gdb/linux-record: Fix readdir and getdents handling
[external/binutils.git] / gdb / thread.c
1 /* Multi-process/thread control for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Lynx Real-Time Systems, Inc.  Los Gatos, CA.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "environ.h"
27 #include "value.h"
28 #include "target.h"
29 #include "gdbthread.h"
30 #include "command.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "regcache.h"
33 #include "gdb.h"
34 #include "btrace.h"
35
36 #include <ctype.h>
37 #include <sys/types.h>
38 #include <signal.h>
39 #include "ui-out.h"
40 #include "observer.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "cli/cli-decode.h"
43 #include "gdb_regex.h"
44 #include "cli/cli-utils.h"
45 #include "thread-fsm.h"
46
47 /* Definition of struct thread_info exported to gdbthread.h.  */
48
49 /* Prototypes for exported functions.  */
50
51 void _initialize_thread (void);
52
53 /* Prototypes for local functions.  */
54
55 struct thread_info *thread_list = NULL;
56 static int highest_thread_num;
57
58 /* True if any thread is, or may be executing.  We need to track this
59    separately because until we fully sync the thread list, we won't
60    know whether the target is fully stopped, even if we see stop
61    events for all known threads, because any of those threads may have
62    spawned new threads we haven't heard of yet.  */
63 static int threads_executing;
64
65 static void thread_apply_all_command (char *, int);
66 static int thread_alive (struct thread_info *);
67 static void info_threads_command (char *, int);
68 static void thread_apply_command (char *, int);
69 static void restore_current_thread (ptid_t);
70
71 /* Data to cleanup thread array.  */
72
73 struct thread_array_cleanup
74 {
75   /* Array of thread pointers used to set
76      reference count.  */
77   struct thread_info **tp_array;
78
79   /* Thread count in the array.  */
80   int count;
81 };
82
83
84 struct thread_info*
85 inferior_thread (void)
86 {
87   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
88   gdb_assert (tp);
89   return tp;
90 }
91
92 /* Delete the breakpoint pointed at by BP_P, if there's one.  */
93
94 static void
95 delete_thread_breakpoint (struct breakpoint **bp_p)
96 {
97   if (*bp_p != NULL)
98     {
99       delete_breakpoint (*bp_p);
100       *bp_p = NULL;
101     }
102 }
103
104 void
105 delete_step_resume_breakpoint (struct thread_info *tp)
106 {
107   if (tp != NULL)
108     delete_thread_breakpoint (&tp->control.step_resume_breakpoint);
109 }
110
111 void
112 delete_exception_resume_breakpoint (struct thread_info *tp)
113 {
114   if (tp != NULL)
115     delete_thread_breakpoint (&tp->control.exception_resume_breakpoint);
116 }
117
118 /* See gdbthread.h.  */
119
120 void
121 delete_single_step_breakpoints (struct thread_info *tp)
122 {
123   if (tp != NULL)
124     delete_thread_breakpoint (&tp->control.single_step_breakpoints);
125 }
126
127 /* Delete the breakpoint pointed at by BP_P at the next stop, if
128    there's one.  */
129
130 static void
131 delete_at_next_stop (struct breakpoint **bp)
132 {
133   if (*bp != NULL)
134     {
135       (*bp)->disposition = disp_del_at_next_stop;
136       *bp = NULL;
137     }
138 }
139
140 /* See gdbthread.h.  */
141
142 int
143 thread_has_single_step_breakpoints_set (struct thread_info *tp)
144 {
145   return tp->control.single_step_breakpoints != NULL;
146 }
147
148 /* See gdbthread.h.  */
149
150 int
151 thread_has_single_step_breakpoint_here (struct thread_info *tp,
152                                         struct address_space *aspace,
153                                         CORE_ADDR addr)
154 {
155   struct breakpoint *ss_bps = tp->control.single_step_breakpoints;
156
157   return (ss_bps != NULL
158           && breakpoint_has_location_inserted_here (ss_bps, aspace, addr));
159 }
160
161 /* See gdbthread.h.  */
162
163 void
164 thread_cancel_execution_command (struct thread_info *thr)
165 {
166   if (thr->thread_fsm != NULL)
167     {
168       thread_fsm_clean_up (thr->thread_fsm);
169       thread_fsm_delete (thr->thread_fsm);
170       thr->thread_fsm = NULL;
171     }
172 }
173
174 static void
175 clear_thread_inferior_resources (struct thread_info *tp)
176 {
177   /* NOTE: this will take care of any left-over step_resume breakpoints,
178      but not any user-specified thread-specific breakpoints.  We can not
179      delete the breakpoint straight-off, because the inferior might not
180      be stopped at the moment.  */
181   delete_at_next_stop (&tp->control.step_resume_breakpoint);
182   delete_at_next_stop (&tp->control.exception_resume_breakpoint);
183   delete_at_next_stop (&tp->control.single_step_breakpoints);
184
185   delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (tp->num);
186
187   bpstat_clear (&tp->control.stop_bpstat);
188
189   btrace_teardown (tp);
190
191   thread_cancel_execution_command (tp);
192 }
193
194 static void
195 free_thread (struct thread_info *tp)
196 {
197   if (tp->priv)
198     {
199       if (tp->private_dtor)
200         tp->private_dtor (tp->priv);
201       else
202         xfree (tp->priv);
203     }
204
205   xfree (tp->name);
206   xfree (tp);
207 }
208
209 void
210 init_thread_list (void)
211 {
212   struct thread_info *tp, *tpnext;
213
214   highest_thread_num = 0;
215
216   if (!thread_list)
217     return;
218
219   for (tp = thread_list; tp; tp = tpnext)
220     {
221       tpnext = tp->next;
222       free_thread (tp);
223     }
224
225   thread_list = NULL;
226   threads_executing = 0;
227 }
228
229 /* Allocate a new thread with target id PTID and add it to the thread
230    list.  */
231
232 static struct thread_info *
233 new_thread (ptid_t ptid)
234 {
235   struct thread_info *tp = XCNEW (struct thread_info);
236
237   tp->ptid = ptid;
238   tp->num = ++highest_thread_num;
239   tp->next = thread_list;
240   thread_list = tp;
241
242   /* Nothing to follow yet.  */
243   tp->pending_follow.kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
244   tp->state = THREAD_STOPPED;
245   tp->suspend.waitstatus.kind = TARGET_WAITKIND_IGNORE;
246
247   return tp;
248 }
249
250 struct thread_info *
251 add_thread_silent (ptid_t ptid)
252 {
253   struct thread_info *tp;
254
255   tp = find_thread_ptid (ptid);
256   if (tp)
257     /* Found an old thread with the same id.  It has to be dead,
258        otherwise we wouldn't be adding a new thread with the same id.
259        The OS is reusing this id --- delete it, and recreate a new
260        one.  */
261     {
262       /* In addition to deleting the thread, if this is the current
263          thread, then we need to take care that delete_thread doesn't
264          really delete the thread if it is inferior_ptid.  Create a
265          new template thread in the list with an invalid ptid, switch
266          to it, delete the original thread, reset the new thread's
267          ptid, and switch to it.  */
268
269       if (ptid_equal (inferior_ptid, ptid))
270         {
271           tp = new_thread (null_ptid);
272
273           /* Make switch_to_thread not read from the thread.  */
274           tp->state = THREAD_EXITED;
275           switch_to_thread (null_ptid);
276
277           /* Now we can delete it.  */
278           delete_thread (ptid);
279
280           /* Now reset its ptid, and reswitch inferior_ptid to it.  */
281           tp->ptid = ptid;
282           tp->state = THREAD_STOPPED;
283           switch_to_thread (ptid);
284
285           observer_notify_new_thread (tp);
286
287           /* All done.  */
288           return tp;
289         }
290       else
291         /* Just go ahead and delete it.  */
292         delete_thread (ptid);
293     }
294
295   tp = new_thread (ptid);
296   observer_notify_new_thread (tp);
297
298   return tp;
299 }
300
301 struct thread_info *
302 add_thread_with_info (ptid_t ptid, struct private_thread_info *priv)
303 {
304   struct thread_info *result = add_thread_silent (ptid);
305
306   result->priv = priv;
307
308   if (print_thread_events)
309     printf_unfiltered (_("[New %s]\n"), target_pid_to_str (ptid));
310
311   annotate_new_thread ();
312   return result;
313 }
314
315 struct thread_info *
316 add_thread (ptid_t ptid)
317 {
318   return add_thread_with_info (ptid, NULL);
319 }
320
321 /* Add TP to the end of the step-over chain LIST_P.  */
322
323 static void
324 step_over_chain_enqueue (struct thread_info **list_p, struct thread_info *tp)
325 {
326   gdb_assert (tp->step_over_next == NULL);
327   gdb_assert (tp->step_over_prev == NULL);
328
329   if (*list_p == NULL)
330     {
331       *list_p = tp;
332       tp->step_over_prev = tp->step_over_next = tp;
333     }
334   else
335     {
336       struct thread_info *head = *list_p;
337       struct thread_info *tail = head->step_over_prev;
338
339       tp->step_over_prev = tail;
340       tp->step_over_next = head;
341       head->step_over_prev = tp;
342       tail->step_over_next = tp;
343     }
344 }
345
346 /* Remove TP from step-over chain LIST_P.  */
347
348 static void
349 step_over_chain_remove (struct thread_info **list_p, struct thread_info *tp)
350 {
351   gdb_assert (tp->step_over_next != NULL);
352   gdb_assert (tp->step_over_prev != NULL);
353
354   if (*list_p == tp)
355     {
356       if (tp == tp->step_over_next)
357         *list_p = NULL;
358       else
359         *list_p = tp->step_over_next;
360     }
361
362   tp->step_over_prev->step_over_next = tp->step_over_next;
363   tp->step_over_next->step_over_prev = tp->step_over_prev;
364   tp->step_over_prev = tp->step_over_next = NULL;
365 }
366
367 /* See gdbthread.h.  */
368
369 struct thread_info *
370 thread_step_over_chain_next (struct thread_info *tp)
371 {
372   struct thread_info *next = tp->step_over_next;
373
374   return (next == step_over_queue_head ? NULL : next);
375 }
376
377 /* See gdbthread.h.  */
378
379 int
380 thread_is_in_step_over_chain (struct thread_info *tp)
381 {
382   return (tp->step_over_next != NULL);
383 }
384
385 /* See gdbthread.h.  */
386
387 void
388 thread_step_over_chain_enqueue (struct thread_info *tp)
389 {
390   step_over_chain_enqueue (&step_over_queue_head, tp);
391 }
392
393 /* See gdbthread.h.  */
394
395 void
396 thread_step_over_chain_remove (struct thread_info *tp)
397 {
398   step_over_chain_remove (&step_over_queue_head, tp);
399 }
400
401 /* Delete thread PTID.  If SILENT, don't notify the observer of this
402    exit.  */
403 static void
404 delete_thread_1 (ptid_t ptid, int silent)
405 {
406   struct thread_info *tp, *tpprev;
407
408   tpprev = NULL;
409
410   for (tp = thread_list; tp; tpprev = tp, tp = tp->next)
411     if (ptid_equal (tp->ptid, ptid))
412       break;
413
414   if (!tp)
415     return;
416
417   /* Dead threads don't need to step-over.  Remove from queue.  */
418   if (tp->step_over_next != NULL)
419     thread_step_over_chain_remove (tp);
420
421   /* If this is the current thread, or there's code out there that
422      relies on it existing (refcount > 0) we can't delete yet.  Mark
423      it as exited, and notify it.  */
424   if (tp->refcount > 0
425       || ptid_equal (tp->ptid, inferior_ptid))
426     {
427       if (tp->state != THREAD_EXITED)
428         {
429           observer_notify_thread_exit (tp, silent);
430
431           /* Tag it as exited.  */
432           tp->state = THREAD_EXITED;
433
434           /* Clear breakpoints, etc. associated with this thread.  */
435           clear_thread_inferior_resources (tp);
436         }
437
438        /* Will be really deleted some other time.  */
439        return;
440      }
441
442   /* Notify thread exit, but only if we haven't already.  */
443   if (tp->state != THREAD_EXITED)
444     observer_notify_thread_exit (tp, silent);
445
446   /* Tag it as exited.  */
447   tp->state = THREAD_EXITED;
448   clear_thread_inferior_resources (tp);
449
450   if (tpprev)
451     tpprev->next = tp->next;
452   else
453     thread_list = tp->next;
454
455   free_thread (tp);
456 }
457
458 /* Delete thread PTID and notify of thread exit.  If this is
459    inferior_ptid, don't actually delete it, but tag it as exited and
460    do the notification.  If PTID is the user selected thread, clear
461    it.  */
462 void
463 delete_thread (ptid_t ptid)
464 {
465   delete_thread_1 (ptid, 0 /* not silent */);
466 }
467
468 void
469 delete_thread_silent (ptid_t ptid)
470 {
471   delete_thread_1 (ptid, 1 /* silent */);
472 }
473
474 struct thread_info *
475 find_thread_id (int num)
476 {
477   struct thread_info *tp;
478
479   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
480     if (tp->num == num)
481       return tp;
482
483   return NULL;
484 }
485
486 /* Find a thread_info by matching PTID.  */
487 struct thread_info *
488 find_thread_ptid (ptid_t ptid)
489 {
490   struct thread_info *tp;
491
492   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
493     if (ptid_equal (tp->ptid, ptid))
494       return tp;
495
496   return NULL;
497 }
498
499 /*
500  * Thread iterator function.
501  *
502  * Calls a callback function once for each thread, so long as
503  * the callback function returns false.  If the callback function
504  * returns true, the iteration will end and the current thread
505  * will be returned.  This can be useful for implementing a 
506  * search for a thread with arbitrary attributes, or for applying
507  * some operation to every thread.
508  *
509  * FIXME: some of the existing functionality, such as 
510  * "Thread apply all", might be rewritten using this functionality.
511  */
512
513 struct thread_info *
514 iterate_over_threads (int (*callback) (struct thread_info *, void *),
515                       void *data)
516 {
517   struct thread_info *tp, *next;
518
519   for (tp = thread_list; tp; tp = next)
520     {
521       next = tp->next;
522       if ((*callback) (tp, data))
523         return tp;
524     }
525
526   return NULL;
527 }
528
529 int
530 thread_count (void)
531 {
532   int result = 0;
533   struct thread_info *tp;
534
535   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
536     ++result;
537
538   return result;  
539 }
540
541 int
542 valid_thread_id (int num)
543 {
544   struct thread_info *tp;
545
546   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
547     if (tp->num == num)
548       return 1;
549
550   return 0;
551 }
552
553 int
554 pid_to_thread_id (ptid_t ptid)
555 {
556   struct thread_info *tp;
557
558   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
559     if (ptid_equal (tp->ptid, ptid))
560       return tp->num;
561
562   return 0;
563 }
564
565 ptid_t
566 thread_id_to_pid (int num)
567 {
568   struct thread_info *thread = find_thread_id (num);
569
570   if (thread)
571     return thread->ptid;
572   else
573     return pid_to_ptid (-1);
574 }
575
576 int
577 in_thread_list (ptid_t ptid)
578 {
579   struct thread_info *tp;
580
581   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
582     if (ptid_equal (tp->ptid, ptid))
583       return 1;
584
585   return 0;                     /* Never heard of 'im.  */
586 }
587
588 /* Finds the first thread of the inferior given by PID.  If PID is -1,
589    return the first thread in the list.  */
590
591 struct thread_info *
592 first_thread_of_process (int pid)
593 {
594   struct thread_info *tp, *ret = NULL;
595
596   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
597     if (pid == -1 || ptid_get_pid (tp->ptid) == pid)
598       if (ret == NULL || tp->num < ret->num)
599         ret = tp;
600
601   return ret;
602 }
603
604 struct thread_info *
605 any_thread_of_process (int pid)
606 {
607   struct thread_info *tp;
608
609   gdb_assert (pid != 0);
610
611   /* Prefer the current thread.  */
612   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) == pid)
613     return inferior_thread ();
614
615   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
616     if (ptid_get_pid (tp->ptid) == pid)
617       return tp;
618
619   return NULL;
620 }
621
622 struct thread_info *
623 any_live_thread_of_process (int pid)
624 {
625   struct thread_info *curr_tp = NULL;
626   struct thread_info *tp;
627   struct thread_info *tp_executing = NULL;
628
629   gdb_assert (pid != 0);
630
631   /* Prefer the current thread if it's not executing.  */
632   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) == pid)
633     {
634       /* If the current thread is dead, forget it.  If it's not
635          executing, use it.  Otherwise, still choose it (below), but
636          only if no other non-executing thread is found.  */
637       curr_tp = inferior_thread ();
638       if (curr_tp->state == THREAD_EXITED)
639         curr_tp = NULL;
640       else if (!curr_tp->executing)
641         return curr_tp;
642     }
643
644   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
645     if (ptid_get_pid (tp->ptid) == pid)
646       {
647         if (!tp->executing)
648           return tp;
649
650         tp_executing = tp;
651       }
652
653   /* If both the current thread and all live threads are executing,
654      prefer the current thread.  */
655   if (curr_tp != NULL)
656     return curr_tp;
657
658   /* Otherwise, just return an executing thread, if any.  */
659   return tp_executing;
660 }
661
662 /* Print a list of thread ids currently known, and the total number of
663    threads.  To be used from within catch_errors.  */
664 static int
665 do_captured_list_thread_ids (struct ui_out *uiout, void *arg)
666 {
667   struct thread_info *tp;
668   int num = 0;
669   struct cleanup *cleanup_chain;
670   int current_thread = -1;
671
672   update_thread_list ();
673
674   cleanup_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "thread-ids");
675
676   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
677     {
678       if (tp->state == THREAD_EXITED)
679         continue;
680
681       if (ptid_equal (tp->ptid, inferior_ptid))
682         current_thread = tp->num;
683
684       num++;
685       ui_out_field_int (uiout, "thread-id", tp->num);
686     }
687
688   do_cleanups (cleanup_chain);
689
690   if (current_thread != -1)
691     ui_out_field_int (uiout, "current-thread-id", current_thread);
692   ui_out_field_int (uiout, "number-of-threads", num);
693   return GDB_RC_OK;
694 }
695
696 /* Official gdblib interface function to get a list of thread ids and
697    the total number.  */
698 enum gdb_rc
699 gdb_list_thread_ids (struct ui_out *uiout, char **error_message)
700 {
701   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_list_thread_ids, NULL,
702                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
703     return GDB_RC_FAIL;
704   return GDB_RC_OK;
705 }
706
707 /* Return true if TP is an active thread.  */
708 static int
709 thread_alive (struct thread_info *tp)
710 {
711   if (tp->state == THREAD_EXITED)
712     return 0;
713   if (!target_thread_alive (tp->ptid))
714     return 0;
715   return 1;
716 }
717
718 /* See gdbthreads.h.  */
719
720 void
721 prune_threads (void)
722 {
723   struct thread_info *tp, *tmp;
724
725   ALL_THREADS_SAFE (tp, tmp)
726     {
727       if (!thread_alive (tp))
728         delete_thread (tp->ptid);
729     }
730 }
731
732 /* See gdbthreads.h.  */
733
734 void
735 delete_exited_threads (void)
736 {
737   struct thread_info *tp, *tmp;
738
739   ALL_THREADS_SAFE (tp, tmp)
740     {
741       if (tp->state == THREAD_EXITED)
742         delete_thread (tp->ptid);
743     }
744 }
745
746 /* Disable storing stack temporaries for the thread whose id is
747    stored in DATA.  */
748
749 static void
750 disable_thread_stack_temporaries (void *data)
751 {
752   ptid_t *pd = (ptid_t *) data;
753   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (*pd);
754
755   if (tp != NULL)
756     {
757       tp->stack_temporaries_enabled = 0;
758       VEC_free (value_ptr, tp->stack_temporaries);
759     }
760
761   xfree (pd);
762 }
763
764 /* Enable storing stack temporaries for thread with id PTID and return a
765    cleanup which can disable and clear the stack temporaries.  */
766
767 struct cleanup *
768 enable_thread_stack_temporaries (ptid_t ptid)
769 {
770   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
771   ptid_t  *data;
772   struct cleanup *c;
773
774   gdb_assert (tp != NULL);
775
776   tp->stack_temporaries_enabled = 1;
777   tp->stack_temporaries = NULL;
778   data = XNEW (ptid_t);
779   *data = ptid;
780   c = make_cleanup (disable_thread_stack_temporaries, data);
781
782   return c;
783 }
784
785 /* Return non-zero value if stack temporaies are enabled for the thread
786    with id PTID.  */
787
788 int
789 thread_stack_temporaries_enabled_p (ptid_t ptid)
790 {
791   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
792
793   if (tp == NULL)
794     return 0;
795   else
796     return tp->stack_temporaries_enabled;
797 }
798
799 /* Push V on to the stack temporaries of the thread with id PTID.  */
800
801 void
802 push_thread_stack_temporary (ptid_t ptid, struct value *v)
803 {
804   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
805
806   gdb_assert (tp != NULL && tp->stack_temporaries_enabled);
807   VEC_safe_push (value_ptr, tp->stack_temporaries, v);
808 }
809
810 /* Return 1 if VAL is among the stack temporaries of the thread
811    with id PTID.  Return 0 otherwise.  */
812
813 int
814 value_in_thread_stack_temporaries (struct value *val, ptid_t ptid)
815 {
816   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
817
818   gdb_assert (tp != NULL && tp->stack_temporaries_enabled);
819   if (!VEC_empty (value_ptr, tp->stack_temporaries))
820     {
821       struct value *v;
822       int i;
823
824       for (i = 0; VEC_iterate (value_ptr, tp->stack_temporaries, i, v); i++)
825         if (v == val)
826           return 1;
827     }
828
829   return 0;
830 }
831
832 /* Return the last of the stack temporaries for thread with id PTID.
833    Return NULL if there are no stack temporaries for the thread.  */
834
835 struct value *
836 get_last_thread_stack_temporary (ptid_t ptid)
837 {
838   struct value *lastval = NULL;
839   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (ptid);
840
841   gdb_assert (tp != NULL);
842   if (!VEC_empty (value_ptr, tp->stack_temporaries))
843     lastval = VEC_last (value_ptr, tp->stack_temporaries);
844
845   return lastval;
846 }
847
848 void
849 thread_change_ptid (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
850 {
851   struct inferior *inf;
852   struct thread_info *tp;
853
854   /* It can happen that what we knew as the target inferior id
855      changes.  E.g, target remote may only discover the remote process
856      pid after adding the inferior to GDB's list.  */
857   inf = find_inferior_ptid (old_ptid);
858   inf->pid = ptid_get_pid (new_ptid);
859
860   tp = find_thread_ptid (old_ptid);
861   tp->ptid = new_ptid;
862
863   observer_notify_thread_ptid_changed (old_ptid, new_ptid);
864 }
865
866 /* See gdbthread.h.  */
867
868 void
869 set_resumed (ptid_t ptid, int resumed)
870 {
871   struct thread_info *tp;
872   int all = ptid_equal (ptid, minus_one_ptid);
873
874   if (all || ptid_is_pid (ptid))
875     {
876       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
877         if (all || ptid_get_pid (tp->ptid) == ptid_get_pid (ptid))
878           tp->resumed = resumed;
879     }
880   else
881     {
882       tp = find_thread_ptid (ptid);
883       gdb_assert (tp != NULL);
884       tp->resumed = resumed;
885     }
886 }
887
888 /* Helper for set_running, that marks one thread either running or
889    stopped.  */
890
891 static int
892 set_running_thread (struct thread_info *tp, int running)
893 {
894   int started = 0;
895
896   if (running && tp->state == THREAD_STOPPED)
897     started = 1;
898   tp->state = running ? THREAD_RUNNING : THREAD_STOPPED;
899
900   if (!running)
901     {
902       /* If the thread is now marked stopped, remove it from
903          the step-over queue, so that we don't try to resume
904          it until the user wants it to.  */
905       if (tp->step_over_next != NULL)
906         thread_step_over_chain_remove (tp);
907     }
908
909   return started;
910 }
911
912 void
913 set_running (ptid_t ptid, int running)
914 {
915   struct thread_info *tp;
916   int all = ptid_equal (ptid, minus_one_ptid);
917   int any_started = 0;
918
919   /* We try not to notify the observer if no thread has actually changed 
920      the running state -- merely to reduce the number of messages to 
921      frontend.  Frontend is supposed to handle multiple *running just fine.  */
922   if (all || ptid_is_pid (ptid))
923     {
924       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
925         if (all || ptid_get_pid (tp->ptid) == ptid_get_pid (ptid))
926           {
927             if (tp->state == THREAD_EXITED)
928               continue;
929
930             if (set_running_thread (tp, running))
931               any_started = 1;
932           }
933     }
934   else
935     {
936       tp = find_thread_ptid (ptid);
937       gdb_assert (tp != NULL);
938       gdb_assert (tp->state != THREAD_EXITED);
939       if (set_running_thread (tp, running))
940         any_started = 1;
941     }
942   if (any_started)
943     observer_notify_target_resumed (ptid);
944 }
945
946 static int
947 is_thread_state (ptid_t ptid, enum thread_state state)
948 {
949   struct thread_info *tp;
950
951   tp = find_thread_ptid (ptid);
952   gdb_assert (tp);
953   return tp->state == state;
954 }
955
956 int
957 is_stopped (ptid_t ptid)
958 {
959   return is_thread_state (ptid, THREAD_STOPPED);
960 }
961
962 int
963 is_exited (ptid_t ptid)
964 {
965   return is_thread_state (ptid, THREAD_EXITED);
966 }
967
968 int
969 is_running (ptid_t ptid)
970 {
971   return is_thread_state (ptid, THREAD_RUNNING);
972 }
973
974 int
975 is_executing (ptid_t ptid)
976 {
977   struct thread_info *tp;
978
979   tp = find_thread_ptid (ptid);
980   gdb_assert (tp);
981   return tp->executing;
982 }
983
984 void
985 set_executing (ptid_t ptid, int executing)
986 {
987   struct thread_info *tp;
988   int all = ptid_equal (ptid, minus_one_ptid);
989
990   if (all || ptid_is_pid (ptid))
991     {
992       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
993         if (all || ptid_get_pid (tp->ptid) == ptid_get_pid (ptid))
994           tp->executing = executing;
995     }
996   else
997     {
998       tp = find_thread_ptid (ptid);
999       gdb_assert (tp);
1000       tp->executing = executing;
1001     }
1002
1003   /* It only takes one running thread to spawn more threads.*/
1004   if (executing)
1005     threads_executing = 1;
1006   /* Only clear the flag if the caller is telling us everything is
1007      stopped.  */
1008   else if (ptid_equal (minus_one_ptid, ptid))
1009     threads_executing = 0;
1010 }
1011
1012 /* See gdbthread.h.  */
1013
1014 int
1015 threads_are_executing (void)
1016 {
1017   return threads_executing;
1018 }
1019
1020 void
1021 set_stop_requested (ptid_t ptid, int stop)
1022 {
1023   struct thread_info *tp;
1024   int all = ptid_equal (ptid, minus_one_ptid);
1025
1026   if (all || ptid_is_pid (ptid))
1027     {
1028       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
1029         if (all || ptid_get_pid (tp->ptid) == ptid_get_pid (ptid))
1030           tp->stop_requested = stop;
1031     }
1032   else
1033     {
1034       tp = find_thread_ptid (ptid);
1035       gdb_assert (tp);
1036       tp->stop_requested = stop;
1037     }
1038
1039   /* Call the stop requested observer so other components of GDB can
1040      react to this request.  */
1041   if (stop)
1042     observer_notify_thread_stop_requested (ptid);
1043 }
1044
1045 void
1046 finish_thread_state (ptid_t ptid)
1047 {
1048   struct thread_info *tp;
1049   int all;
1050   int any_started = 0;
1051
1052   all = ptid_equal (ptid, minus_one_ptid);
1053
1054   if (all || ptid_is_pid (ptid))
1055     {
1056       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
1057         {
1058           if (tp->state == THREAD_EXITED)
1059             continue;
1060           if (all || ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (tp->ptid))
1061             {
1062               if (set_running_thread (tp, tp->executing))
1063                 any_started = 1;
1064             }
1065         }
1066     }
1067   else
1068     {
1069       tp = find_thread_ptid (ptid);
1070       gdb_assert (tp);
1071       if (tp->state != THREAD_EXITED)
1072         {
1073           if (set_running_thread (tp, tp->executing))
1074             any_started = 1;
1075         }
1076     }
1077
1078   if (any_started)
1079     observer_notify_target_resumed (ptid);
1080 }
1081
1082 void
1083 finish_thread_state_cleanup (void *arg)
1084 {
1085   ptid_t *ptid_p = (ptid_t *) arg;
1086
1087   gdb_assert (arg);
1088
1089   finish_thread_state (*ptid_p);
1090 }
1091
1092 int
1093 pc_in_thread_step_range (CORE_ADDR pc, struct thread_info *thread)
1094 {
1095   return (pc >= thread->control.step_range_start
1096           && pc < thread->control.step_range_end);
1097 }
1098
1099 /* Prints the list of threads and their details on UIOUT.
1100    This is a version of 'info_threads_command' suitable for
1101    use from MI.
1102    If REQUESTED_THREAD is not -1, it's the GDB id of the thread
1103    that should be printed.  Otherwise, all threads are
1104    printed.
1105    If PID is not -1, only print threads from the process PID.
1106    Otherwise, threads from all attached PIDs are printed.
1107    If both REQUESTED_THREAD and PID are not -1, then the thread
1108    is printed if it belongs to the specified process.  Otherwise,
1109    an error is raised.  */
1110 void
1111 print_thread_info (struct ui_out *uiout, char *requested_threads, int pid)
1112 {
1113   struct thread_info *tp;
1114   ptid_t current_ptid;
1115   struct cleanup *old_chain;
1116   char *extra_info, *name, *target_id;
1117   int current_thread = -1;
1118
1119   update_thread_list ();
1120   current_ptid = inferior_ptid;
1121
1122   /* We'll be switching threads temporarily.  */
1123   old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1124
1125   /* For backward compatibility, we make a list for MI.  A table is
1126      preferable for the CLI, though, because it shows table
1127      headers.  */
1128   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1129     make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout, "threads");
1130   else
1131     {
1132       int n_threads = 0;
1133
1134       for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
1135         {
1136           if (!number_is_in_list (requested_threads, tp->num))
1137             continue;
1138
1139           if (pid != -1 && ptid_get_pid (tp->ptid) != pid)
1140             continue;
1141
1142           if (tp->state == THREAD_EXITED)
1143             continue;
1144
1145           ++n_threads;
1146         }
1147
1148       if (n_threads == 0)
1149         {
1150           if (requested_threads == NULL || *requested_threads == '\0')
1151             ui_out_message (uiout, 0, _("No threads.\n"));
1152           else
1153             ui_out_message (uiout, 0, _("No threads match '%s'.\n"),
1154                             requested_threads);
1155           do_cleanups (old_chain);
1156           return;
1157         }
1158
1159       make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 4, n_threads, "threads");
1160
1161       ui_out_table_header (uiout, 1, ui_left, "current", "");
1162       ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "id", "Id");
1163       ui_out_table_header (uiout, 17, ui_left, "target-id", "Target Id");
1164       ui_out_table_header (uiout, 1, ui_left, "frame", "Frame");
1165       ui_out_table_body (uiout);
1166     }
1167
1168   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
1169     {
1170       struct cleanup *chain2;
1171       int core;
1172
1173       if (!number_is_in_list (requested_threads, tp->num))
1174         continue;
1175
1176       if (pid != -1 && ptid_get_pid (tp->ptid) != pid)
1177         {
1178           if (requested_threads != NULL && *requested_threads != '\0')
1179             error (_("Requested thread not found in requested process"));
1180           continue;
1181         }
1182
1183       if (ptid_equal (tp->ptid, current_ptid))
1184         current_thread = tp->num;
1185
1186       if (tp->state == THREAD_EXITED)
1187         continue;
1188
1189       chain2 = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
1190
1191       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1192         {
1193           /* Compatibility.  */
1194           if (ptid_equal (tp->ptid, current_ptid))
1195             ui_out_text (uiout, "* ");
1196           else
1197             ui_out_text (uiout, "  ");
1198         }
1199       else
1200         {
1201           if (ptid_equal (tp->ptid, current_ptid))
1202             ui_out_field_string (uiout, "current", "*");
1203           else
1204             ui_out_field_skip (uiout, "current");
1205         }
1206
1207       ui_out_field_int (uiout, "id", tp->num);
1208
1209       /* For the CLI, we stuff everything into the target-id field.
1210          This is a gross hack to make the output come out looking
1211          correct.  The underlying problem here is that ui-out has no
1212          way to specify that a field's space allocation should be
1213          shared by several fields.  For MI, we do the right thing
1214          instead.  */
1215
1216       target_id = target_pid_to_str (tp->ptid);
1217       extra_info = target_extra_thread_info (tp);
1218       name = tp->name ? tp->name : target_thread_name (tp);
1219
1220       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1221         {
1222           ui_out_field_string (uiout, "target-id", target_id);
1223           if (extra_info)
1224             ui_out_field_string (uiout, "details", extra_info);
1225           if (name)
1226             ui_out_field_string (uiout, "name", name);
1227         }
1228       else
1229         {
1230           struct cleanup *str_cleanup;
1231           char *contents;
1232
1233           if (extra_info && name)
1234             contents = xstrprintf ("%s \"%s\" (%s)", target_id,
1235                                    name, extra_info);
1236           else if (extra_info)
1237             contents = xstrprintf ("%s (%s)", target_id, extra_info);
1238           else if (name)
1239             contents = xstrprintf ("%s \"%s\"", target_id, name);
1240           else
1241             contents = xstrdup (target_id);
1242           str_cleanup = make_cleanup (xfree, contents);
1243
1244           ui_out_field_string (uiout, "target-id", contents);
1245           do_cleanups (str_cleanup);
1246         }
1247
1248       if (tp->state == THREAD_RUNNING)
1249         ui_out_text (uiout, "(running)\n");
1250       else
1251         {
1252           /* The switch below puts us at the top of the stack (leaf
1253              frame).  */
1254           switch_to_thread (tp->ptid);
1255           print_stack_frame (get_selected_frame (NULL),
1256                              /* For MI output, print frame level.  */
1257                              ui_out_is_mi_like_p (uiout),
1258                              LOCATION, 0);
1259         }
1260
1261       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1262         {
1263           char *state = "stopped";
1264
1265           if (tp->state == THREAD_RUNNING)
1266             state = "running";
1267           ui_out_field_string (uiout, "state", state);
1268         }
1269
1270       core = target_core_of_thread (tp->ptid);
1271       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && core != -1)
1272         ui_out_field_int (uiout, "core", core);
1273
1274       do_cleanups (chain2);
1275     }
1276
1277   /* Restores the current thread and the frame selected before
1278      the "info threads" command.  */
1279   do_cleanups (old_chain);
1280
1281   if (pid == -1 && requested_threads == NULL)
1282     {
1283       gdb_assert (current_thread != -1
1284                   || !thread_list
1285                   || ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid));
1286       if (current_thread != -1 && ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1287         ui_out_field_int (uiout, "current-thread-id", current_thread);
1288
1289       if (current_thread != -1 && is_exited (current_ptid))
1290         ui_out_message (uiout, 0, "\n\
1291 The current thread <Thread ID %d> has terminated.  See `help thread'.\n",
1292                         current_thread);
1293       else if (thread_list
1294                && current_thread == -1
1295                && ptid_equal (current_ptid, null_ptid))
1296         ui_out_message (uiout, 0, "\n\
1297 No selected thread.  See `help thread'.\n");
1298     }
1299 }
1300
1301 /* Print information about currently known threads 
1302
1303    Optional ARG is a thread id, or list of thread ids.
1304
1305    Note: this has the drawback that it _really_ switches
1306          threads, which frees the frame cache.  A no-side
1307          effects info-threads command would be nicer.  */
1308
1309 static void
1310 info_threads_command (char *arg, int from_tty)
1311 {
1312   print_thread_info (current_uiout, arg, -1);
1313 }
1314
1315 /* Switch from one thread to another.  */
1316
1317 void
1318 switch_to_thread (ptid_t ptid)
1319 {
1320   /* Switch the program space as well, if we can infer it from the now
1321      current thread.  Otherwise, it's up to the caller to select the
1322      space it wants.  */
1323   if (!ptid_equal (ptid, null_ptid))
1324     {
1325       struct inferior *inf;
1326
1327       inf = find_inferior_ptid (ptid);
1328       gdb_assert (inf != NULL);
1329       set_current_program_space (inf->pspace);
1330       set_current_inferior (inf);
1331     }
1332
1333   if (ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
1334     return;
1335
1336   inferior_ptid = ptid;
1337   reinit_frame_cache ();
1338
1339   /* We don't check for is_stopped, because we're called at times
1340      while in the TARGET_RUNNING state, e.g., while handling an
1341      internal event.  */
1342   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
1343       && !is_exited (ptid)
1344       && !is_executing (ptid))
1345     stop_pc = regcache_read_pc (get_thread_regcache (ptid));
1346   else
1347     stop_pc = ~(CORE_ADDR) 0;
1348 }
1349
1350 static void
1351 restore_current_thread (ptid_t ptid)
1352 {
1353   switch_to_thread (ptid);
1354 }
1355
1356 static void
1357 restore_selected_frame (struct frame_id a_frame_id, int frame_level)
1358 {
1359   struct frame_info *frame = NULL;
1360   int count;
1361
1362   /* This means there was no selected frame.  */
1363   if (frame_level == -1)
1364     {
1365       select_frame (NULL);
1366       return;
1367     }
1368
1369   gdb_assert (frame_level >= 0);
1370
1371   /* Restore by level first, check if the frame id is the same as
1372      expected.  If that fails, try restoring by frame id.  If that
1373      fails, nothing to do, just warn the user.  */
1374
1375   count = frame_level;
1376   frame = find_relative_frame (get_current_frame (), &count);
1377   if (count == 0
1378       && frame != NULL
1379       /* The frame ids must match - either both valid or both outer_frame_id.
1380          The latter case is not failsafe, but since it's highly unlikely
1381          the search by level finds the wrong frame, it's 99.9(9)% of
1382          the time (for all practical purposes) safe.  */
1383       && frame_id_eq (get_frame_id (frame), a_frame_id))
1384     {
1385       /* Cool, all is fine.  */
1386       select_frame (frame);
1387       return;
1388     }
1389
1390   frame = frame_find_by_id (a_frame_id);
1391   if (frame != NULL)
1392     {
1393       /* Cool, refound it.  */
1394       select_frame (frame);
1395       return;
1396     }
1397
1398   /* Nothing else to do, the frame layout really changed.  Select the
1399      innermost stack frame.  */
1400   select_frame (get_current_frame ());
1401
1402   /* Warn the user.  */
1403   if (frame_level > 0 && !ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
1404     {
1405       warning (_("Couldn't restore frame #%d in "
1406                  "current thread.  Bottom (innermost) frame selected:"),
1407                frame_level);
1408       /* For MI, we should probably have a notification about
1409          current frame change.  But this error is not very
1410          likely, so don't bother for now.  */
1411       print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
1412     }
1413 }
1414
1415 /* Data used by the cleanup installed by
1416    'make_cleanup_restore_current_thread'.  */
1417
1418 struct current_thread_cleanup
1419 {
1420   /* Next in list of currently installed 'struct
1421      current_thread_cleanup' cleanups.  See
1422      'current_thread_cleanup_chain' below.  */
1423   struct current_thread_cleanup *next;
1424
1425   ptid_t inferior_ptid;
1426   struct frame_id selected_frame_id;
1427   int selected_frame_level;
1428   int was_stopped;
1429   int inf_id;
1430   int was_removable;
1431 };
1432
1433 /* A chain of currently installed 'struct current_thread_cleanup'
1434    cleanups.  Restoring the previously selected thread looks up the
1435    old thread in the thread list by ptid.  If the thread changes ptid,
1436    we need to update the cleanup's thread structure so the look up
1437    succeeds.  */
1438 static struct current_thread_cleanup *current_thread_cleanup_chain;
1439
1440 /* A thread_ptid_changed observer.  Update all currently installed
1441    current_thread_cleanup cleanups that want to switch back to
1442    OLD_PTID to switch back to NEW_PTID instead.  */
1443
1444 static void
1445 restore_current_thread_ptid_changed (ptid_t old_ptid, ptid_t new_ptid)
1446 {
1447   struct current_thread_cleanup *it;
1448
1449   for (it = current_thread_cleanup_chain; it != NULL; it = it->next)
1450     {
1451       if (ptid_equal (it->inferior_ptid, old_ptid))
1452         it->inferior_ptid = new_ptid;
1453     }
1454 }
1455
1456 static void
1457 do_restore_current_thread_cleanup (void *arg)
1458 {
1459   struct thread_info *tp;
1460   struct current_thread_cleanup *old = (struct current_thread_cleanup *) arg;
1461
1462   tp = find_thread_ptid (old->inferior_ptid);
1463
1464   /* If the previously selected thread belonged to a process that has
1465      in the mean time been deleted (due to normal exit, detach, etc.),
1466      then don't revert back to it, but instead simply drop back to no
1467      thread selected.  */
1468   if (tp
1469       && find_inferior_ptid (tp->ptid) != NULL)
1470     restore_current_thread (old->inferior_ptid);
1471   else
1472     {
1473       restore_current_thread (null_ptid);
1474       set_current_inferior (find_inferior_id (old->inf_id));
1475     }
1476
1477   /* The running state of the originally selected thread may have
1478      changed, so we have to recheck it here.  */
1479   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
1480       && old->was_stopped
1481       && is_stopped (inferior_ptid)
1482       && target_has_registers
1483       && target_has_stack
1484       && target_has_memory)
1485     restore_selected_frame (old->selected_frame_id,
1486                             old->selected_frame_level);
1487 }
1488
1489 static void
1490 restore_current_thread_cleanup_dtor (void *arg)
1491 {
1492   struct current_thread_cleanup *old = (struct current_thread_cleanup *) arg;
1493   struct thread_info *tp;
1494   struct inferior *inf;
1495
1496   current_thread_cleanup_chain = current_thread_cleanup_chain->next;
1497
1498   tp = find_thread_ptid (old->inferior_ptid);
1499   if (tp)
1500     tp->refcount--;
1501   inf = find_inferior_id (old->inf_id);
1502   if (inf != NULL)
1503     inf->removable = old->was_removable;
1504   xfree (old);
1505 }
1506
1507 /* Set the thread reference count.  */
1508
1509 static void
1510 set_thread_refcount (void *data)
1511 {
1512   int k;
1513   struct thread_array_cleanup *ta_cleanup
1514     = (struct thread_array_cleanup *) data;
1515
1516   for (k = 0; k != ta_cleanup->count; k++)
1517     ta_cleanup->tp_array[k]->refcount--;
1518 }
1519
1520 struct cleanup *
1521 make_cleanup_restore_current_thread (void)
1522 {
1523   struct thread_info *tp;
1524   struct frame_info *frame;
1525   struct current_thread_cleanup *old = XNEW (struct current_thread_cleanup);
1526
1527   old->inferior_ptid = inferior_ptid;
1528   old->inf_id = current_inferior ()->num;
1529   old->was_removable = current_inferior ()->removable;
1530
1531   old->next = current_thread_cleanup_chain;
1532   current_thread_cleanup_chain = old;
1533
1534   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1535     {
1536       old->was_stopped = is_stopped (inferior_ptid);
1537       if (old->was_stopped
1538           && target_has_registers
1539           && target_has_stack
1540           && target_has_memory)
1541         {
1542           /* When processing internal events, there might not be a
1543              selected frame.  If we naively call get_selected_frame
1544              here, then we can end up reading debuginfo for the
1545              current frame, but we don't generally need the debuginfo
1546              at this point.  */
1547           frame = get_selected_frame_if_set ();
1548         }
1549       else
1550         frame = NULL;
1551
1552       old->selected_frame_id = get_frame_id (frame);
1553       old->selected_frame_level = frame_relative_level (frame);
1554
1555       tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
1556       if (tp)
1557         tp->refcount++;
1558     }
1559
1560   current_inferior ()->removable = 0;
1561
1562   return make_cleanup_dtor (do_restore_current_thread_cleanup, old,
1563                             restore_current_thread_cleanup_dtor);
1564 }
1565
1566 /* If non-zero tp_array_compar should sort in ascending order, otherwise in
1567    descending order.  */
1568
1569 static int tp_array_compar_ascending;
1570
1571 /* Sort an array for struct thread_info pointers by their NUM, order is
1572    determined by TP_ARRAY_COMPAR_ASCENDING.  */
1573
1574 static int
1575 tp_array_compar (const void *ap_voidp, const void *bp_voidp)
1576 {
1577   const struct thread_info *const *ap
1578     = (const struct thread_info * const*) ap_voidp;
1579   const struct thread_info *const *bp
1580     = (const struct thread_info * const*) bp_voidp;
1581
1582   return ((((*ap)->num > (*bp)->num) - ((*ap)->num < (*bp)->num))
1583           * (tp_array_compar_ascending ? +1 : -1));
1584 }
1585
1586 /* Apply a GDB command to a list of threads.  List syntax is a whitespace
1587    seperated list of numbers, or ranges, or the keyword `all'.  Ranges consist
1588    of two numbers seperated by a hyphen.  Examples:
1589
1590    thread apply 1 2 7 4 backtrace       Apply backtrace cmd to threads 1,2,7,4
1591    thread apply 2-7 9 p foo(1)  Apply p foo(1) cmd to threads 2->7 & 9
1592    thread apply all p x/i $pc   Apply x/i $pc cmd to all threads.  */
1593
1594 static void
1595 thread_apply_all_command (char *cmd, int from_tty)
1596 {
1597   struct cleanup *old_chain;
1598   char *saved_cmd;
1599   int tc;
1600   struct thread_array_cleanup ta_cleanup;
1601
1602   tp_array_compar_ascending = 0;
1603   if (cmd != NULL
1604       && check_for_argument (&cmd, "-ascending", strlen ("-ascending")))
1605     {
1606       cmd = skip_spaces (cmd);
1607       tp_array_compar_ascending = 1;
1608     }
1609
1610   if (cmd == NULL || *cmd == '\000')
1611     error (_("Please specify a command following the thread ID list"));
1612
1613   update_thread_list ();
1614
1615   old_chain = make_cleanup_restore_current_thread ();
1616
1617   /* Save a copy of the command in case it is clobbered by
1618      execute_command.  */
1619   saved_cmd = xstrdup (cmd);
1620   make_cleanup (xfree, saved_cmd);
1621
1622   /* Note this includes exited threads.  */
1623   tc = thread_count ();
1624   if (tc != 0)
1625     {
1626       struct thread_info **tp_array;
1627       struct thread_info *tp;
1628       int i = 0, k;
1629
1630       /* Save a copy of the thread_list in case we execute detach
1631          command.  */
1632       tp_array = XNEWVEC (struct thread_info *, tc);
1633       make_cleanup (xfree, tp_array);
1634
1635       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
1636         {
1637           tp_array[i] = tp;
1638           tp->refcount++;
1639           i++;
1640         }
1641       /* Because we skipped exited threads, we may end up with fewer
1642          threads in the array than the total count of threads.  */
1643       gdb_assert (i <= tc);
1644
1645       if (i != 0)
1646         qsort (tp_array, i, sizeof (*tp_array), tp_array_compar);
1647
1648       ta_cleanup.tp_array = tp_array;
1649       ta_cleanup.count = i;
1650       make_cleanup (set_thread_refcount, &ta_cleanup);
1651
1652       for (k = 0; k != i; k++)
1653         if (thread_alive (tp_array[k]))
1654           {
1655             switch_to_thread (tp_array[k]->ptid);
1656             printf_filtered (_("\nThread %d (%s):\n"), 
1657                              tp_array[k]->num,
1658                              target_pid_to_str (inferior_ptid));
1659             execute_command (cmd, from_tty);
1660
1661             /* Restore exact command used previously.  */
1662             strcpy (cmd, saved_cmd);
1663           }
1664     }
1665
1666   do_cleanups (old_chain);
1667 }
1668
1669 static void
1670 thread_apply_command (char *tidlist, int from_tty)
1671 {
1672   char *cmd;
1673   struct cleanup *old_chain;
1674   char *saved_cmd;
1675   struct get_number_or_range_state state;
1676
1677   if (tidlist == NULL || *tidlist == '\000')
1678     error (_("Please specify a thread ID list"));
1679
1680   for (cmd = tidlist; *cmd != '\000' && !isalpha (*cmd); cmd++);
1681
1682   if (*cmd == '\000')
1683     error (_("Please specify a command following the thread ID list"));
1684
1685   /* Save a copy of the command in case it is clobbered by
1686      execute_command.  */
1687   saved_cmd = xstrdup (cmd);
1688   old_chain = make_cleanup (xfree, saved_cmd);
1689
1690   init_number_or_range (&state, tidlist);
1691   while (!state.finished && state.string < cmd)
1692     {
1693       struct thread_info *tp;
1694       int start;
1695
1696       start = get_number_or_range (&state);
1697
1698       make_cleanup_restore_current_thread ();
1699
1700       tp = find_thread_id (start);
1701
1702       if (!tp)
1703         warning (_("Unknown thread %d."), start);
1704       else if (!thread_alive (tp))
1705         warning (_("Thread %d has terminated."), start);
1706       else
1707         {
1708           switch_to_thread (tp->ptid);
1709
1710           printf_filtered (_("\nThread %d (%s):\n"), tp->num,
1711                            target_pid_to_str (inferior_ptid));
1712           execute_command (cmd, from_tty);
1713
1714           /* Restore exact command used previously.  */
1715           strcpy (cmd, saved_cmd);
1716         }
1717     }
1718
1719   do_cleanups (old_chain);
1720 }
1721
1722 /* Switch to the specified thread.  Will dispatch off to thread_apply_command
1723    if prefix of arg is `apply'.  */
1724
1725 void
1726 thread_command (char *tidstr, int from_tty)
1727 {
1728   if (!tidstr)
1729     {
1730       if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1731         error (_("No thread selected"));
1732
1733       if (target_has_stack)
1734         {
1735           if (is_exited (inferior_ptid))
1736             printf_filtered (_("[Current thread is %d (%s) (exited)]\n"),
1737                              pid_to_thread_id (inferior_ptid),
1738                              target_pid_to_str (inferior_ptid));
1739           else
1740             printf_filtered (_("[Current thread is %d (%s)]\n"),
1741                              pid_to_thread_id (inferior_ptid),
1742                              target_pid_to_str (inferior_ptid));
1743         }
1744       else
1745         error (_("No stack."));
1746       return;
1747     }
1748
1749   gdb_thread_select (current_uiout, tidstr, NULL);
1750 }
1751
1752 /* Implementation of `thread name'.  */
1753
1754 static void
1755 thread_name_command (char *arg, int from_tty)
1756 {
1757   struct thread_info *info;
1758
1759   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
1760     error (_("No thread selected"));
1761
1762   arg = skip_spaces (arg);
1763
1764   info = inferior_thread ();
1765   xfree (info->name);
1766   info->name = arg ? xstrdup (arg) : NULL;
1767 }
1768
1769 /* Find thread ids with a name, target pid, or extra info matching ARG.  */
1770
1771 static void
1772 thread_find_command (char *arg, int from_tty)
1773 {
1774   struct thread_info *tp;
1775   char *tmp;
1776   unsigned long match = 0;
1777
1778   if (arg == NULL || *arg == '\0')
1779     error (_("Command requires an argument."));
1780
1781   tmp = re_comp (arg);
1782   if (tmp != 0)
1783     error (_("Invalid regexp (%s): %s"), tmp, arg);
1784
1785   update_thread_list ();
1786   for (tp = thread_list; tp; tp = tp->next)
1787     {
1788       if (tp->name != NULL && re_exec (tp->name))
1789         {
1790           printf_filtered (_("Thread %d has name '%s'\n"),
1791                            tp->num, tp->name);
1792           match++;
1793         }
1794
1795       tmp = target_thread_name (tp);
1796       if (tmp != NULL && re_exec (tmp))
1797         {
1798           printf_filtered (_("Thread %d has target name '%s'\n"),
1799                            tp->num, tmp);
1800           match++;
1801         }
1802
1803       tmp = target_pid_to_str (tp->ptid);
1804       if (tmp != NULL && re_exec (tmp))
1805         {
1806           printf_filtered (_("Thread %d has target id '%s'\n"),
1807                            tp->num, tmp);
1808           match++;
1809         }
1810
1811       tmp = target_extra_thread_info (tp);
1812       if (tmp != NULL && re_exec (tmp))
1813         {
1814           printf_filtered (_("Thread %d has extra info '%s'\n"),
1815                            tp->num, tmp);
1816           match++;
1817         }
1818     }
1819   if (!match)
1820     printf_filtered (_("No threads match '%s'\n"), arg);
1821 }
1822
1823 /* Print notices when new threads are attached and detached.  */
1824 int print_thread_events = 1;
1825 static void
1826 show_print_thread_events (struct ui_file *file, int from_tty,
1827                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1828 {
1829   fprintf_filtered (file,
1830                     _("Printing of thread events is %s.\n"),
1831                     value);
1832 }
1833
1834 static int
1835 do_captured_thread_select (struct ui_out *uiout, void *tidstr)
1836 {
1837   int num;
1838   struct thread_info *tp;
1839
1840   num = value_as_long (parse_and_eval ((const char *) tidstr));
1841
1842   tp = find_thread_id (num);
1843
1844   if (!tp)
1845     error (_("Thread ID %d not known."), num);
1846
1847   if (!thread_alive (tp))
1848     error (_("Thread ID %d has terminated."), num);
1849
1850   switch_to_thread (tp->ptid);
1851
1852   annotate_thread_changed ();
1853
1854   ui_out_text (uiout, "[Switching to thread ");
1855   ui_out_field_int (uiout, "new-thread-id", pid_to_thread_id (inferior_ptid));
1856   ui_out_text (uiout, " (");
1857   ui_out_text (uiout, target_pid_to_str (inferior_ptid));
1858   ui_out_text (uiout, ")]");
1859
1860   /* Note that we can't reach this with an exited thread, due to the
1861      thread_alive check above.  */
1862   if (tp->state == THREAD_RUNNING)
1863     ui_out_text (uiout, "(running)\n");
1864   else
1865     {
1866       ui_out_text (uiout, "\n");
1867       print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC, 1);
1868     }
1869
1870   /* Since the current thread may have changed, see if there is any
1871      exited thread we can now delete.  */
1872   prune_threads ();
1873
1874   return GDB_RC_OK;
1875 }
1876
1877 enum gdb_rc
1878 gdb_thread_select (struct ui_out *uiout, char *tidstr, char **error_message)
1879 {
1880   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_thread_select, tidstr,
1881                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
1882     return GDB_RC_FAIL;
1883   return GDB_RC_OK;
1884 }
1885
1886 /* Update the 'threads_executing' global based on the threads we know
1887    about right now.  */
1888
1889 static void
1890 update_threads_executing (void)
1891 {
1892   struct thread_info *tp;
1893
1894   threads_executing = 0;
1895   ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
1896     {
1897       if (tp->executing)
1898         {
1899           threads_executing = 1;
1900           break;
1901         }
1902     }
1903 }
1904
1905 void
1906 update_thread_list (void)
1907 {
1908   target_update_thread_list ();
1909   update_threads_executing ();
1910 }
1911
1912 /* Return a new value for the selected thread's id.  Return a value of 0 if
1913    no thread is selected, or no threads exist.  */
1914
1915 static struct value *
1916 thread_id_make_value (struct gdbarch *gdbarch, struct internalvar *var,
1917                       void *ignore)
1918 {
1919   struct thread_info *tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
1920
1921   return value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int,
1922                              (tp ? tp->num : 0));
1923 }
1924
1925 /* Commands with a prefix of `thread'.  */
1926 struct cmd_list_element *thread_cmd_list = NULL;
1927
1928 /* Implementation of `thread' variable.  */
1929
1930 static const struct internalvar_funcs thread_funcs =
1931 {
1932   thread_id_make_value,
1933   NULL,
1934   NULL
1935 };
1936
1937 void
1938 _initialize_thread (void)
1939 {
1940   static struct cmd_list_element *thread_apply_list = NULL;
1941
1942   add_info ("threads", info_threads_command, 
1943             _("Display currently known threads.\n\
1944 Usage: info threads [ID]...\n\
1945 Optional arguments are thread IDs with spaces between.\n\
1946 If no arguments, all threads are displayed."));
1947
1948   add_prefix_cmd ("thread", class_run, thread_command, _("\
1949 Use this command to switch between threads.\n\
1950 The new thread ID must be currently known."),
1951                   &thread_cmd_list, "thread ", 1, &cmdlist);
1952
1953   add_prefix_cmd ("apply", class_run, thread_apply_command,
1954                   _("Apply a command to a list of threads."),
1955                   &thread_apply_list, "thread apply ", 1, &thread_cmd_list);
1956
1957   add_cmd ("all", class_run, thread_apply_all_command,
1958            _("\
1959 Apply a command to all threads.\n\
1960 \n\
1961 Usage: thread apply all [-ascending] <command>\n\
1962 -ascending: Call <command> for all threads in ascending order.\n\
1963             The default is descending order.\
1964 "),
1965            &thread_apply_list);
1966
1967   add_cmd ("name", class_run, thread_name_command,
1968            _("Set the current thread's name.\n\
1969 Usage: thread name [NAME]\n\
1970 If NAME is not given, then any existing name is removed."), &thread_cmd_list);
1971
1972   add_cmd ("find", class_run, thread_find_command, _("\
1973 Find threads that match a regular expression.\n\
1974 Usage: thread find REGEXP\n\
1975 Will display thread ids whose name, target ID, or extra info matches REGEXP."),
1976            &thread_cmd_list);
1977
1978   add_com_alias ("t", "thread", class_run, 1);
1979
1980   add_setshow_boolean_cmd ("thread-events", no_class,
1981          &print_thread_events, _("\
1982 Set printing of thread events (such as thread start and exit)."), _("\
1983 Show printing of thread events (such as thread start and exit)."), NULL,
1984          NULL,
1985          show_print_thread_events,
1986          &setprintlist, &showprintlist);
1987
1988   create_internalvar_type_lazy ("_thread", &thread_funcs, NULL);
1989
1990   observer_attach_thread_ptid_changed (restore_current_thread_ptid_changed);
1991 }