991
1992 /* Adds a command ALIAS for target T and marks it deprecated.  This is useful
1993    for maintaining backwards compatibility when renaming targets.  */
1994
1995 extern void add_deprecated_target_alias (struct target_ops *t, char *alias);
1996
1997 extern void push_target (struct target_ops *);
1998
1999 extern int unpush_target (struct target_ops *);
2000
2001 extern void target_pre_inferior (int);
2002
2003 extern void target_preopen (int);
2004
2005 /* Does whatever cleanup is required to get rid of all pushed targets.  */
2006 extern void pop_all_targets (void);
2007
2008 /* Like pop_all_targets, but pops only targets whose stratum is
2009    strictly above ABOVE_STRATUM.  */
2010 extern void pop_all_targets_above (enum strata above_stratum);
2011
2012 extern int target_is_pushed (struct target_ops *t);
2013
2014 extern CORE_ADDR target_translate_tls_address (struct objfile *objfile,
2015                                                CORE_ADDR offset);
2016
2017 /* Struct target_section maps address ranges to file sections.  It is
2018    mostly used with BFD files, but can be used without (e.g. for handling
2019    raw disks, or files not in formats handled by BFD).  */
2020
2021 struct target_section
2022   {
2023     CORE_ADDR addr;             /* Lowest address in section */
2024     CORE_ADDR endaddr;          /* 1+highest address in section */
2025
2026     struct bfd_section *the_bfd_section;
2027
2028     /* The "owner" of the section.
2029        It can be any unique value.  It is set by add_target_sections
2030        and used by remove_target_sections.
2031        For example, for executables it is a pointer to exec_bfd and
2032        for shlibs it is the so_list pointer.  */
2033     void *owner;
2034   };
2035
2036 /* Holds an array of target sections.  Defined by [SECTIONS..SECTIONS_END[.  */
2037
2038 struct target_section_table
2039 {
2040   struct target_section *sections;
2041   struct target_section *sections_end;
2042 };
2043
2044 /* Return the "section" containing the specified address.  */
2045 struct target_section *target_section_by_addr (struct target_ops *target,
2046                                                CORE_ADDR addr);
2047
2048 /* Return the target section table this target (or the targets
2049    beneath) currently manipulate.  */
2050
2051 extern struct target_section_table *target_get_section_table
2052   (struct target_ops *target);
2053
2054 /* From mem-break.c */
2055
2056 extern int memory_remove_breakpoint (struct target_ops *, struct gdbarch *,
2057                                      struct bp_target_info *);
2058
2059 extern int memory_insert_breakpoint (struct target_ops *, struct gdbarch *,
2060                                      struct bp_target_info *);
2061
2062 extern int default_memory_remove_breakpoint (struct gdbarch *,
2063                                              struct bp_target_info *);
2064
2065 extern int default_memory_insert_breakpoint (struct gdbarch *,
2066                                              struct bp_target_info *);
2067
2068
2069 /* From target.c */
2070
2071 extern void initialize_targets (void);
2072
2073 extern void noprocess (void) ATTRIBUTE_NORETURN;
2074
2075 extern void target_require_runnable (void);
2076
2077 extern void find_default_attach (struct target_ops *, char *, int);
2078
2079 extern void find_default_create_inferior (struct target_ops *,
2080                                           char *, char *, char **, int);
2081
2082 extern struct target_ops *find_target_beneath (struct target_ops *);
2083
2084 /* Find the target at STRATUM.  If no target is at that stratum,
2085    return NULL.  */
2086
2087 struct target_ops *find_target_at (enum strata stratum);
2088
2089 /* Read OS data object of type TYPE from the target, and return it in
2090    XML format.  The result is NUL-terminated and returned as a string,
2091    allocated using xmalloc.  If an error occurs or the transfer is
2092    unsupported, NULL is returned.  Empty objects are returned as
2093    allocated but empty strings.  */
2094
2095 extern char *target_get_osdata (const char *type);
2096
2097 \f
2098 /* Stuff that should be shared among the various remote targets.  */
2099
2100 /* Debugging level.  0 is off, and non-zero values mean to print some debug
2101    information (higher values, more information).  */
2102 extern int remote_debug;
2103
2104 /* Speed in bits per second, or -1 which means don't mess with the speed.  */
2105 extern int baud_rate;
2106 /* Timeout limit for response from target.  */
2107 extern int remote_timeout;
2108
2109 \f
2110
2111 /* Set the show memory breakpoints mode to show, and installs a cleanup
2112    to restore it back to the current value.  */
2113 extern struct cleanup *make_show_memory_breakpoints_cleanup (int show);
2114
2115 extern int may_write_registers;
2116 extern int may_write_memory;
2117 extern int may_insert_breakpoints;
2118 extern int may_insert_tracepoints;
2119 extern int may_insert_fast_tracepoints;
2120 extern int may_stop;
2121
2122 extern void update_target_permissions (void);
2123
2124 \f
2125 /* Imported from machine dependent code.  */
2126
2127 /* Blank target vector entries are initialized to target_ignore.  */
2128 void target_ignore (void);
2129
2130 /* See to_supports_btrace in struct target_ops.  */
2131 #define target_supports_btrace() \
2132   (current_target.to_supports_btrace (&current_target))
2133
2134 /* See to_enable_btrace in struct target_ops.  */
2135 extern struct btrace_target_info *target_enable_btrace (ptid_t ptid);
2136
2137 /* See to_disable_btrace in struct target_ops.  */
2138 extern void target_disable_btrace (struct btrace_target_info *btinfo);
2139
2140 /* See to_teardown_btrace in struct target_ops.  */
2141 extern void target_teardown_btrace (struct btrace_target_info *btinfo);
2142
2143 /* See to_read_btrace in struct target_ops.  */
2144 extern enum btrace_error target_read_btrace (VEC (btrace_block_s) **,
2145                                              struct btrace_target_info *,
2146                                              enum btrace_read_type);
2147
2148 /* See to_stop_recording in struct target_ops.  */
2149 extern void target_stop_recording (void);
2150
2151 /* See to_info_record in struct target_ops.  */
2152 extern void target_info_record (void);
2153
2154 /* See to_save_record in struct target_ops.  */
2155 extern void target_save_record (const char *filename);
2156
2157 /* Query if the target supports deleting the execution log.  */
2158 extern int target_supports_delete_record (void);
2159
2160 /* See to_delete_record in struct target_ops.  */
2161 extern void target_delete_record (void);
2162
2163 /* See to_record_is_replaying in struct target_ops.  */
2164 extern int target_record_is_replaying (void);
2165
2166 /* See to_goto_record_begin in struct target_ops.  */
2167 extern void target_goto_record_begin (void);
2168
2169 /* See to_goto_record_end in struct target_ops.  */
2170 extern void target_goto_record_end (void);
2171
2172 /* See to_goto_record in struct target_ops.  */
2173 extern void target_goto_record (ULONGEST insn);
2174
2175 /* See to_insn_history.  */
2176 extern void target_insn_history (int size, int flags);
2177
2178 /* See to_insn_history_from.  */
2179 extern void target_insn_history_from (ULONGEST from, int size, int flags);
2180
2181 /* See to_insn_history_range.  */
2182 extern void target_insn_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags);
2183
2184 /* See to_call_history.  */
2185 extern void target_call_history (int size, int flags);
2186
2187 /* See to_call_history_from.  */
2188 extern void target_call_history_from (ULONGEST begin, int size, int flags);
2189
2190 /* See to_call_history_range.  */
2191 extern void target_call_history_range (ULONGEST begin, ULONGEST end, int flags);
2192
2193 /* See to_decr_pc_after_break.  Start searching for the target at OPS.  */
2194 extern CORE_ADDR forward_target_decr_pc_after_break (struct target_ops *ops,
2195                                                      struct gdbarch *gdbarch);
2196
2197 /* See to_decr_pc_after_break.  */
2198 extern CORE_ADDR target_decr_pc_after_break (struct gdbarch *gdbarch);
2199
2200 #endif /* !defined (TARGET_H) */