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