use do_align () directly in tc-ia64.c
[external/binutils.git] / gdb / utils.c
1 /* General utility routines for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "dyn-string.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "gdb_wait.h"
24 #include "event-top.h"
25 #include "gdbthread.h"
26 #include "fnmatch.h"
27 #include "gdb_bfd.h"
28 #ifdef HAVE_SYS_RESOURCE_H
29 #include <sys/resource.h>
30 #endif /* HAVE_SYS_RESOURCE_H */
31
32 #ifdef TUI
33 #include "tui/tui.h"            /* For tui_get_command_dimension.   */
34 #endif
35
36 #ifdef __GO32__
37 #include <pc.h>
38 #endif
39
40 #include <signal.h>
41 #include "timeval-utils.h"
42 #include "gdbcmd.h"
43 #include "serial.h"
44 #include "bfd.h"
45 #include "target.h"
46 #include "gdb-demangle.h"
47 #include "expression.h"
48 #include "language.h"
49 #include "charset.h"
50 #include "annotate.h"
51 #include "filenames.h"
52 #include "symfile.h"
53 #include "gdb_obstack.h"
54 #include "gdbcore.h"
55 #include "top.h"
56 #include "main.h"
57 #include "solist.h"
58
59 #include "inferior.h"           /* for signed_pointer_to_address */
60
61 #include "gdb_curses.h"
62
63 #include "readline/readline.h"
64
65 #include "gdb_sys_time.h"
66 #include <time.h>
67
68 #include "gdb_usleep.h"
69 #include "interps.h"
70 #include "gdb_regex.h"
71
72 #if !HAVE_DECL_MALLOC
73 extern PTR malloc ();           /* ARI: PTR */
74 #endif
75 #if !HAVE_DECL_REALLOC
76 extern PTR realloc ();          /* ARI: PTR */
77 #endif
78 #if !HAVE_DECL_FREE
79 extern void free ();
80 #endif
81
82 void (*deprecated_error_begin_hook) (void);
83
84 /* Prototypes for local functions */
85
86 static void vfprintf_maybe_filtered (struct ui_file *, const char *,
87                                      va_list, int) ATTRIBUTE_PRINTF (2, 0);
88
89 static void fputs_maybe_filtered (const char *, struct ui_file *, int);
90
91 static void prompt_for_continue (void);
92
93 static void set_screen_size (void);
94 static void set_width (void);
95
96 /* Time spent in prompt_for_continue in the currently executing command
97    waiting for user to respond.
98    Initialized in make_command_stats_cleanup.
99    Modified in prompt_for_continue and defaulted_query.
100    Used in report_command_stats.  */
101
102 static struct timeval prompt_for_continue_wait_time;
103
104 /* A flag indicating whether to timestamp debugging messages.  */
105
106 static int debug_timestamp = 0;
107
108 /* Nonzero if we have job control.  */
109
110 int job_control;
111
112 /* Nonzero means quit immediately if Control-C is typed now, rather
113    than waiting until QUIT is executed.  Be careful in setting this;
114    code which executes with immediate_quit set has to be very careful
115    about being able to deal with being interrupted at any time.  It is
116    almost always better to use QUIT; the only exception I can think of
117    is being able to quit out of a system call (using EINTR loses if
118    the SIGINT happens between the previous QUIT and the system call).
119    To immediately quit in the case in which a SIGINT happens between
120    the previous QUIT and setting immediate_quit (desirable anytime we
121    expect to block), call QUIT after setting immediate_quit.  */
122
123 int immediate_quit;
124
125 /* Nonzero means that strings with character values >0x7F should be printed
126    as octal escapes.  Zero means just print the value (e.g. it's an
127    international character, and the terminal or window can cope.)  */
128
129 int sevenbit_strings = 0;
130 static void
131 show_sevenbit_strings (struct ui_file *file, int from_tty,
132                        struct cmd_list_element *c, const char *value)
133 {
134   fprintf_filtered (file, _("Printing of 8-bit characters "
135                             "in strings as \\nnn is %s.\n"),
136                     value);
137 }
138
139 /* String to be printed before warning messages, if any.  */
140
141 char *warning_pre_print = "\nwarning: ";
142
143 int pagination_enabled = 1;
144 static void
145 show_pagination_enabled (struct ui_file *file, int from_tty,
146                          struct cmd_list_element *c, const char *value)
147 {
148   fprintf_filtered (file, _("State of pagination is %s.\n"), value);
149 }
150
151 \f
152 /* Cleanup utilities.
153
154    These are not defined in cleanups.c (nor declared in cleanups.h)
155    because while they use the "cleanup API" they are not part of the
156    "cleanup API".  */
157
158 static void
159 do_freeargv (void *arg)
160 {
161   freeargv ((char **) arg);
162 }
163
164 struct cleanup *
165 make_cleanup_freeargv (char **arg)
166 {
167   return make_cleanup (do_freeargv, arg);
168 }
169
170 static void
171 do_dyn_string_delete (void *arg)
172 {
173   dyn_string_delete ((dyn_string_t) arg);
174 }
175
176 struct cleanup *
177 make_cleanup_dyn_string_delete (dyn_string_t arg)
178 {
179   return make_cleanup (do_dyn_string_delete, arg);
180 }
181
182 static void
183 do_bfd_close_cleanup (void *arg)
184 {
185   gdb_bfd_unref ((bfd *) arg);
186 }
187
188 struct cleanup *
189 make_cleanup_bfd_unref (bfd *abfd)
190 {
191   return make_cleanup (do_bfd_close_cleanup, abfd);
192 }
193
194 /* Helper function which does the work for make_cleanup_fclose.  */
195
196 static void
197 do_fclose_cleanup (void *arg)
198 {
199   FILE *file = (FILE *) arg;
200
201   fclose (file);
202 }
203
204 /* Return a new cleanup that closes FILE.  */
205
206 struct cleanup *
207 make_cleanup_fclose (FILE *file)
208 {
209   return make_cleanup (do_fclose_cleanup, file);
210 }
211
212 /* Helper function which does the work for make_cleanup_obstack_free.  */
213
214 static void
215 do_obstack_free (void *arg)
216 {
217   struct obstack *ob = (struct obstack *) arg;
218
219   obstack_free (ob, NULL);
220 }
221
222 /* Return a new cleanup that frees OBSTACK.  */
223
224 struct cleanup *
225 make_cleanup_obstack_free (struct obstack *obstack)
226 {
227   return make_cleanup (do_obstack_free, obstack);
228 }
229
230 static void
231 do_ui_file_delete (void *arg)
232 {
233   ui_file_delete ((struct ui_file *) arg);
234 }
235
236 struct cleanup *
237 make_cleanup_ui_file_delete (struct ui_file *arg)
238 {
239   return make_cleanup (do_ui_file_delete, arg);
240 }
241
242 /* Helper function for make_cleanup_ui_out_redirect_pop.  */
243
244 static void
245 do_ui_out_redirect_pop (void *arg)
246 {
247   struct ui_out *uiout = (struct ui_out *) arg;
248
249   if (ui_out_redirect (uiout, NULL) < 0)
250     warning (_("Cannot restore redirection of the current output protocol"));
251 }
252
253 /* Return a new cleanup that pops the last redirection by ui_out_redirect
254    with NULL parameter.  */
255
256 struct cleanup *
257 make_cleanup_ui_out_redirect_pop (struct ui_out *uiout)
258 {
259   return make_cleanup (do_ui_out_redirect_pop, uiout);
260 }
261
262 static void
263 do_free_section_addr_info (void *arg)
264 {
265   free_section_addr_info ((struct section_addr_info *) arg);
266 }
267
268 struct cleanup *
269 make_cleanup_free_section_addr_info (struct section_addr_info *addrs)
270 {
271   return make_cleanup (do_free_section_addr_info, addrs);
272 }
273
274 struct restore_integer_closure
275 {
276   int *variable;
277   int value;
278 };
279
280 static void
281 restore_integer (void *p)
282 {
283   struct restore_integer_closure *closure
284     = (struct restore_integer_closure *) p;
285
286   *(closure->variable) = closure->value;
287 }
288
289 /* Remember the current value of *VARIABLE and make it restored when
290    the cleanup is run.  */
291
292 struct cleanup *
293 make_cleanup_restore_integer (int *variable)
294 {
295   struct restore_integer_closure *c = XNEW (struct restore_integer_closure);
296
297   c->variable = variable;
298   c->value = *variable;
299
300   return make_cleanup_dtor (restore_integer, (void *) c, xfree);
301 }
302
303 /* Remember the current value of *VARIABLE and make it restored when
304    the cleanup is run.  */
305
306 struct cleanup *
307 make_cleanup_restore_uinteger (unsigned int *variable)
308 {
309   return make_cleanup_restore_integer ((int *) variable);
310 }
311
312 /* Helper for make_cleanup_unpush_target.  */
313
314 static void
315 do_unpush_target (void *arg)
316 {
317   struct target_ops *ops = (struct target_ops *) arg;
318
319   unpush_target (ops);
320 }
321
322 /* Return a new cleanup that unpushes OPS.  */
323
324 struct cleanup *
325 make_cleanup_unpush_target (struct target_ops *ops)
326 {
327   return make_cleanup (do_unpush_target, ops);
328 }
329
330 /* Helper for make_cleanup_htab_delete compile time checking the types.  */
331
332 static void
333 do_htab_delete_cleanup (void *htab_voidp)
334 {
335   htab_t htab = (htab_t) htab_voidp;
336
337   htab_delete (htab);
338 }
339
340 /* Return a new cleanup that deletes HTAB.  */
341
342 struct cleanup *
343 make_cleanup_htab_delete (htab_t htab)
344 {
345   return make_cleanup (do_htab_delete_cleanup, htab);
346 }
347
348 struct restore_ui_file_closure
349 {
350   struct ui_file **variable;
351   struct ui_file *value;
352 };
353
354 static void
355 do_restore_ui_file (void *p)
356 {
357   struct restore_ui_file_closure *closure
358     = (struct restore_ui_file_closure *) p;
359
360   *(closure->variable) = closure->value;
361 }
362
363 /* Remember the current value of *VARIABLE and make it restored when
364    the cleanup is run.  */
365
366 struct cleanup *
367 make_cleanup_restore_ui_file (struct ui_file **variable)
368 {
369   struct restore_ui_file_closure *c = XNEW (struct restore_ui_file_closure);
370
371   c->variable = variable;
372   c->value = *variable;
373
374   return make_cleanup_dtor (do_restore_ui_file, (void *) c, xfree);
375 }
376
377 /* Helper for make_cleanup_value_free_to_mark.  */
378
379 static void
380 do_value_free_to_mark (void *value)
381 {
382   value_free_to_mark ((struct value *) value);
383 }
384
385 /* Free all values allocated since MARK was obtained by value_mark
386    (except for those released) when the cleanup is run.  */
387
388 struct cleanup *
389 make_cleanup_value_free_to_mark (struct value *mark)
390 {
391   return make_cleanup (do_value_free_to_mark, mark);
392 }
393
394 /* Helper for make_cleanup_value_free.  */
395
396 static void
397 do_value_free (void *value)
398 {
399   value_free ((struct value *) value);
400 }
401
402 /* Free VALUE.  */
403
404 struct cleanup *
405 make_cleanup_value_free (struct value *value)
406 {
407   return make_cleanup (do_value_free, value);
408 }
409
410 /* Helper for make_cleanup_free_so.  */
411
412 static void
413 do_free_so (void *arg)
414 {
415   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;
416
417   free_so (so);
418 }
419
420 /* Make cleanup handler calling free_so for SO.  */
421
422 struct cleanup *
423 make_cleanup_free_so (struct so_list *so)
424 {
425   return make_cleanup (do_free_so, so);
426 }
427
428 /* Helper for make_cleanup_restore_current_language.  */
429
430 static void
431 do_restore_current_language (void *p)
432 {
433   enum language saved_lang = (enum language) (uintptr_t) p;
434
435   set_language (saved_lang);
436 }
437
438 /* Remember the current value of CURRENT_LANGUAGE and make it restored when
439    the cleanup is run.  */
440
441 struct cleanup *
442 make_cleanup_restore_current_language (void)
443 {
444   enum language saved_lang = current_language->la_language;
445
446   return make_cleanup (do_restore_current_language,
447                        (void *) (uintptr_t) saved_lang);
448 }
449
450 /* Helper function for make_cleanup_clear_parser_state.  */
451
452 static void
453 do_clear_parser_state (void *ptr)
454 {
455   struct parser_state **p = (struct parser_state **) ptr;
456
457   *p = NULL;
458 }
459
460 /* Clean (i.e., set to NULL) the parser state variable P.  */
461
462 struct cleanup *
463 make_cleanup_clear_parser_state (struct parser_state **p)
464 {
465   return make_cleanup (do_clear_parser_state, (void *) p);
466 }
467
468 /* This function is useful for cleanups.
469    Do
470
471    foo = xmalloc (...);
472    old_chain = make_cleanup (free_current_contents, &foo);
473
474    to arrange to free the object thus allocated.  */
475
476 void
477 free_current_contents (void *ptr)
478 {
479   void **location = (void **) ptr;
480
481   if (location == NULL)
482     internal_error (__FILE__, __LINE__,
483                     _("free_current_contents: NULL pointer"));
484   if (*location != NULL)
485     {
486       xfree (*location);
487       *location = NULL;
488     }
489 }
490 \f
491
492
493 /* Print a warning message.  The first argument STRING is the warning
494    message, used as an fprintf format string, the second is the
495    va_list of arguments for that string.  A warning is unfiltered (not
496    paginated) so that the user does not need to page through each
497    screen full of warnings when there are lots of them.  */
498
499 void
500 vwarning (const char *string, va_list args)
501 {
502   if (deprecated_warning_hook)
503     (*deprecated_warning_hook) (string, args);
504   else
505     {
506       if (target_supports_terminal_ours ())
507         target_terminal_ours ();
508       if (filtered_printing_initialized ())
509         wrap_here ("");         /* Force out any buffered output.  */
510       gdb_flush (gdb_stdout);
511       if (warning_pre_print)
512         fputs_unfiltered (warning_pre_print, gdb_stderr);
513       vfprintf_unfiltered (gdb_stderr, string, args);
514       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\n");
515     }
516 }
517
518 /* Print an error message and return to command level.
519    The first argument STRING is the error message, used as a fprintf string,
520    and the remaining args are passed as arguments to it.  */
521
522 void
523 verror (const char *string, va_list args)
524 {
525   throw_verror (GENERIC_ERROR, string, args);
526 }
527
528 void
529 error_stream (struct ui_file *stream)
530 {
531   char *message = ui_file_xstrdup (stream, NULL);
532
533   make_cleanup (xfree, message);
534   error (("%s"), message);
535 }
536
537 /* Emit a message and abort.  */
538
539 static void ATTRIBUTE_NORETURN
540 abort_with_message (const char *msg)
541 {
542   if (gdb_stderr == NULL)
543     fputs (msg, stderr);
544   else
545     fputs_unfiltered (msg, gdb_stderr);
546
547   abort ();             /* NOTE: GDB has only three calls to abort().  */
548 }
549
550 /* Dump core trying to increase the core soft limit to hard limit first.  */
551
552 void
553 dump_core (void)
554 {
555 #ifdef HAVE_SETRLIMIT
556   struct rlimit rlim = { RLIM_INFINITY, RLIM_INFINITY };
557
558   setrlimit (RLIMIT_CORE, &rlim);
559 #endif /* HAVE_SETRLIMIT */
560
561   abort ();             /* NOTE: GDB has only three calls to abort().  */
562 }
563
564 /* Check whether GDB will be able to dump core using the dump_core
565    function.  Returns zero if GDB cannot or should not dump core.
566    If LIMIT_KIND is LIMIT_CUR the user's soft limit will be respected.
567    If LIMIT_KIND is LIMIT_MAX only the hard limit will be respected.  */
568
569 int
570 can_dump_core (enum resource_limit_kind limit_kind)
571 {
572 #ifdef HAVE_GETRLIMIT
573   struct rlimit rlim;
574
575   /* Be quiet and assume we can dump if an error is returned.  */
576   if (getrlimit (RLIMIT_CORE, &rlim) != 0)
577     return 1;
578
579   switch (limit_kind)
580     {
581     case LIMIT_CUR:
582       if (rlim.rlim_cur == 0)
583         return 0;
584
585     case LIMIT_MAX:
586       if (rlim.rlim_max == 0)
587         return 0;
588     }
589 #endif /* HAVE_GETRLIMIT */
590
591   return 1;
592 }
593
594 /* Print a warning that we cannot dump core.  */
595
596 void
597 warn_cant_dump_core (const char *reason)
598 {
599   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
600                       _("%s\nUnable to dump core, use `ulimit -c"
601                         " unlimited' before executing GDB next time.\n"),
602                       reason);
603 }
604
605 /* Check whether GDB will be able to dump core using the dump_core
606    function, and print a warning if we cannot.  */
607
608 static int
609 can_dump_core_warn (enum resource_limit_kind limit_kind,
610                     const char *reason)
611 {
612   int core_dump_allowed = can_dump_core (limit_kind);
613
614   if (!core_dump_allowed)
615     warn_cant_dump_core (reason);
616
617   return core_dump_allowed;
618 }
619
620 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect to
621    what to do when an internal problem is detected.  */
622
623 const char internal_problem_ask[] = "ask";
624 const char internal_problem_yes[] = "yes";
625 const char internal_problem_no[] = "no";
626 static const char *const internal_problem_modes[] =
627 {
628   internal_problem_ask,
629   internal_problem_yes,
630   internal_problem_no,
631   NULL
632 };
633
634 /* Print a message reporting an internal error/warning.  Ask the user
635    if they want to continue, dump core, or just exit.  Return
636    something to indicate a quit.  */
637
638 struct internal_problem
639 {
640   const char *name;
641   int user_settable_should_quit;
642   const char *should_quit;
643   int user_settable_should_dump_core;
644   const char *should_dump_core;
645 };
646
647 /* Report a problem, internal to GDB, to the user.  Once the problem
648    has been reported, and assuming GDB didn't quit, the caller can
649    either allow execution to resume or throw an error.  */
650
651 static void ATTRIBUTE_PRINTF (4, 0)
652 internal_vproblem (struct internal_problem *problem,
653                    const char *file, int line, const char *fmt, va_list ap)
654 {
655   static int dejavu;
656   int quit_p;
657   int dump_core_p;
658   char *reason;
659   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
660
661   /* Don't allow infinite error/warning recursion.  */
662   {
663     static char msg[] = "Recursive internal problem.\n";
664
665     switch (dejavu)
666       {
667       case 0:
668         dejavu = 1;
669         break;
670       case 1:
671         dejavu = 2;
672         abort_with_message (msg);
673       default:
674         dejavu = 3;
675         /* Newer GLIBC versions put the warn_unused_result attribute
676            on write, but this is one of those rare cases where
677            ignoring the return value is correct.  Casting to (void)
678            does not fix this problem.  This is the solution suggested
679            at http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=25509.  */
680         if (write (STDERR_FILENO, msg, sizeof (msg)) != sizeof (msg))
681           abort (); /* NOTE: GDB has only three calls to abort().  */
682         exit (1);
683       }
684   }
685
686   /* Create a string containing the full error/warning message.  Need
687      to call query with this full string, as otherwize the reason
688      (error/warning) and question become separated.  Format using a
689      style similar to a compiler error message.  Include extra detail
690      so that the user knows that they are living on the edge.  */
691   {
692     char *msg;
693
694     msg = xstrvprintf (fmt, ap);
695     reason = xstrprintf ("%s:%d: %s: %s\n"
696                          "A problem internal to GDB has been detected,\n"
697                          "further debugging may prove unreliable.",
698                          file, line, problem->name, msg);
699     xfree (msg);
700     make_cleanup (xfree, reason);
701   }
702
703   /* Fall back to abort_with_message if gdb_stderr is not set up.  */
704   if (gdb_stderr == NULL)
705     {
706       fputs (reason, stderr);
707       abort_with_message ("\n");
708     }
709
710   /* Try to get the message out and at the start of a new line.  */
711   if (target_supports_terminal_ours ())
712     target_terminal_ours ();
713   if (filtered_printing_initialized ())
714     begin_line ();
715
716   /* Emit the message unless query will emit it below.  */
717   if (problem->should_quit != internal_problem_ask
718       || !confirm
719       || !filtered_printing_initialized ())
720     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "%s\n", reason);
721
722   if (problem->should_quit == internal_problem_ask)
723     {
724       /* Default (yes/batch case) is to quit GDB.  When in batch mode
725          this lessens the likelihood of GDB going into an infinite
726          loop.  */
727       if (!confirm || !filtered_printing_initialized ())
728         quit_p = 1;
729       else
730         quit_p = query (_("%s\nQuit this debugging session? "), reason);
731     }
732   else if (problem->should_quit == internal_problem_yes)
733     quit_p = 1;
734   else if (problem->should_quit == internal_problem_no)
735     quit_p = 0;
736   else
737     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
738
739   fputs_unfiltered (_("\nThis is a bug, please report it."), gdb_stderr);
740   if (REPORT_BUGS_TO[0])
741     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, _("  For instructions, see:\n%s."),
742                         REPORT_BUGS_TO);
743   fputs_unfiltered ("\n\n", gdb_stderr);
744
745   if (problem->should_dump_core == internal_problem_ask)
746     {
747       if (!can_dump_core_warn (LIMIT_MAX, reason))
748         dump_core_p = 0;
749       else if (!filtered_printing_initialized ())
750         dump_core_p = 1;
751       else
752         {
753           /* Default (yes/batch case) is to dump core.  This leaves a GDB
754              `dropping' so that it is easier to see that something went
755              wrong in GDB.  */
756           dump_core_p = query (_("%s\nCreate a core file of GDB? "), reason);
757         }
758     }
759   else if (problem->should_dump_core == internal_problem_yes)
760     dump_core_p = can_dump_core_warn (LIMIT_MAX, reason);
761   else if (problem->should_dump_core == internal_problem_no)
762     dump_core_p = 0;
763   else
764     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
765
766   if (quit_p)
767     {
768       if (dump_core_p)
769         dump_core ();
770       else
771         exit (1);
772     }
773   else
774     {
775       if (dump_core_p)
776         {
777 #ifdef HAVE_WORKING_FORK
778           if (fork () == 0)
779             dump_core ();
780 #endif
781         }
782     }
783
784   dejavu = 0;
785   do_cleanups (cleanup);
786 }
787
788 static struct internal_problem internal_error_problem = {
789   "internal-error", 1, internal_problem_ask, 1, internal_problem_ask
790 };
791
792 void
793 internal_verror (const char *file, int line, const char *fmt, va_list ap)
794 {
795   internal_vproblem (&internal_error_problem, file, line, fmt, ap);
796   throw_quit (_("Command aborted."));
797 }
798
799 static struct internal_problem internal_warning_problem = {
800   "internal-warning", 1, internal_problem_ask, 1, internal_problem_ask
801 };
802
803 void
804 internal_vwarning (const char *file, int line, const char *fmt, va_list ap)
805 {
806   internal_vproblem (&internal_warning_problem, file, line, fmt, ap);
807 }
808
809 static struct internal_problem demangler_warning_problem = {
810   "demangler-warning", 1, internal_problem_ask, 0, internal_problem_no
811 };
812
813 void
814 demangler_vwarning (const char *file, int line, const char *fmt, va_list ap)
815 {
816   internal_vproblem (&demangler_warning_problem, file, line, fmt, ap);
817 }
818
819 void
820 demangler_warning (const char *file, int line, const char *string, ...)
821 {
822   va_list ap;
823
824   va_start (ap, string);
825   demangler_vwarning (file, line, string, ap);
826   va_end (ap);
827 }
828
829 /* Dummy functions to keep add_prefix_cmd happy.  */
830
831 static void
832 set_internal_problem_cmd (char *args, int from_tty)
833 {
834 }
835
836 static void
837 show_internal_problem_cmd (char *args, int from_tty)
838 {
839 }
840
841 /* When GDB reports an internal problem (error or warning) it gives
842    the user the opportunity to quit GDB and/or create a core file of
843    the current debug session.  This function registers a few commands
844    that make it possible to specify that GDB should always or never
845    quit or create a core file, without asking.  The commands look
846    like:
847
848    maint set PROBLEM-NAME quit ask|yes|no
849    maint show PROBLEM-NAME quit
850    maint set PROBLEM-NAME corefile ask|yes|no
851    maint show PROBLEM-NAME corefile
852
853    Where PROBLEM-NAME is currently "internal-error" or
854    "internal-warning".  */
855
856 static void
857 add_internal_problem_command (struct internal_problem *problem)
858 {
859   struct cmd_list_element **set_cmd_list;
860   struct cmd_list_element **show_cmd_list;
861   char *set_doc;
862   char *show_doc;
863
864   set_cmd_list = XNEW (struct cmd_list_element *);
865   show_cmd_list = XNEW (struct cmd_list_element *);
866   *set_cmd_list = NULL;
867   *show_cmd_list = NULL;
868
869   set_doc = xstrprintf (_("Configure what GDB does when %s is detected."),
870                         problem->name);
871
872   show_doc = xstrprintf (_("Show what GDB does when %s is detected."),
873                          problem->name);
874
875   add_prefix_cmd ((char*) problem->name,
876                   class_maintenance, set_internal_problem_cmd, set_doc,
877                   set_cmd_list,
878                   concat ("maintenance set ", problem->name, " ",
879                           (char *) NULL),
880                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
881
882   add_prefix_cmd ((char*) problem->name,
883                   class_maintenance, show_internal_problem_cmd, show_doc,
884                   show_cmd_list,
885                   concat ("maintenance show ", problem->name, " ",
886                           (char *) NULL),
887                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
888
889   if (problem->user_settable_should_quit)
890     {
891       set_doc = xstrprintf (_("Set whether GDB should quit "
892                               "when an %s is detected"),
893                             problem->name);
894       show_doc = xstrprintf (_("Show whether GDB will quit "
895                                "when an %s is detected"),
896                              problem->name);
897       add_setshow_enum_cmd ("quit", class_maintenance,
898                             internal_problem_modes,
899                             &problem->should_quit,
900                             set_doc,
901                             show_doc,
902                             NULL, /* help_doc */
903                             NULL, /* setfunc */
904                             NULL, /* showfunc */
905                             set_cmd_list,
906                             show_cmd_list);
907
908       xfree (set_doc);
909       xfree (show_doc);
910     }
911
912   if (problem->user_settable_should_dump_core)
913     {
914       set_doc = xstrprintf (_("Set whether GDB should create a core "
915                               "file of GDB when %s is detected"),
916                             problem->name);
917       show_doc = xstrprintf (_("Show whether GDB will create a core "
918                                "file of GDB when %s is detected"),
919                              problem->name);
920       add_setshow_enum_cmd ("corefile", class_maintenance,
921                             internal_problem_modes,
922                             &problem->should_dump_core,
923                             set_doc,
924                             show_doc,
925                             NULL, /* help_doc */
926                             NULL, /* setfunc */
927                             NULL, /* showfunc */
928                             set_cmd_list,
929                             show_cmd_list);
930
931       xfree (set_doc);
932       xfree (show_doc);
933     }
934 }
935
936 /* Return a newly allocated string, containing the PREFIX followed
937    by the system error message for errno (separated by a colon).
938
939    The result must be deallocated after use.  */
940
941 static char *
942 perror_string (const char *prefix)
943 {
944   char *err;
945   char *combined;
946
947   err = safe_strerror (errno);
948   combined = (char *) xmalloc (strlen (err) + strlen (prefix) + 3);
949   strcpy (combined, prefix);
950   strcat (combined, ": ");
951   strcat (combined, err);
952
953   return combined;
954 }
955
956 /* Print the system error message for errno, and also mention STRING
957    as the file name for which the error was encountered.  Use ERRCODE
958    for the thrown exception.  Then return to command level.  */
959
960 void
961 throw_perror_with_name (enum errors errcode, const char *string)
962 {
963   char *combined;
964
965   combined = perror_string (string);
966   make_cleanup (xfree, combined);
967
968   /* I understand setting these is a matter of taste.  Still, some people
969      may clear errno but not know about bfd_error.  Doing this here is not
970      unreasonable.  */
971   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
972   errno = 0;
973
974   throw_error (errcode, _("%s."), combined);
975 }
976
977 /* See throw_perror_with_name, ERRCODE defaults here to GENERIC_ERROR.  */
978
979 void
980 perror_with_name (const char *string)
981 {
982   throw_perror_with_name (GENERIC_ERROR, string);
983 }
984
985 /* Same as perror_with_name except that it prints a warning instead
986    of throwing an error.  */
987
988 void
989 perror_warning_with_name (const char *string)
990 {
991   char *combined;
992
993   combined = perror_string (string);
994   warning (_("%s"), combined);
995   xfree (combined);
996 }
997
998 /* Print the system error message for ERRCODE, and also mention STRING
999    as the file name for which the error was encountered.  */
1000
1001 void
1002 print_sys_errmsg (const char *string, int errcode)
1003 {
1004   char *err;
1005   char *combined;
1006
1007   err = safe_strerror (errcode);
1008   combined = (char *) alloca (strlen (err) + strlen (string) + 3);
1009   strcpy (combined, string);
1010   strcat (combined, ": ");
1011   strcat (combined, err);
1012
1013   /* We want anything which was printed on stdout to come out first, before
1014      this message.  */
1015   gdb_flush (gdb_stdout);
1016   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "%s.\n", combined);
1017 }
1018
1019 /* Control C eventually causes this to be called, at a convenient time.  */
1020
1021 void
1022 quit (void)
1023 {
1024   if (sync_quit_force_run)
1025     {
1026       sync_quit_force_run = 0;
1027       quit_force (NULL, stdin == instream);
1028     }
1029
1030 #ifdef __MSDOS__
1031   /* No steenking SIGINT will ever be coming our way when the
1032      program is resumed.  Don't lie.  */
1033   throw_quit ("Quit");
1034 #else
1035   if (job_control
1036       /* If there is no terminal switching for this target, then we can't
1037          possibly get screwed by the lack of job control.  */
1038       || !target_supports_terminal_ours ())
1039     throw_quit ("Quit");
1040   else
1041     throw_quit ("Quit (expect signal SIGINT when the program is resumed)");
1042 #endif
1043 }
1044
1045 /* See defs.h.  */
1046
1047 void
1048 maybe_quit (void)
1049 {
1050   if (check_quit_flag () || sync_quit_force_run)
1051     quit ();
1052   if (deprecated_interactive_hook)
1053     deprecated_interactive_hook ();
1054   target_check_pending_interrupt ();
1055 }
1056
1057 \f
1058 /* Called when a memory allocation fails, with the number of bytes of
1059    memory requested in SIZE.  */
1060
1061 void
1062 malloc_failure (long size)
1063 {
1064   if (size > 0)
1065     {
1066       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1067                       _("virtual memory exhausted: can't allocate %ld bytes."),
1068                       size);
1069     }
1070   else
1071     {
1072       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("virtual memory exhausted."));
1073     }
1074 }
1075
1076 /* My replacement for the read system call.
1077    Used like `read' but keeps going if `read' returns too soon.  */
1078
1079 int
1080 myread (int desc, char *addr, int len)
1081 {
1082   int val;
1083   int orglen = len;
1084
1085   while (len > 0)
1086     {
1087       val = read (desc, addr, len);
1088       if (val < 0)
1089         return val;
1090       if (val == 0)
1091         return orglen - len;
1092       len -= val;
1093       addr += val;
1094     }
1095   return orglen;
1096 }
1097
1098 void
1099 print_spaces (int n, struct ui_file *file)
1100 {
1101   fputs_unfiltered (n_spaces (n), file);
1102 }
1103
1104 /* Print a host address.  */
1105
1106 void
1107 gdb_print_host_address_1 (const void *addr, struct ui_file *stream)
1108 {
1109   fprintf_filtered (stream, "%s", host_address_to_string (addr));
1110 }
1111
1112 /* See utils.h.  */
1113
1114 char *
1115 make_hex_string (const gdb_byte *data, size_t length)
1116 {
1117   char *result = (char *) xmalloc (length * 2 + 1);
1118   char *p;
1119   size_t i;
1120
1121   p = result;
1122   for (i = 0; i < length; ++i)
1123     p += xsnprintf (p, 3, "%02x", data[i]);
1124   *p = '\0';
1125   return result;
1126 }
1127
1128 \f
1129
1130 /* A cleanup function that calls regfree.  */
1131
1132 static void
1133 do_regfree_cleanup (void *r)
1134 {
1135   regfree ((regex_t *) r);
1136 }
1137
1138 /* Create a new cleanup that frees the compiled regular expression R.  */
1139
1140 struct cleanup *
1141 make_regfree_cleanup (regex_t *r)
1142 {
1143   return make_cleanup (do_regfree_cleanup, r);
1144 }
1145
1146 /* Return an xmalloc'd error message resulting from a regular
1147    expression compilation failure.  */
1148
1149 char *
1150 get_regcomp_error (int code, regex_t *rx)
1151 {
1152   size_t length = regerror (code, rx, NULL, 0);
1153   char *result = (char *) xmalloc (length);
1154
1155   regerror (code, rx, result, length);
1156   return result;
1157 }
1158
1159 /* Compile a regexp and throw an exception on error.  This returns a
1160    cleanup to free the resulting pattern on success.  RX must not be
1161    NULL.  */
1162
1163 struct cleanup *
1164 compile_rx_or_error (regex_t *pattern, const char *rx, const char *message)
1165 {
1166   int code;
1167
1168   gdb_assert (rx != NULL);
1169
1170   code = regcomp (pattern, rx, REG_NOSUB);
1171   if (code != 0)
1172     {
1173       char *err = get_regcomp_error (code, pattern);
1174
1175       make_cleanup (xfree, err);
1176       error (("%s: %s"), message, err);
1177     }
1178
1179   return make_regfree_cleanup (pattern);
1180 }
1181
1182 \f
1183
1184 /* This function supports the query, nquery, and yquery functions.
1185    Ask user a y-or-n question and return 0 if answer is no, 1 if
1186    answer is yes, or default the answer to the specified default
1187    (for yquery or nquery).  DEFCHAR may be 'y' or 'n' to provide a
1188    default answer, or '\0' for no default.
1189    CTLSTR is the control string and should end in "? ".  It should
1190    not say how to answer, because we do that.
1191    ARGS are the arguments passed along with the CTLSTR argument to
1192    printf.  */
1193
1194 static int ATTRIBUTE_PRINTF (1, 0)
1195 defaulted_query (const char *ctlstr, const char defchar, va_list args)
1196 {
1197   int ans2;
1198   int retval;
1199   int def_value;
1200   char def_answer, not_def_answer;
1201   char *y_string, *n_string, *question, *prompt;
1202   /* Used to add duration we waited for user to respond to
1203      prompt_for_continue_wait_time.  */
1204   struct timeval prompt_started, prompt_ended, prompt_delta;
1205
1206   /* Set up according to which answer is the default.  */
1207   if (defchar == '\0')
1208     {
1209       def_value = 1;
1210       def_answer = 'Y';
1211       not_def_answer = 'N';
1212       y_string = "y";
1213       n_string = "n";
1214     }
1215   else if (defchar == 'y')
1216     {
1217       def_value = 1;
1218       def_answer = 'Y';
1219       not_def_answer = 'N';
1220       y_string = "[y]";
1221       n_string = "n";
1222     }
1223   else
1224     {
1225       def_value = 0;
1226       def_answer = 'N';
1227       not_def_answer = 'Y';
1228       y_string = "y";
1229       n_string = "[n]";
1230     }
1231
1232   /* Automatically answer the default value if the user did not want
1233      prompts or the command was issued with the server prefix.  */
1234   if (!confirm || server_command)
1235     return def_value;
1236
1237   /* If input isn't coming from the user directly, just say what
1238      question we're asking, and then answer the default automatically.  This
1239      way, important error messages don't get lost when talking to GDB
1240      over a pipe.  */
1241   if (! input_from_terminal_p ())
1242     {
1243       wrap_here ("");
1244       vfprintf_filtered (gdb_stdout, ctlstr, args);
1245
1246       printf_filtered (_("(%s or %s) [answered %c; "
1247                          "input not from terminal]\n"),
1248                        y_string, n_string, def_answer);
1249       gdb_flush (gdb_stdout);
1250
1251       return def_value;
1252     }
1253
1254   if (deprecated_query_hook)
1255     {
1256       return deprecated_query_hook (ctlstr, args);
1257     }
1258
1259   /* Format the question outside of the loop, to avoid reusing args.  */
1260   question = xstrvprintf (ctlstr, args);
1261   prompt = xstrprintf (_("%s%s(%s or %s) %s"),
1262                       annotation_level > 1 ? "\n\032\032pre-query\n" : "",
1263                       question, y_string, n_string,
1264                       annotation_level > 1 ? "\n\032\032query\n" : "");
1265   xfree (question);
1266
1267   /* Used for calculating time spend waiting for user.  */
1268   gettimeofday (&prompt_started, NULL);
1269
1270   while (1)
1271     {
1272       char *response, answer;
1273
1274       gdb_flush (gdb_stdout);
1275       response = gdb_readline_wrapper (prompt);
1276
1277       if (response == NULL)     /* C-d  */
1278         {
1279           printf_filtered ("EOF [assumed %c]\n", def_answer);
1280           retval = def_value;
1281           break;
1282         }
1283
1284       answer = response[0];
1285       xfree (response);
1286
1287       if (answer >= 'a')
1288         answer -= 040;
1289       /* Check answer.  For the non-default, the user must specify
1290          the non-default explicitly.  */
1291       if (answer == not_def_answer)
1292         {
1293           retval = !def_value;
1294           break;
1295         }
1296       /* Otherwise, if a default was specified, the user may either
1297          specify the required input or have it default by entering
1298          nothing.  */
1299       if (answer == def_answer
1300           || (defchar != '\0' && answer == '\0'))
1301         {
1302           retval = def_value;
1303           break;
1304         }
1305       /* Invalid entries are not defaulted and require another selection.  */
1306       printf_filtered (_("Please answer %s or %s.\n"),
1307                        y_string, n_string);
1308     }
1309
1310   /* Add time spend in this routine to prompt_for_continue_wait_time.  */
1311   gettimeofday (&prompt_ended, NULL);
1312   timeval_sub (&prompt_delta, &prompt_ended, &prompt_started);
1313   timeval_add (&prompt_for_continue_wait_time,
1314                &prompt_for_continue_wait_time, &prompt_delta);
1315
1316   xfree (prompt);
1317   if (annotation_level > 1)
1318     printf_filtered (("\n\032\032post-query\n"));
1319   return retval;
1320 }
1321 \f
1322
1323 /* Ask user a y-or-n question and return 0 if answer is no, 1 if
1324    answer is yes, or 0 if answer is defaulted.
1325    Takes three args which are given to printf to print the question.
1326    The first, a control string, should end in "? ".
1327    It should not say how to answer, because we do that.  */
1328
1329 int
1330 nquery (const char *ctlstr, ...)
1331 {
1332   va_list args;
1333   int ret;
1334
1335   va_start (args, ctlstr);
1336   ret = defaulted_query (ctlstr, 'n', args);
1337   va_end (args);
1338   return ret;
1339 }
1340
1341 /* Ask user a y-or-n question and return 0 if answer is no, 1 if
1342    answer is yes, or 1 if answer is defaulted.
1343    Takes three args which are given to printf to print the question.
1344    The first, a control string, should end in "? ".
1345    It should not say how to answer, because we do that.  */
1346
1347 int
1348 yquery (const char *ctlstr, ...)
1349 {
1350   va_list args;
1351   int ret;
1352
1353   va_start (args, ctlstr);
1354   ret = defaulted_query (ctlstr, 'y', args);
1355   va_end (args);
1356   return ret;
1357 }
1358
1359 /* Ask user a y-or-n question and return 1 iff answer is yes.
1360    Takes three args which are given to printf to print the question.
1361    The first, a control string, should end in "? ".
1362    It should not say how to answer, because we do that.  */
1363
1364 int
1365 query (const char *ctlstr, ...)
1366 {
1367   va_list args;
1368   int ret;
1369
1370   va_start (args, ctlstr);
1371   ret = defaulted_query (ctlstr, '\0', args);
1372   va_end (args);
1373   return ret;
1374 }
1375
1376 /* A helper for parse_escape that converts a host character to a
1377    target character.  C is the host character.  If conversion is
1378    possible, then the target character is stored in *TARGET_C and the
1379    function returns 1.  Otherwise, the function returns 0.  */
1380
1381 static int
1382 host_char_to_target (struct gdbarch *gdbarch, int c, int *target_c)
1383 {
1384   struct obstack host_data;
1385   char the_char = c;
1386   struct cleanup *cleanups;
1387   int result = 0;
1388
1389   obstack_init (&host_data);
1390   cleanups = make_cleanup_obstack_free (&host_data);
1391
1392   convert_between_encodings (target_charset (gdbarch), host_charset (),
1393                              (gdb_byte *) &the_char, 1, 1,
1394                              &host_data, translit_none);
1395
1396   if (obstack_object_size (&host_data) == 1)
1397     {
1398       result = 1;
1399       *target_c = *(char *) obstack_base (&host_data);
1400     }
1401
1402   do_cleanups (cleanups);
1403   return result;
1404 }
1405
1406 /* Parse a C escape sequence.  STRING_PTR points to a variable
1407    containing a pointer to the string to parse.  That pointer
1408    should point to the character after the \.  That pointer
1409    is updated past the characters we use.  The value of the
1410    escape sequence is returned.
1411
1412    A negative value means the sequence \ newline was seen,
1413    which is supposed to be equivalent to nothing at all.
1414
1415    If \ is followed by a null character, we return a negative
1416    value and leave the string pointer pointing at the null character.
1417
1418    If \ is followed by 000, we return 0 and leave the string pointer
1419    after the zeros.  A value of 0 does not mean end of string.  */
1420
1421 int
1422 parse_escape (struct gdbarch *gdbarch, const char **string_ptr)
1423 {
1424   int target_char = -2; /* Initialize to avoid GCC warnings.  */
1425   int c = *(*string_ptr)++;
1426
1427   switch (c)
1428     {
1429       case '\n':
1430         return -2;
1431       case 0:
1432         (*string_ptr)--;
1433         return 0;
1434
1435       case '0':
1436       case '1':
1437       case '2':
1438       case '3':
1439       case '4':
1440       case '5':
1441       case '6':
1442       case '7':
1443         {
1444           int i = host_hex_value (c);
1445           int count = 0;
1446           while (++count < 3)
1447             {
1448               c = (**string_ptr);
1449               if (isdigit (c) && c != '8' && c != '9')
1450                 {
1451                   (*string_ptr)++;
1452                   i *= 8;
1453                   i += host_hex_value (c);
1454                 }
1455               else
1456                 {
1457                   break;
1458                 }
1459             }
1460           return i;
1461         }
1462
1463     case 'a':
1464       c = '\a';
1465       break;
1466     case 'b':
1467       c = '\b';
1468       break;
1469     case 'f':
1470       c = '\f';
1471       break;
1472     case 'n':
1473       c = '\n';
1474       break;
1475     case 'r':
1476       c = '\r';
1477       break;
1478     case 't':
1479       c = '\t';
1480       break;
1481     case 'v':
1482       c = '\v';
1483       break;
1484
1485     default:
1486       break;
1487     }
1488
1489   if (!host_char_to_target (gdbarch, c, &target_char))
1490     error (_("The escape sequence `\\%c' is equivalent to plain `%c',"
1491              " which has no equivalent\nin the `%s' character set."),
1492            c, c, target_charset (gdbarch));
1493   return target_char;
1494 }
1495 \f
1496 /* Print the character C on STREAM as part of the contents of a literal
1497    string whose delimiter is QUOTER.  Note that this routine should only
1498    be called for printing things which are independent of the language
1499    of the program being debugged.
1500
1501    printchar will normally escape backslashes and instances of QUOTER. If
1502    QUOTER is 0, printchar won't escape backslashes or any quoting character.
1503    As a side effect, if you pass the backslash character as the QUOTER,
1504    printchar will escape backslashes as usual, but not any other quoting
1505    character. */
1506
1507 static void
1508 printchar (int c, void (*do_fputs) (const char *, struct ui_file *),
1509            void (*do_fprintf) (struct ui_file *, const char *, ...)
1510            ATTRIBUTE_FPTR_PRINTF_2, struct ui_file *stream, int quoter)
1511 {
1512   c &= 0xFF;                    /* Avoid sign bit follies */
1513
1514   if (c < 0x20 ||               /* Low control chars */
1515       (c >= 0x7F && c < 0xA0) ||        /* DEL, High controls */
1516       (sevenbit_strings && c >= 0x80))
1517     {                           /* high order bit set */
1518       switch (c)
1519         {
1520         case '\n':
1521           do_fputs ("\\n", stream);
1522           break;
1523         case '\b':
1524           do_fputs ("\\b", stream);
1525           break;
1526         case '\t':
1527           do_fputs ("\\t", stream);
1528           break;
1529         case '\f':
1530           do_fputs ("\\f", stream);
1531           break;
1532         case '\r':
1533           do_fputs ("\\r", stream);
1534           break;
1535         case '\033':
1536           do_fputs ("\\e", stream);
1537           break;
1538         case '\007':
1539           do_fputs ("\\a", stream);
1540           break;
1541         default:
1542           do_fprintf (stream, "\\%.3o", (unsigned int) c);
1543           break;
1544         }
1545     }
1546   else
1547     {
1548       if (quoter != 0 && (c == '\\' || c == quoter))
1549         do_fputs ("\\", stream);
1550       do_fprintf (stream, "%c", c);
1551     }
1552 }
1553
1554 /* Print the character C on STREAM as part of the contents of a
1555    literal string whose delimiter is QUOTER.  Note that these routines
1556    should only be call for printing things which are independent of
1557    the language of the program being debugged.  */
1558
1559 void
1560 fputstr_filtered (const char *str, int quoter, struct ui_file *stream)
1561 {
1562   while (*str)
1563     printchar (*str++, fputs_filtered, fprintf_filtered, stream, quoter);
1564 }
1565
1566 void
1567 fputstr_unfiltered (const char *str, int quoter, struct ui_file *stream)
1568 {
1569   while (*str)
1570     printchar (*str++, fputs_unfiltered, fprintf_unfiltered, stream, quoter);
1571 }
1572
1573 void
1574 fputstrn_filtered (const char *str, int n, int quoter,
1575                    struct ui_file *stream)
1576 {
1577   int i;
1578
1579   for (i = 0; i < n; i++)
1580     printchar (str[i], fputs_filtered, fprintf_filtered, stream, quoter);
1581 }
1582
1583 void
1584 fputstrn_unfiltered (const char *str, int n, int quoter,
1585                      struct ui_file *stream)
1586 {
1587   int i;
1588
1589   for (i = 0; i < n; i++)
1590     printchar (str[i], fputs_unfiltered, fprintf_unfiltered, stream, quoter);
1591 }
1592 \f
1593
1594 /* Number of lines per page or UINT_MAX if paging is disabled.  */
1595 static unsigned int lines_per_page;
1596 static void
1597 show_lines_per_page (struct ui_file *file, int from_tty,
1598                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1599 {
1600   fprintf_filtered (file,
1601                     _("Number of lines gdb thinks are in a page is %s.\n"),
1602                     value);
1603 }
1604
1605 /* Number of chars per line or UINT_MAX if line folding is disabled.  */
1606 static unsigned int chars_per_line;
1607 static void
1608 show_chars_per_line (struct ui_file *file, int from_tty,
1609                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1610 {
1611   fprintf_filtered (file,
1612                     _("Number of characters gdb thinks "
1613                       "are in a line is %s.\n"),
1614                     value);
1615 }
1616
1617 /* Current count of lines printed on this page, chars on this line.  */
1618 static unsigned int lines_printed, chars_printed;
1619
1620 /* Buffer and start column of buffered text, for doing smarter word-
1621    wrapping.  When someone calls wrap_here(), we start buffering output
1622    that comes through fputs_filtered().  If we see a newline, we just
1623    spit it out and forget about the wrap_here().  If we see another
1624    wrap_here(), we spit it out and remember the newer one.  If we see
1625    the end of the line, we spit out a newline, the indent, and then
1626    the buffered output.  */
1627
1628 /* Malloc'd buffer with chars_per_line+2 bytes.  Contains characters which
1629    are waiting to be output (they have already been counted in chars_printed).
1630    When wrap_buffer[0] is null, the buffer is empty.  */
1631 static char *wrap_buffer;
1632
1633 /* Pointer in wrap_buffer to the next character to fill.  */
1634 static char *wrap_pointer;
1635
1636 /* String to indent by if the wrap occurs.  Must not be NULL if wrap_column
1637    is non-zero.  */
1638 static char *wrap_indent;
1639
1640 /* Column number on the screen where wrap_buffer begins, or 0 if wrapping
1641    is not in effect.  */
1642 static int wrap_column;
1643 \f
1644
1645 /* Inialize the number of lines per page and chars per line.  */
1646
1647 void
1648 init_page_info (void)
1649 {
1650   if (batch_flag)
1651     {
1652       lines_per_page = UINT_MAX;
1653       chars_per_line = UINT_MAX;
1654     }
1655   else
1656 #if defined(TUI)
1657   if (!tui_get_command_dimension (&chars_per_line, &lines_per_page))
1658 #endif
1659     {
1660       int rows, cols;
1661
1662 #if defined(__GO32__)
1663       rows = ScreenRows ();
1664       cols = ScreenCols ();
1665       lines_per_page = rows;
1666       chars_per_line = cols;
1667 #else
1668       /* Make sure Readline has initialized its terminal settings.  */
1669       rl_reset_terminal (NULL);
1670
1671       /* Get the screen size from Readline.  */
1672       rl_get_screen_size (&rows, &cols);
1673       lines_per_page = rows;
1674       chars_per_line = cols;
1675
1676       /* Readline should have fetched the termcap entry for us.
1677          Only try to use tgetnum function if rl_get_screen_size
1678          did not return a useful value. */
1679       if (((rows <= 0) && (tgetnum ("li") < 0))
1680         /* Also disable paging if inside Emacs.  $EMACS was used
1681            before Emacs v25.1, $INSIDE_EMACS is used since then.  */
1682           || getenv ("EMACS") || getenv ("INSIDE_EMACS"))
1683         {
1684           /* The number of lines per page is not mentioned in the terminal
1685              description or EMACS evironment variable is set.  This probably
1686              means that paging is not useful, so disable paging.  */
1687           lines_per_page = UINT_MAX;
1688         }
1689
1690       /* If the output is not a terminal, don't paginate it.  */
1691       if (!ui_file_isatty (gdb_stdout))
1692         lines_per_page = UINT_MAX;
1693 #endif
1694     }
1695
1696   /* We handle SIGWINCH ourselves.  */
1697   rl_catch_sigwinch = 0;
1698
1699   set_screen_size ();
1700   set_width ();
1701 }
1702
1703 /* Return nonzero if filtered printing is initialized.  */
1704 int
1705 filtered_printing_initialized (void)
1706 {
1707   return wrap_buffer != NULL;
1708 }
1709
1710 /* Helper for make_cleanup_restore_page_info.  */
1711
1712 static void
1713 do_restore_page_info_cleanup (void *arg)
1714 {
1715   set_screen_size ();
1716   set_width ();
1717 }
1718
1719 /* Provide cleanup for restoring the terminal size.  */
1720
1721 struct cleanup *
1722 make_cleanup_restore_page_info (void)
1723 {
1724   struct cleanup *back_to;
1725
1726   back_to = make_cleanup (do_restore_page_info_cleanup, NULL);
1727   make_cleanup_restore_uinteger (&lines_per_page);
1728   make_cleanup_restore_uinteger (&chars_per_line);
1729
1730   return back_to;
1731 }
1732
1733 /* Temporarily set BATCH_FLAG and the associated unlimited terminal size.
1734    Provide cleanup for restoring the original state.  */
1735
1736 struct cleanup *
1737 set_batch_flag_and_make_cleanup_restore_page_info (void)
1738 {
1739   struct cleanup *back_to = make_cleanup_restore_page_info ();
1740   
1741   make_cleanup_restore_integer (&batch_flag);
1742   batch_flag = 1;
1743   init_page_info ();
1744
1745   return back_to;
1746 }
1747
1748 /* Set the screen size based on LINES_PER_PAGE and CHARS_PER_LINE.  */
1749
1750 static void
1751 set_screen_size (void)
1752 {
1753   int rows = lines_per_page;
1754   int cols = chars_per_line;
1755
1756   if (rows <= 0)
1757     rows = INT_MAX;
1758
1759   if (cols <= 0)
1760     cols = INT_MAX;
1761
1762   /* Update Readline's idea of the terminal size.  */
1763   rl_set_screen_size (rows, cols);
1764 }
1765
1766 /* Reinitialize WRAP_BUFFER according to the current value of
1767    CHARS_PER_LINE.  */
1768
1769 static void
1770 set_width (void)
1771 {
1772   if (chars_per_line == 0)
1773     init_page_info ();
1774
1775   if (!wrap_buffer)
1776     {
1777       wrap_buffer = (char *) xmalloc (chars_per_line + 2);
1778       wrap_buffer[0] = '\0';
1779     }
1780   else
1781     wrap_buffer = (char *) xrealloc (wrap_buffer, chars_per_line + 2);
1782   wrap_pointer = wrap_buffer;   /* Start it at the beginning.  */
1783 }
1784
1785 static void
1786 set_width_command (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1787 {
1788   set_screen_size ();
1789   set_width ();
1790 }
1791
1792 static void
1793 set_height_command (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1794 {
1795   set_screen_size ();
1796 }
1797
1798 /* See utils.h.  */
1799
1800 void
1801 set_screen_width_and_height (int width, int height)
1802 {
1803   lines_per_page = height;
1804   chars_per_line = width;
1805
1806   set_screen_size ();
1807   set_width ();
1808 }
1809
1810 /* Wait, so the user can read what's on the screen.  Prompt the user
1811    to continue by pressing RETURN.  'q' is also provided because
1812    telling users what to do in the prompt is more user-friendly than
1813    expecting them to think of Ctrl-C/SIGINT.  */
1814
1815 static void
1816 prompt_for_continue (void)
1817 {
1818   char *ignore;
1819   char cont_prompt[120];
1820   /* Used to add duration we waited for user to respond to
1821      prompt_for_continue_wait_time.  */
1822   struct timeval prompt_started, prompt_ended, prompt_delta;
1823
1824   gettimeofday (&prompt_started, NULL);
1825
1826   if (annotation_level > 1)
1827     printf_unfiltered (("\n\032\032pre-prompt-for-continue\n"));
1828
1829   strcpy (cont_prompt,
1830           "---Type <return> to continue, or q <return> to quit---");
1831   if (annotation_level > 1)
1832     strcat (cont_prompt, "\n\032\032prompt-for-continue\n");
1833
1834   /* We must do this *before* we call gdb_readline_wrapper, else it
1835      will eventually call us -- thinking that we're trying to print
1836      beyond the end of the screen.  */
1837   reinitialize_more_filter ();
1838
1839   immediate_quit++;
1840   QUIT;
1841
1842   /* We'll need to handle input.  */
1843   target_terminal_ours ();
1844
1845   /* Call gdb_readline_wrapper, not readline, in order to keep an
1846      event loop running.  */
1847   ignore = gdb_readline_wrapper (cont_prompt);
1848
1849   /* Add time spend in this routine to prompt_for_continue_wait_time.  */
1850   gettimeofday (&prompt_ended, NULL);
1851   timeval_sub (&prompt_delta, &prompt_ended, &prompt_started);
1852   timeval_add (&prompt_for_continue_wait_time,
1853                &prompt_for_continue_wait_time, &prompt_delta);
1854
1855   if (annotation_level > 1)
1856     printf_unfiltered (("\n\032\032post-prompt-for-continue\n"));
1857
1858   if (ignore)
1859     {
1860       char *p = ignore;
1861
1862       while (*p == ' ' || *p == '\t')
1863         ++p;
1864       if (p[0] == 'q')
1865         /* Do not call quit here; there is no possibility of SIGINT.  */
1866         throw_quit ("Quit");
1867       xfree (ignore);
1868     }
1869   immediate_quit--;
1870
1871   /* Now we have to do this again, so that GDB will know that it doesn't
1872      need to save the ---Type <return>--- line at the top of the screen.  */
1873   reinitialize_more_filter ();
1874
1875   dont_repeat ();               /* Forget prev cmd -- CR won't repeat it.  */
1876 }
1877
1878 /* Initalize timer to keep track of how long we waited for the user.  */
1879
1880 void
1881 reset_prompt_for_continue_wait_time (void)
1882 {
1883   static const struct timeval zero_timeval = { 0 };
1884
1885   prompt_for_continue_wait_time = zero_timeval;
1886 }
1887
1888 /* Fetch the cumulative time spent in prompt_for_continue.  */
1889
1890 struct timeval
1891 get_prompt_for_continue_wait_time (void)
1892 {
1893   return prompt_for_continue_wait_time;
1894 }
1895
1896 /* Reinitialize filter; ie. tell it to reset to original values.  */
1897
1898 void
1899 reinitialize_more_filter (void)
1900 {
1901   lines_printed = 0;
1902   chars_printed = 0;
1903 }
1904
1905 /* Indicate that if the next sequence of characters overflows the line,
1906    a newline should be inserted here rather than when it hits the end.
1907    If INDENT is non-null, it is a string to be printed to indent the
1908    wrapped part on the next line.  INDENT must remain accessible until
1909    the next call to wrap_here() or until a newline is printed through
1910    fputs_filtered().
1911
1912    If the line is already overfull, we immediately print a newline and
1913    the indentation, and disable further wrapping.
1914
1915    If we don't know the width of lines, but we know the page height,
1916    we must not wrap words, but should still keep track of newlines
1917    that were explicitly printed.
1918
1919    INDENT should not contain tabs, as that will mess up the char count
1920    on the next line.  FIXME.
1921
1922    This routine is guaranteed to force out any output which has been
1923    squirreled away in the wrap_buffer, so wrap_here ((char *)0) can be
1924    used to force out output from the wrap_buffer.  */
1925
1926 void
1927 wrap_here (char *indent)
1928 {
1929   /* This should have been allocated, but be paranoid anyway.  */
1930   if (!wrap_buffer)
1931     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1932                     _("failed internal consistency check"));
1933
1934   if (wrap_buffer[0])
1935     {
1936       *wrap_pointer = '\0';
1937       fputs_unfiltered (wrap_buffer, gdb_stdout);
1938     }
1939   wrap_pointer = wrap_buffer;
1940   wrap_buffer[0] = '\0';
1941   if (chars_per_line == UINT_MAX)       /* No line overflow checking.  */
1942     {
1943       wrap_column = 0;
1944     }
1945   else if (chars_printed >= chars_per_line)
1946     {
1947       puts_filtered ("\n");
1948       if (indent != NULL)
1949         puts_filtered (indent);
1950       wrap_column = 0;
1951     }
1952   else
1953     {
1954       wrap_column = chars_printed;
1955       if (indent == NULL)
1956         wrap_indent = "";
1957       else
1958         wrap_indent = indent;
1959     }
1960 }
1961
1962 /* Print input string to gdb_stdout, filtered, with wrap, 
1963    arranging strings in columns of n chars.  String can be
1964    right or left justified in the column.  Never prints 
1965    trailing spaces.  String should never be longer than
1966    width.  FIXME: this could be useful for the EXAMINE 
1967    command, which currently doesn't tabulate very well.  */
1968
1969 void
1970 puts_filtered_tabular (char *string, int width, int right)
1971 {
1972   int spaces = 0;
1973   int stringlen;
1974   char *spacebuf;
1975
1976   gdb_assert (chars_per_line > 0);
1977   if (chars_per_line == UINT_MAX)
1978     {
1979       fputs_filtered (string, gdb_stdout);
1980       fputs_filtered ("\n", gdb_stdout);
1981       return;
1982     }
1983
1984   if (((chars_printed - 1) / width + 2) * width >= chars_per_line)
1985     fputs_filtered ("\n", gdb_stdout);
1986
1987   if (width >= chars_per_line)
1988     width = chars_per_line - 1;
1989
1990   stringlen = strlen (string);
1991
1992   if (chars_printed > 0)
1993     spaces = width - (chars_printed - 1) % width - 1;
1994   if (right)
1995     spaces += width - stringlen;
1996
1997   spacebuf = (char *) alloca (spaces + 1);
1998   spacebuf[spaces] = '\0';
1999   while (spaces--)
2000     spacebuf[spaces] = ' ';
2001
2002   fputs_filtered (spacebuf, gdb_stdout);
2003   fputs_filtered (string, gdb_stdout);
2004 }
2005
2006
2007 /* Ensure that whatever gets printed next, using the filtered output
2008    commands, starts at the beginning of the line.  I.e. if there is
2009    any pending output for the current line, flush it and start a new
2010    line.  Otherwise do nothing.  */
2011
2012 void
2013 begin_line (void)
2014 {
2015   if (chars_printed > 0)
2016     {
2017       puts_filtered ("\n");
2018     }
2019 }
2020
2021
2022 /* Like fputs but if FILTER is true, pause after every screenful.
2023
2024    Regardless of FILTER can wrap at points other than the final
2025    character of a line.
2026
2027    Unlike fputs, fputs_maybe_filtered does not return a value.
2028    It is OK for LINEBUFFER to be NULL, in which case just don't print
2029    anything.
2030
2031    Note that a longjmp to top level may occur in this routine (only if
2032    FILTER is true) (since prompt_for_continue may do so) so this
2033    routine should not be called when cleanups are not in place.  */
2034
2035 static void
2036 fputs_maybe_filtered (const char *linebuffer, struct ui_file *stream,
2037                       int filter)
2038 {
2039   const char *lineptr;
2040
2041   if (linebuffer == 0)
2042     return;
2043
2044   /* Don't do any filtering if it is disabled.  */
2045   if (stream != gdb_stdout
2046       || !pagination_enabled
2047       || batch_flag
2048       || (lines_per_page == UINT_MAX && chars_per_line == UINT_MAX)
2049       || top_level_interpreter () == NULL
2050       || ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ())))
2051     {
2052       fputs_unfiltered (linebuffer, stream);
2053       return;
2054     }
2055
2056   /* Go through and output each character.  Show line extension
2057      when this is necessary; prompt user for new page when this is
2058      necessary.  */
2059
2060   lineptr = linebuffer;
2061   while (*lineptr)
2062     {
2063       /* Possible new page.  */
2064       if (filter && (lines_printed >= lines_per_page - 1))
2065         prompt_for_continue ();
2066
2067       while (*lineptr && *lineptr != '\n')
2068         {
2069           /* Print a single line.  */
2070           if (*lineptr == '\t')
2071             {
2072               if (wrap_column)
2073                 *wrap_pointer++ = '\t';
2074               else
2075                 fputc_unfiltered ('\t', stream);
2076               /* Shifting right by 3 produces the number of tab stops
2077                  we have already passed, and then adding one and
2078                  shifting left 3 advances to the next tab stop.  */
2079               chars_printed = ((chars_printed >> 3) + 1) << 3;
2080               lineptr++;
2081             }
2082           else
2083             {
2084               if (wrap_column)
2085                 *wrap_pointer++ = *lineptr;
2086               else
2087                 fputc_unfiltered (*lineptr, stream);
2088               chars_printed++;
2089               lineptr++;
2090             }
2091
2092           if (chars_printed >= chars_per_line)
2093             {
2094               unsigned int save_chars = chars_printed;
2095
2096               chars_printed = 0;
2097               lines_printed++;
2098               /* If we aren't actually wrapping, don't output newline --
2099                  if chars_per_line is right, we probably just overflowed
2100                  anyway; if it's wrong, let us keep going.  */
2101               if (wrap_column)
2102                 fputc_unfiltered ('\n', stream);
2103
2104               /* Possible new page.  */
2105               if (lines_printed >= lines_per_page - 1)
2106                 prompt_for_continue ();
2107
2108               /* Now output indentation and wrapped string.  */
2109               if (wrap_column)
2110                 {
2111                   fputs_unfiltered (wrap_indent, stream);
2112                   *wrap_pointer = '\0'; /* Null-terminate saved stuff, */
2113                   fputs_unfiltered (wrap_buffer, stream); /* and eject it.  */
2114                   /* FIXME, this strlen is what prevents wrap_indent from
2115                      containing tabs.  However, if we recurse to print it
2116                      and count its chars, we risk trouble if wrap_indent is
2117                      longer than (the user settable) chars_per_line.
2118                      Note also that this can set chars_printed > chars_per_line
2119                      if we are printing a long string.  */
2120                   chars_printed = strlen (wrap_indent)
2121                     + (save_chars - wrap_column);
2122                   wrap_pointer = wrap_buffer;   /* Reset buffer */
2123                   wrap_buffer[0] = '\0';
2124                   wrap_column = 0;      /* And disable fancy wrap */
2125                 }
2126             }
2127         }
2128
2129       if (*lineptr == '\n')
2130         {
2131           chars_printed = 0;
2132           wrap_here ((char *) 0);       /* Spit out chars, cancel
2133                                            further wraps.  */
2134           lines_printed++;
2135           fputc_unfiltered ('\n', stream);
2136           lineptr++;
2137         }
2138     }
2139 }
2140
2141 void
2142 fputs_filtered (const char *linebuffer, struct ui_file *stream)
2143 {
2144   fputs_maybe_filtered (linebuffer, stream, 1);
2145 }
2146
2147 int
2148 putchar_unfiltered (int c)
2149 {
2150   char buf = c;
2151
2152   ui_file_write (gdb_stdout, &buf, 1);
2153   return c;
2154 }
2155
2156 /* Write character C to gdb_stdout using GDB's paging mechanism and return C.
2157    May return nonlocally.  */
2158
2159 int
2160 putchar_filtered (int c)
2161 {
2162   return fputc_filtered (c, gdb_stdout);
2163 }
2164
2165 int
2166 fputc_unfiltered (int c, struct ui_file *stream)
2167 {
2168   char buf = c;
2169
2170   ui_file_write (stream, &buf, 1);
2171   return c;
2172 }
2173
2174 int
2175 fputc_filtered (int c, struct ui_file *stream)
2176 {
2177   char buf[2];
2178
2179   buf[0] = c;
2180   buf[1] = 0;
2181   fputs_filtered (buf, stream);
2182   return c;
2183 }
2184
2185 /* puts_debug is like fputs_unfiltered, except it prints special
2186    characters in printable fashion.  */
2187
2188 void
2189 puts_debug (char *prefix, char *string, char *suffix)
2190 {
2191   int ch;
2192
2193   /* Print prefix and suffix after each line.  */
2194   static int new_line = 1;
2195   static int return_p = 0;
2196   static char *prev_prefix = "";
2197   static char *prev_suffix = "";
2198
2199   if (*string == '\n')
2200     return_p = 0;
2201
2202   /* If the prefix is changing, print the previous suffix, a new line,
2203      and the new prefix.  */
2204   if ((return_p || (strcmp (prev_prefix, prefix) != 0)) && !new_line)
2205     {
2206       fputs_unfiltered (prev_suffix, gdb_stdlog);
2207       fputs_unfiltered ("\n", gdb_stdlog);
2208       fputs_unfiltered (prefix, gdb_stdlog);
2209     }
2210
2211   /* Print prefix if we printed a newline during the previous call.  */
2212   if (new_line)
2213     {
2214       new_line = 0;
2215       fputs_unfiltered (prefix, gdb_stdlog);
2216     }
2217
2218   prev_prefix = prefix;
2219   prev_suffix = suffix;
2220
2221   /* Output characters in a printable format.  */
2222   while ((ch = *string++) != '\0')
2223     {
2224       switch (ch)
2225         {
2226         default:
2227           if (isprint (ch))
2228             fputc_unfiltered (ch, gdb_stdlog);
2229
2230           else
2231             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\\x%02x", ch & 0xff);
2232           break;
2233
2234         case '\\':
2235           fputs_unfiltered ("\\\\", gdb_stdlog);
2236           break;
2237         case '\b':
2238           fputs_unfiltered ("\\b", gdb_stdlog);
2239           break;
2240         case '\f':
2241           fputs_unfiltered ("\\f", gdb_stdlog);
2242           break;
2243         case '\n':
2244           new_line = 1;
2245           fputs_unfiltered ("\\n", gdb_stdlog);
2246           break;
2247         case '\r':
2248           fputs_unfiltered ("\\r", gdb_stdlog);
2249           break;
2250         case '\t':
2251           fputs_unfiltered ("\\t", gdb_stdlog);
2252           break;
2253         case '\v':
2254           fputs_unfiltered ("\\v", gdb_stdlog);
2255           break;
2256         }
2257
2258       return_p = ch == '\r';
2259     }
2260
2261   /* Print suffix if we printed a newline.  */
2262   if (new_line)
2263     {
2264       fputs_unfiltered (suffix, gdb_stdlog);
2265       fputs_unfiltered ("\n", gdb_stdlog);
2266     }
2267 }
2268
2269
2270 /* Print a variable number of ARGS using format FORMAT.  If this
2271    information is going to put the amount written (since the last call
2272    to REINITIALIZE_MORE_FILTER or the last page break) over the page size,
2273    call prompt_for_continue to get the users permision to continue.
2274
2275    Unlike fprintf, this function does not return a value.
2276
2277    We implement three variants, vfprintf (takes a vararg list and stream),
2278    fprintf (takes a stream to write on), and printf (the usual).
2279
2280    Note also that a longjmp to top level may occur in this routine
2281    (since prompt_for_continue may do so) so this routine should not be
2282    called when cleanups are not in place.  */
2283
2284 static void
2285 vfprintf_maybe_filtered (struct ui_file *stream, const char *format,
2286                          va_list args, int filter)
2287 {
2288   char *linebuffer;
2289   struct cleanup *old_cleanups;
2290
2291   linebuffer = xstrvprintf (format, args);
2292   old_cleanups = make_cleanup (xfree, linebuffer);
2293   fputs_maybe_filtered (linebuffer, stream, filter);
2294   do_cleanups (old_cleanups);
2295 }
2296
2297
2298 void
2299 vfprintf_filtered (struct ui_file *stream, const char *format, va_list args)
2300 {
2301   vfprintf_maybe_filtered (stream, format, args, 1);
2302 }
2303
2304 void
2305 vfprintf_unfiltered (struct ui_file *stream, const char *format, va_list args)
2306 {
2307   char *linebuffer;
2308   struct cleanup *old_cleanups;
2309
2310   linebuffer = xstrvprintf (format, args);
2311   old_cleanups = make_cleanup (xfree, linebuffer);
2312   if (debug_timestamp && stream == gdb_stdlog)
2313     {
2314       struct timeval tm;
2315       char *timestamp;
2316       int len, need_nl;
2317
2318       gettimeofday (&tm, NULL);
2319
2320       len = strlen (linebuffer);
2321       need_nl = (len > 0 && linebuffer[len - 1] != '\n');
2322
2323       timestamp = xstrprintf ("%ld:%ld %s%s",
2324                               (long) tm.tv_sec, (long) tm.tv_usec,
2325                               linebuffer,
2326                               need_nl ? "\n": "");
2327       make_cleanup (xfree, timestamp);
2328       fputs_unfiltered (timestamp, stream);
2329     }
2330   else
2331     fputs_unfiltered (linebuffer, stream);
2332   do_cleanups (old_cleanups);
2333 }
2334
2335 void
2336 vprintf_filtered (const char *format, va_list args)
2337 {
2338   vfprintf_maybe_filtered (gdb_stdout, format, args, 1);
2339 }
2340
2341 void
2342 vprintf_unfiltered (const char *format, va_list args)
2343 {
2344   vfprintf_unfiltered (gdb_stdout, format, args);
2345 }
2346
2347 void
2348 fprintf_filtered (struct ui_file *stream, const char *format, ...)
2349 {
2350   va_list args;
2351
2352   va_start (args, format);
2353   vfprintf_filtered (stream, format, args);
2354   va_end (args);
2355 }
2356
2357 void
2358 fprintf_unfiltered (struct ui_file *stream, const char *format, ...)
2359 {
2360   va_list args;
2361
2362   va_start (args, format);
2363   vfprintf_unfiltered (stream, format, args);
2364   va_end (args);
2365 }
2366
2367 /* Like fprintf_filtered, but prints its result indented.
2368    Called as fprintfi_filtered (spaces, stream, format, ...);  */
2369
2370 void
2371 fprintfi_filtered (int spaces, struct ui_file *stream, const char *format,
2372                    ...)
2373 {
2374   va_list args;
2375
2376   va_start (args, format);
2377   print_spaces_filtered (spaces, stream);
2378
2379   vfprintf_filtered (stream, format, args);
2380   va_end (args);
2381 }
2382
2383
2384 void
2385 printf_filtered (const char *format, ...)
2386 {
2387   va_list args;
2388
2389   va_start (args, format);
2390   vfprintf_filtered (gdb_stdout, format, args);
2391   va_end (args);
2392 }
2393
2394
2395 void
2396 printf_unfiltered (const char *format, ...)
2397 {
2398   va_list args;
2399
2400   va_start (args, format);
2401   vfprintf_unfiltered (gdb_stdout, format, args);
2402   va_end (args);
2403 }
2404
2405 /* Like printf_filtered, but prints it's result indented.
2406    Called as printfi_filtered (spaces, format, ...);  */
2407
2408 void
2409 printfi_filtered (int spaces, const char *format, ...)
2410 {
2411   va_list args;
2412
2413   va_start (args, format);
2414   print_spaces_filtered (spaces, gdb_stdout);
2415   vfprintf_filtered (gdb_stdout, format, args);
2416   va_end (args);
2417 }
2418
2419 /* Easy -- but watch out!
2420
2421    This routine is *not* a replacement for puts()!  puts() appends a newline.
2422    This one doesn't, and had better not!  */
2423
2424 void
2425 puts_filtered (const char *string)
2426 {
2427   fputs_filtered (string, gdb_stdout);
2428 }
2429
2430 void
2431 puts_unfiltered (const char *string)
2432 {
2433   fputs_unfiltered (string, gdb_stdout);
2434 }
2435
2436 /* Return a pointer to N spaces and a null.  The pointer is good
2437    until the next call to here.  */
2438 char *
2439 n_spaces (int n)
2440 {
2441   char *t;
2442   static char *spaces = 0;
2443   static int max_spaces = -1;
2444
2445   if (n > max_spaces)
2446     {
2447       if (spaces)
2448         xfree (spaces);
2449       spaces = (char *) xmalloc (n + 1);
2450       for (t = spaces + n; t != spaces;)
2451         *--t = ' ';
2452       spaces[n] = '\0';
2453       max_spaces = n;
2454     }
2455
2456   return spaces + max_spaces - n;
2457 }
2458
2459 /* Print N spaces.  */
2460 void
2461 print_spaces_filtered (int n, struct ui_file *stream)
2462 {
2463   fputs_filtered (n_spaces (n), stream);
2464 }
2465 \f
2466 /* C++/ObjC demangler stuff.  */
2467
2468 /* fprintf_symbol_filtered attempts to demangle NAME, a symbol in language
2469    LANG, using demangling args ARG_MODE, and print it filtered to STREAM.
2470    If the name is not mangled, or the language for the name is unknown, or
2471    demangling is off, the name is printed in its "raw" form.  */
2472
2473 void
2474 fprintf_symbol_filtered (struct ui_file *stream, const char *name,
2475                          enum language lang, int arg_mode)
2476 {
2477   char *demangled;
2478
2479   if (name != NULL)
2480     {
2481       /* If user wants to see raw output, no problem.  */
2482       if (!demangle)
2483         {
2484           fputs_filtered (name, stream);
2485         }
2486       else
2487         {
2488           demangled = language_demangle (language_def (lang), name, arg_mode);
2489           fputs_filtered (demangled ? demangled : name, stream);
2490           if (demangled != NULL)
2491             {
2492               xfree (demangled);
2493             }
2494         }
2495     }
2496 }
2497
2498 /* Do a strcmp() type operation on STRING1 and STRING2, ignoring any
2499    differences in whitespace.  Returns 0 if they match, non-zero if they
2500    don't (slightly different than strcmp()'s range of return values).
2501
2502    As an extra hack, string1=="FOO(ARGS)" matches string2=="FOO".
2503    This "feature" is useful when searching for matching C++ function names
2504    (such as if the user types 'break FOO', where FOO is a mangled C++
2505    function).  */
2506
2507 int
2508 strcmp_iw (const char *string1, const char *string2)
2509 {
2510   while ((*string1 != '\0') && (*string2 != '\0'))
2511     {
2512       while (isspace (*string1))
2513         {
2514           string1++;
2515         }
2516       while (isspace (*string2))
2517         {
2518           string2++;
2519         }
2520       if (case_sensitivity == case_sensitive_on && *string1 != *string2)
2521         break;
2522       if (case_sensitivity == case_sensitive_off
2523           && (tolower ((unsigned char) *string1)
2524               != tolower ((unsigned char) *string2)))
2525         break;
2526       if (*string1 != '\0')
2527         {
2528           string1++;
2529           string2++;
2530         }
2531     }
2532   return (*string1 != '\0' && *string1 != '(') || (*string2 != '\0');
2533 }
2534
2535 /* This is like strcmp except that it ignores whitespace and treats
2536    '(' as the first non-NULL character in terms of ordering.  Like
2537    strcmp (and unlike strcmp_iw), it returns negative if STRING1 <
2538    STRING2, 0 if STRING2 = STRING2, and positive if STRING1 > STRING2
2539    according to that ordering.
2540
2541    If a list is sorted according to this function and if you want to
2542    find names in the list that match some fixed NAME according to
2543    strcmp_iw(LIST_ELT, NAME), then the place to start looking is right
2544    where this function would put NAME.
2545
2546    This function must be neutral to the CASE_SENSITIVITY setting as the user
2547    may choose it during later lookup.  Therefore this function always sorts
2548    primarily case-insensitively and secondarily case-sensitively.
2549
2550    Here are some examples of why using strcmp to sort is a bad idea:
2551
2552    Whitespace example:
2553
2554    Say your partial symtab contains: "foo<char *>", "goo".  Then, if
2555    we try to do a search for "foo<char*>", strcmp will locate this
2556    after "foo<char *>" and before "goo".  Then lookup_partial_symbol
2557    will start looking at strings beginning with "goo", and will never
2558    see the correct match of "foo<char *>".
2559
2560    Parenthesis example:
2561
2562    In practice, this is less like to be an issue, but I'll give it a
2563    shot.  Let's assume that '$' is a legitimate character to occur in
2564    symbols.  (Which may well even be the case on some systems.)  Then
2565    say that the partial symbol table contains "foo$" and "foo(int)".
2566    strcmp will put them in this order, since '$' < '('.  Now, if the
2567    user searches for "foo", then strcmp will sort "foo" before "foo$".
2568    Then lookup_partial_symbol will notice that strcmp_iw("foo$",
2569    "foo") is false, so it won't proceed to the actual match of
2570    "foo(int)" with "foo".  */
2571
2572 int
2573 strcmp_iw_ordered (const char *string1, const char *string2)
2574 {
2575   const char *saved_string1 = string1, *saved_string2 = string2;
2576   enum case_sensitivity case_pass = case_sensitive_off;
2577
2578   for (;;)
2579     {
2580       /* C1 and C2 are valid only if *string1 != '\0' && *string2 != '\0'.
2581          Provide stub characters if we are already at the end of one of the
2582          strings.  */
2583       char c1 = 'X', c2 = 'X';
2584
2585       while (*string1 != '\0' && *string2 != '\0')
2586         {
2587           while (isspace (*string1))
2588             string1++;
2589           while (isspace (*string2))
2590             string2++;
2591
2592           switch (case_pass)
2593           {
2594             case case_sensitive_off:
2595               c1 = tolower ((unsigned char) *string1);
2596               c2 = tolower ((unsigned char) *string2);
2597               break;
2598             case case_sensitive_on:
2599               c1 = *string1;
2600               c2 = *string2;
2601               break;
2602           }
2603           if (c1 != c2)
2604             break;
2605
2606           if (*string1 != '\0')
2607             {
2608               string1++;
2609               string2++;
2610             }
2611         }
2612
2613       switch (*string1)
2614         {
2615           /* Characters are non-equal unless they're both '\0'; we want to
2616              make sure we get the comparison right according to our
2617              comparison in the cases where one of them is '\0' or '('.  */
2618         case '\0':
2619           if (*string2 == '\0')
2620             break;
2621           else
2622             return -1;
2623         case '(':
2624           if (*string2 == '\0')
2625             return 1;
2626           else
2627             return -1;
2628         default:
2629           if (*string2 == '\0' || *string2 == '(')
2630             return 1;
2631           else if (c1 > c2)
2632             return 1;
2633           else if (c1 < c2)
2634             return -1;
2635           /* PASSTHRU */
2636         }
2637
2638       if (case_pass == case_sensitive_on)
2639         return 0;
2640       
2641       /* Otherwise the strings were equal in case insensitive way, make
2642          a more fine grained comparison in a case sensitive way.  */
2643
2644       case_pass = case_sensitive_on;
2645       string1 = saved_string1;
2646       string2 = saved_string2;
2647     }
2648 }
2649
2650 /* A simple comparison function with opposite semantics to strcmp.  */
2651
2652 int
2653 streq (const char *lhs, const char *rhs)
2654 {
2655   return !strcmp (lhs, rhs);
2656 }
2657 \f
2658
2659 /*
2660    ** subset_compare()
2661    **    Answer whether string_to_compare is a full or partial match to
2662    **    template_string.  The partial match must be in sequence starting
2663    **    at index 0.
2664  */
2665 int
2666 subset_compare (char *string_to_compare, char *template_string)
2667 {
2668   int match;
2669
2670   if (template_string != (char *) NULL && string_to_compare != (char *) NULL
2671       && strlen (string_to_compare) <= strlen (template_string))
2672     match =
2673       (startswith (template_string, string_to_compare));
2674   else
2675     match = 0;
2676   return match;
2677 }
2678
2679 static void
2680 show_debug_timestamp (struct ui_file *file, int from_tty,
2681                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
2682 {
2683   fprintf_filtered (file, _("Timestamping debugging messages is %s.\n"),
2684                     value);
2685 }
2686 \f
2687
2688 void
2689 initialize_utils (void)
2690 {
2691   add_setshow_uinteger_cmd ("width", class_support, &chars_per_line, _("\
2692 Set number of characters where GDB should wrap lines of its output."), _("\
2693 Show number of characters where GDB should wrap lines of its output."), _("\
2694 This affects where GDB wraps its output to fit the screen width.\n\
2695 Setting this to \"unlimited\" or zero prevents GDB from wrapping its output."),
2696                             set_width_command,
2697                             show_chars_per_line,
2698                             &setlist, &showlist);
2699
2700   add_setshow_uinteger_cmd ("height", class_support, &lines_per_page, _("\
2701 Set number of lines in a page for GDB output pagination."), _("\
2702 Show number of lines in a page for GDB output pagination."), _("\
2703 This affects the number of lines after which GDB will pause\n\
2704 its output and ask you whether to continue.\n\
2705 Setting this to \"unlimited\" or zero causes GDB never pause during output."),
2706                             set_height_command,
2707                             show_lines_per_page,
2708                             &setlist, &showlist);
2709
2710   add_setshow_boolean_cmd ("pagination", class_support,
2711                            &pagination_enabled, _("\
2712 Set state of GDB output pagination."), _("\
2713 Show state of GDB output pagination."), _("\
2714 When pagination is ON, GDB pauses at end of each screenful of\n\
2715 its output and asks you whether to continue.\n\
2716 Turning pagination off is an alternative to \"set height unlimited\"."),
2717                            NULL,
2718                            show_pagination_enabled,
2719                            &setlist, &showlist);
2720
2721   add_setshow_boolean_cmd ("sevenbit-strings", class_support,
2722                            &sevenbit_strings, _("\
2723 Set printing of 8-bit characters in strings as \\nnn."), _("\
2724 Show printing of 8-bit characters in strings as \\nnn."), NULL,
2725                            NULL,
2726                            show_sevenbit_strings,
2727                            &setprintlist, &showprintlist);
2728
2729   add_setshow_boolean_cmd ("timestamp", class_maintenance,
2730                             &debug_timestamp, _("\
2731 Set timestamping of debugging messages."), _("\
2732 Show timestamping of debugging messages."), _("\
2733 When set, debugging messages will be marked with seconds and microseconds."),
2734                            NULL,
2735                            show_debug_timestamp,
2736                            &setdebuglist, &showdebuglist);
2737 }
2738
2739 const char *
2740 paddress (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
2741 {
2742   /* Truncate address to the size of a target address, avoiding shifts
2743      larger or equal than the width of a CORE_ADDR.  The local
2744      variable ADDR_BIT stops the compiler reporting a shift overflow
2745      when it won't occur.  */
2746   /* NOTE: This assumes that the significant address information is
2747      kept in the least significant bits of ADDR - the upper bits were
2748      either zero or sign extended.  Should gdbarch_address_to_pointer or
2749      some ADDRESS_TO_PRINTABLE() be used to do the conversion?  */
2750
2751   int addr_bit = gdbarch_addr_bit (gdbarch);
2752
2753   if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2754     addr &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
2755   return hex_string (addr);
2756 }
2757
2758 /* This function is described in "defs.h".  */
2759
2760 const char *
2761 print_core_address (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
2762 {
2763   int addr_bit = gdbarch_addr_bit (gdbarch);
2764
2765   if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2766     address &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
2767
2768   /* FIXME: cagney/2002-05-03: Need local_address_string() function
2769      that returns the language localized string formatted to a width
2770      based on gdbarch_addr_bit.  */
2771   if (addr_bit <= 32)
2772     return hex_string_custom (address, 8);
2773   else
2774     return hex_string_custom (address, 16);
2775 }
2776
2777 /* Callback hash_f for htab_create_alloc or htab_create_alloc_ex.  */
2778
2779 hashval_t
2780 core_addr_hash (const void *ap)
2781 {
2782   const CORE_ADDR *addrp = (const CORE_ADDR *) ap;
2783
2784   return *addrp;
2785 }
2786
2787 /* Callback eq_f for htab_create_alloc or htab_create_alloc_ex.  */
2788
2789 int
2790 core_addr_eq (const void *ap, const void *bp)
2791 {
2792   const CORE_ADDR *addr_ap = (const CORE_ADDR *) ap;
2793   const CORE_ADDR *addr_bp = (const CORE_ADDR *) bp;
2794
2795   return *addr_ap == *addr_bp;
2796 }
2797
2798 /* Convert a string back into a CORE_ADDR.  */
2799 CORE_ADDR
2800 string_to_core_addr (const char *my_string)
2801 {
2802   CORE_ADDR addr = 0;
2803
2804   if (my_string[0] == '0' && tolower (my_string[1]) == 'x')
2805     {
2806       /* Assume that it is in hex.  */
2807       int i;
2808
2809       for (i = 2; my_string[i] != '\0'; i++)
2810         {
2811           if (isdigit (my_string[i]))
2812             addr = (my_string[i] - '0') + (addr * 16);
2813           else if (isxdigit (my_string[i]))
2814             addr = (tolower (my_string[i]) - 'a' + 0xa) + (addr * 16);
2815           else
2816             error (_("invalid hex \"%s\""), my_string);
2817         }
2818     }
2819   else
2820     {
2821       /* Assume that it is in decimal.  */
2822       int i;
2823
2824       for (i = 0; my_string[i] != '\0'; i++)
2825         {
2826           if (isdigit (my_string[i]))
2827             addr = (my_string[i] - '0') + (addr * 10);
2828           else
2829             error (_("invalid decimal \"%s\""), my_string);
2830         }
2831     }
2832
2833   return addr;
2834 }
2835
2836 char *
2837 gdb_realpath (const char *filename)
2838 {
2839 /* On most hosts, we rely on canonicalize_file_name to compute
2840    the FILENAME's realpath.
2841
2842    But the situation is slightly more complex on Windows, due to some
2843    versions of GCC which were reported to generate paths where
2844    backlashes (the directory separator) were doubled.  For instance:
2845       c:\\some\\double\\slashes\\dir
2846    ... instead of ...
2847       c:\some\double\slashes\dir
2848    Those double-slashes were getting in the way when comparing paths,
2849    for instance when trying to insert a breakpoint as follow:
2850       (gdb) b c:/some/double/slashes/dir/foo.c:4
2851       No source file named c:/some/double/slashes/dir/foo.c:4.
2852       (gdb) b c:\some\double\slashes\dir\foo.c:4
2853       No source file named c:\some\double\slashes\dir\foo.c:4.
2854    To prevent this from happening, we need this function to always
2855    strip those extra backslashes.  While canonicalize_file_name does
2856    perform this simplification, it only works when the path is valid.
2857    Since the simplification would be useful even if the path is not
2858    valid (one can always set a breakpoint on a file, even if the file
2859    does not exist locally), we rely instead on GetFullPathName to
2860    perform the canonicalization.  */
2861
2862 #if defined (_WIN32)
2863   {
2864     char buf[MAX_PATH];
2865     DWORD len = GetFullPathName (filename, MAX_PATH, buf, NULL);
2866
2867     /* The file system is case-insensitive but case-preserving.
2868        So it is important we do not lowercase the path.  Otherwise,
2869        we might not be able to display the original casing in a given
2870        path.  */
2871     if (len > 0 && len < MAX_PATH)
2872       return xstrdup (buf);
2873   }
2874 #else
2875   {
2876     char *rp = canonicalize_file_name (filename);
2877
2878     if (rp != NULL)
2879       return rp;
2880   }
2881 #endif
2882
2883   /* This system is a lost cause, just dup the buffer.  */
2884   return xstrdup (filename);
2885 }
2886
2887 /* Return a copy of FILENAME, with its directory prefix canonicalized
2888    by gdb_realpath.  */
2889
2890 char *
2891 gdb_realpath_keepfile (const char *filename)
2892 {
2893   const char *base_name = lbasename (filename);
2894   char *dir_name;
2895   char *real_path;
2896   char *result;
2897
2898   /* Extract the basename of filename, and return immediately 
2899      a copy of filename if it does not contain any directory prefix.  */
2900   if (base_name == filename)
2901     return xstrdup (filename);
2902
2903   dir_name = (char *) alloca ((size_t) (base_name - filename + 2));
2904   /* Allocate enough space to store the dir_name + plus one extra
2905      character sometimes needed under Windows (see below), and
2906      then the closing \000 character.  */
2907   strncpy (dir_name, filename, base_name - filename);
2908   dir_name[base_name - filename] = '\000';
2909
2910 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
2911   /* We need to be careful when filename is of the form 'd:foo', which
2912      is equivalent of d:./foo, which is totally different from d:/foo.  */
2913   if (strlen (dir_name) == 2 && isalpha (dir_name[0]) && dir_name[1] == ':')
2914     {
2915       dir_name[2] = '.';
2916       dir_name[3] = '\000';
2917     }
2918 #endif
2919
2920   /* Canonicalize the directory prefix, and build the resulting
2921      filename.  If the dirname realpath already contains an ending
2922      directory separator, avoid doubling it.  */
2923   real_path = gdb_realpath (dir_name);
2924   if (IS_DIR_SEPARATOR (real_path[strlen (real_path) - 1]))
2925     result = concat (real_path, base_name, (char *) NULL);
2926   else
2927     result = concat (real_path, SLASH_STRING, base_name, (char *) NULL);
2928
2929   xfree (real_path);
2930   return result;
2931 }
2932
2933 /* Return PATH in absolute form, performing tilde-expansion if necessary.
2934    PATH cannot be NULL or the empty string.
2935    This does not resolve symlinks however, use gdb_realpath for that.
2936    Space for the result is allocated with malloc.
2937    If the path is already absolute, it is strdup'd.
2938    If there is a problem computing the absolute path, the path is returned
2939    unchanged (still strdup'd).  */
2940
2941 char *
2942 gdb_abspath (const char *path)
2943 {
2944   gdb_assert (path != NULL && path[0] != '\0');
2945
2946   if (path[0] == '~')
2947     return tilde_expand (path);
2948
2949   if (IS_ABSOLUTE_PATH (path))
2950     return xstrdup (path);
2951
2952   /* Beware the // my son, the Emacs barfs, the botch that catch...  */
2953   return concat (current_directory,
2954             IS_DIR_SEPARATOR (current_directory[strlen (current_directory) - 1])
2955                  ? "" : SLASH_STRING,
2956                  path, (char *) NULL);
2957 }
2958
2959 ULONGEST
2960 align_up (ULONGEST v, int n)
2961 {
2962   /* Check that N is really a power of two.  */
2963   gdb_assert (n && (n & (n-1)) == 0);
2964   return (v + n - 1) & -n;
2965 }
2966
2967 ULONGEST
2968 align_down (ULONGEST v, int n)
2969 {
2970   /* Check that N is really a power of two.  */
2971   gdb_assert (n && (n & (n-1)) == 0);
2972   return (v & -n);
2973 }
2974
2975 /* Allocation function for the libiberty hash table which uses an
2976    obstack.  The obstack is passed as DATA.  */
2977
2978 void *
2979 hashtab_obstack_allocate (void *data, size_t size, size_t count)
2980 {
2981   size_t total = size * count;
2982   void *ptr = obstack_alloc ((struct obstack *) data, total);
2983
2984   memset (ptr, 0, total);
2985   return ptr;
2986 }
2987
2988 /* Trivial deallocation function for the libiberty splay tree and hash
2989    table - don't deallocate anything.  Rely on later deletion of the
2990    obstack.  DATA will be the obstack, although it is not needed
2991    here.  */
2992
2993 void
2994 dummy_obstack_deallocate (void *object, void *data)
2995 {
2996   return;
2997 }
2998
2999 /* Simple, portable version of dirname that does not modify its
3000    argument.  */
3001
3002 char *
3003 ldirname (const char *filename)
3004 {
3005   const char *base = lbasename (filename);
3006   char *dirname;
3007
3008   while (base > filename && IS_DIR_SEPARATOR (base[-1]))
3009     --base;
3010
3011   if (base == filename)
3012     return NULL;
3013
3014   dirname = (char *) xmalloc (base - filename + 2);
3015   memcpy (dirname, filename, base - filename);
3016
3017   /* On DOS based file systems, convert "d:foo" to "d:.", so that we
3018      create "d:./bar" later instead of the (different) "d:/bar".  */
3019   if (base - filename == 2 && IS_ABSOLUTE_PATH (base)
3020       && !IS_DIR_SEPARATOR (filename[0]))
3021     dirname[base++ - filename] = '.';
3022
3023   dirname[base - filename] = '\0';
3024   return dirname;
3025 }
3026
3027 /* Call libiberty's buildargv, and return the result.
3028    If buildargv fails due to out-of-memory, call nomem.
3029    Therefore, the returned value is guaranteed to be non-NULL,
3030    unless the parameter itself is NULL.  */
3031
3032 char **
3033 gdb_buildargv (const char *s)
3034 {
3035   char **argv = buildargv (s);
3036
3037   if (s != NULL && argv == NULL)
3038     malloc_failure (0);
3039   return argv;
3040 }
3041
3042 int
3043 compare_positive_ints (const void *ap, const void *bp)
3044 {
3045   /* Because we know we're comparing two ints which are positive,
3046      there's no danger of overflow here.  */
3047   return * (int *) ap - * (int *) bp;
3048 }
3049
3050 /* String compare function for qsort.  */
3051
3052 int
3053 compare_strings (const void *arg1, const void *arg2)
3054 {
3055   const char **s1 = (const char **) arg1;
3056   const char **s2 = (const char **) arg2;
3057
3058   return strcmp (*s1, *s2);
3059 }
3060
3061 #define AMBIGUOUS_MESS1 ".\nMatching formats:"
3062 #define AMBIGUOUS_MESS2 \
3063   ".\nUse \"set gnutarget format-name\" to specify the format."
3064
3065 const char *
3066 gdb_bfd_errmsg (bfd_error_type error_tag, char **matching)
3067 {
3068   char *ret, *retp;
3069   int ret_len;
3070   char **p;
3071
3072   /* Check if errmsg just need simple return.  */
3073   if (error_tag != bfd_error_file_ambiguously_recognized || matching == NULL)
3074     return bfd_errmsg (error_tag);
3075
3076   ret_len = strlen (bfd_errmsg (error_tag)) + strlen (AMBIGUOUS_MESS1)
3077             + strlen (AMBIGUOUS_MESS2);
3078   for (p = matching; *p; p++)
3079     ret_len += strlen (*p) + 1;
3080   ret = (char *) xmalloc (ret_len + 1);
3081   retp = ret;
3082   make_cleanup (xfree, ret);
3083
3084   strcpy (retp, bfd_errmsg (error_tag));
3085   retp += strlen (retp);
3086
3087   strcpy (retp, AMBIGUOUS_MESS1);
3088   retp += strlen (retp);
3089
3090   for (p = matching; *p; p++)
3091     {
3092       sprintf (retp, " %s", *p);
3093       retp += strlen (retp);
3094     }
3095   xfree (matching);
3096
3097   strcpy (retp, AMBIGUOUS_MESS2);
3098
3099   return ret;
3100 }
3101
3102 /* Return ARGS parsed as a valid pid, or throw an error.  */
3103
3104 int
3105 parse_pid_to_attach (const char *args)
3106 {
3107   unsigned long pid;
3108   char *dummy;
3109
3110   if (!args)
3111     error_no_arg (_("process-id to attach"));
3112
3113   dummy = (char *) args;
3114   pid = strtoul (args, &dummy, 0);
3115   /* Some targets don't set errno on errors, grrr!  */
3116   if ((pid == 0 && dummy == args) || dummy != &args[strlen (args)])
3117     error (_("Illegal process-id: %s."), args);
3118
3119   return pid;
3120 }
3121
3122 /* Helper for make_bpstat_clear_actions_cleanup.  */
3123
3124 static void
3125 do_bpstat_clear_actions_cleanup (void *unused)
3126 {
3127   bpstat_clear_actions ();
3128 }
3129
3130 /* Call bpstat_clear_actions for the case an exception is throw.  You should
3131    discard_cleanups if no exception is caught.  */
3132
3133 struct cleanup *
3134 make_bpstat_clear_actions_cleanup (void)
3135 {
3136   return make_cleanup (do_bpstat_clear_actions_cleanup, NULL);
3137 }
3138
3139 /* Check for GCC >= 4.x according to the symtab->producer string.  Return minor
3140    version (x) of 4.x in such case.  If it is not GCC or it is GCC older than
3141    4.x return -1.  If it is GCC 5.x or higher return INT_MAX.  */
3142
3143 int
3144 producer_is_gcc_ge_4 (const char *producer)
3145 {
3146   int major, minor;
3147
3148   if (! producer_is_gcc (producer, &major, &minor))
3149     return -1;
3150   if (major < 4)
3151     return -1;
3152   if (major > 4)
3153     return INT_MAX;
3154   return minor;
3155 }
3156
3157 /* Returns nonzero if the given PRODUCER string is GCC and sets the MAJOR
3158    and MINOR versions when not NULL.  Returns zero if the given PRODUCER
3159    is NULL or it isn't GCC.  */
3160
3161 int
3162 producer_is_gcc (const char *producer, int *major, int *minor)
3163 {
3164   const char *cs;
3165
3166   if (producer != NULL && startswith (producer, "GNU "))
3167     {
3168       int maj, min;
3169
3170       if (major == NULL)
3171         major = &maj;
3172       if (minor == NULL)
3173         minor = &min;
3174
3175       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C11" "C++" or "Java".
3176          A full producer string might look like:
3177          "GNU C 4.7.2"
3178          "GNU Fortran 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-16) -mtune=generic ..."
3179          "GNU C++14 5.0.0 20150123 (experimental)"
3180       */
3181       cs = &producer[strlen ("GNU ")];
3182       while (*cs && !isspace (*cs))
3183         cs++;
3184       if (*cs && isspace (*cs))
3185         cs++;
3186       if (sscanf (cs, "%d.%d", major, minor) == 2)
3187         return 1;
3188     }
3189
3190   /* Not recognized as GCC.  */
3191   return 0;
3192 }
3193
3194 /* Helper for make_cleanup_free_char_ptr_vec.  */
3195
3196 static void
3197 do_free_char_ptr_vec (void *arg)
3198 {
3199   VEC (char_ptr) *char_ptr_vec = (VEC (char_ptr) *) arg;
3200
3201   free_char_ptr_vec (char_ptr_vec);
3202 }
3203
3204 /* Make cleanup handler calling xfree for each element of CHAR_PTR_VEC and
3205    final VEC_free for CHAR_PTR_VEC itself.
3206
3207    You must not modify CHAR_PTR_VEC after this cleanup registration as the
3208    CHAR_PTR_VEC base address may change on its updates.  Contrary to VEC_free
3209    this function does not (cannot) clear the pointer.  */
3210
3211 struct cleanup *
3212 make_cleanup_free_char_ptr_vec (VEC (char_ptr) *char_ptr_vec)
3213 {
3214   return make_cleanup (do_free_char_ptr_vec, char_ptr_vec);
3215 }
3216
3217 /* Substitute all occurences of string FROM by string TO in *STRINGP.  *STRINGP
3218    must come from xrealloc-compatible allocator and it may be updated.  FROM
3219    needs to be delimited by IS_DIR_SEPARATOR or DIRNAME_SEPARATOR (or be
3220    located at the start or end of *STRINGP.  */
3221
3222 void
3223 substitute_path_component (char **stringp, const char *from, const char *to)
3224 {
3225   char *string = *stringp, *s;
3226   const size_t from_len = strlen (from);
3227   const size_t to_len = strlen (to);
3228
3229   for (s = string;;)
3230     {
3231       s = strstr (s, from);
3232       if (s == NULL)
3233         break;
3234
3235       if ((s == string || IS_DIR_SEPARATOR (s[-1])
3236            || s[-1] == DIRNAME_SEPARATOR)
3237           && (s[from_len] == '\0' || IS_DIR_SEPARATOR (s[from_len])
3238               || s[from_len] == DIRNAME_SEPARATOR))
3239         {
3240           char *string_new;
3241
3242           string_new
3243             = (char *) xrealloc (string, (strlen (string) + to_len + 1));
3244
3245           /* Relocate the current S pointer.  */
3246           s = s - string + string_new;
3247           string = string_new;
3248
3249           /* Replace from by to.  */
3250           memmove (&s[to_len], &s[from_len], strlen (&s[from_len]) + 1);
3251           memcpy (s, to, to_len);
3252
3253           s += to_len;
3254         }
3255       else
3256         s++;
3257     }
3258
3259   *stringp = string;
3260 }
3261
3262 #ifdef HAVE_WAITPID
3263
3264 #ifdef SIGALRM
3265
3266 /* SIGALRM handler for waitpid_with_timeout.  */
3267
3268 static void
3269 sigalrm_handler (int signo)
3270 {
3271   /* Nothing to do.  */
3272 }
3273
3274 #endif
3275
3276 /* Wrapper to wait for child PID to die with TIMEOUT.
3277    TIMEOUT is the time to stop waiting in seconds.
3278    If TIMEOUT is zero, pass WNOHANG to waitpid.
3279    Returns PID if it was successfully waited for, otherwise -1.
3280
3281    Timeouts are currently implemented with alarm and SIGALRM.
3282    If the host does not support them, this waits "forever".
3283    It would be odd though for a host to have waitpid and not SIGALRM.  */
3284
3285 pid_t
3286 wait_to_die_with_timeout (pid_t pid, int *status, int timeout)
3287 {
3288   pid_t waitpid_result;
3289
3290   gdb_assert (pid > 0);
3291   gdb_assert (timeout >= 0);
3292
3293   if (timeout > 0)
3294     {
3295 #ifdef SIGALRM
3296 #if defined (HAVE_SIGACTION) && defined (SA_RESTART)
3297       struct sigaction sa, old_sa;
3298
3299       sa.sa_handler = sigalrm_handler;
3300       sigemptyset (&sa.sa_mask);
3301       sa.sa_flags = 0;
3302       sigaction (SIGALRM, &sa, &old_sa);
3303 #else
3304       sighandler_t ofunc;
3305
3306       ofunc = signal (SIGALRM, sigalrm_handler);
3307 #endif
3308
3309       alarm (timeout);
3310 #endif
3311
3312       waitpid_result = waitpid (pid, status, 0);
3313
3314 #ifdef SIGALRM
3315       alarm (0);
3316 #if defined (HAVE_SIGACTION) && defined (SA_RESTART)
3317       sigaction (SIGALRM, &old_sa, NULL);
3318 #else
3319       signal (SIGALRM, ofunc);
3320 #endif
3321 #endif
3322     }
3323   else
3324     waitpid_result = waitpid (pid, status, WNOHANG);
3325
3326   if (waitpid_result == pid)
3327     return pid;
3328   else
3329     return -1;
3330 }
3331
3332 #endif /* HAVE_WAITPID */
3333
3334 /* Provide fnmatch compatible function for FNM_FILE_NAME matching of host files.
3335    Both FNM_FILE_NAME and FNM_NOESCAPE must be set in FLAGS.
3336
3337    It handles correctly HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM and
3338    HAVE_CASE_INSENSITIVE_FILE_SYSTEM.  */
3339
3340 int
3341 gdb_filename_fnmatch (const char *pattern, const char *string, int flags)
3342 {
3343   gdb_assert ((flags & FNM_FILE_NAME) != 0);
3344
3345   /* It is unclear how '\' escaping vs. directory separator should coexist.  */
3346   gdb_assert ((flags & FNM_NOESCAPE) != 0);
3347
3348 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3349   {
3350     char *pattern_slash, *string_slash;
3351
3352     /* Replace '\' by '/' in both strings.  */
3353
3354     pattern_slash = (char *) alloca (strlen (pattern) + 1);
3355     strcpy (pattern_slash, pattern);
3356     pattern = pattern_slash;
3357     for (; *pattern_slash != 0; pattern_slash++)
3358       if (IS_DIR_SEPARATOR (*pattern_slash))
3359         *pattern_slash = '/';
3360
3361     string_slash = (char *) alloca (strlen (string) + 1);
3362     strcpy (string_slash, string);
3363     string = string_slash;
3364     for (; *string_slash != 0; string_slash++)
3365       if (IS_DIR_SEPARATOR (*string_slash))
3366         *string_slash = '/';
3367   }
3368 #endif /* HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM */
3369
3370 #ifdef HAVE_CASE_INSENSITIVE_FILE_SYSTEM
3371   flags |= FNM_CASEFOLD;
3372 #endif /* HAVE_CASE_INSENSITIVE_FILE_SYSTEM */
3373
3374   return fnmatch (pattern, string, flags);
3375 }
3376
3377 /* Return the number of path elements in PATH.
3378    / = 1
3379    /foo = 2
3380    /foo/ = 2
3381    foo/bar = 2
3382    foo/ = 1  */
3383
3384 int
3385 count_path_elements (const char *path)
3386 {
3387   int count = 0;
3388   const char *p = path;
3389
3390   if (HAS_DRIVE_SPEC (p))
3391     {
3392       p = STRIP_DRIVE_SPEC (p);
3393       ++count;
3394     }
3395
3396   while (*p != '\0')
3397     {
3398       if (IS_DIR_SEPARATOR (*p))
3399         ++count;
3400       ++p;
3401     }
3402
3403   /* Backup one if last character is /, unless it's the only one.  */
3404   if (p > path + 1 && IS_DIR_SEPARATOR (p[-1]))
3405     --count;
3406
3407   /* Add one for the file name, if present.  */
3408   if (p > path && !IS_DIR_SEPARATOR (p[-1]))
3409     ++count;
3410
3411   return count;
3412 }
3413
3414 /* Remove N leading path elements from PATH.
3415    N must be non-negative.
3416    If PATH has more than N path elements then return NULL.
3417    If PATH has exactly N path elements then return "".
3418    See count_path_elements for a description of how we do the counting.  */
3419
3420 const char *
3421 strip_leading_path_elements (const char *path, int n)
3422 {
3423   int i = 0;
3424   const char *p = path;
3425
3426   gdb_assert (n >= 0);
3427
3428   if (n == 0)
3429     return p;
3430
3431   if (HAS_DRIVE_SPEC (p))
3432     {
3433       p = STRIP_DRIVE_SPEC (p);
3434       ++i;
3435     }
3436
3437   while (i < n)
3438     {
3439       while (*p != '\0' && !IS_DIR_SEPARATOR (*p))
3440         ++p;
3441       if (*p == '\0')
3442         {
3443           if (i + 1 == n)
3444             return "";
3445           return NULL;
3446         }
3447       ++p;
3448       ++i;
3449     }
3450
3451   return p;
3452 }
3453
3454 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
3455 extern initialize_file_ftype _initialize_utils;
3456
3457 void
3458 _initialize_utils (void)
3459 {
3460   add_internal_problem_command (&internal_error_problem);
3461   add_internal_problem_command (&internal_warning_problem);
3462   add_internal_problem_command (&demangler_warning_problem);
3463 }