Support R_SPARC_WDISP10 and R_SPARC_H34.
[external/binutils.git] / gdb / corelow.c
1 /* Core dump and executable file functions below target vector, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-1987, 1989, 1991-2001, 2003-2012 Free Software
4    Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "arch-utils.h"
23 #include "gdb_string.h"
24 #include <errno.h>
25 #include <signal.h>
26 #include <fcntl.h>
27 #ifdef HAVE_SYS_FILE_H
28 #include <sys/file.h>           /* needed for F_OK and friends */
29 #endif
30 #include "frame.h"              /* required by inferior.h */
31 #include "inferior.h"
32 #include "symtab.h"
33 #include "command.h"
34 #include "bfd.h"
35 #include "target.h"
36 #include "gdbcore.h"
37 #include "gdbthread.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "regset.h"
40 #include "symfile.h"
41 #include "exec.h"
42 #include "readline/readline.h"
43 #include "gdb_assert.h"
44 #include "exceptions.h"
45 #include "solib.h"
46 #include "filenames.h"
47 #include "progspace.h"
48 #include "objfiles.h"
49
50 #ifndef O_LARGEFILE
51 #define O_LARGEFILE 0
52 #endif
53
54 /* List of all available core_fns.  On gdb startup, each core file
55    register reader calls deprecated_add_core_fns() to register
56    information on each core format it is prepared to read.  */
57
58 static struct core_fns *core_file_fns = NULL;
59
60 /* The core_fns for a core file handler that is prepared to read the
61    core file currently open on core_bfd.  */
62
63 static struct core_fns *core_vec = NULL;
64
65 /* FIXME: kettenis/20031023: Eventually this variable should
66    disappear.  */
67
68 struct gdbarch *core_gdbarch = NULL;
69
70 /* Per-core data.  Currently, only the section table.  Note that these
71    target sections are *not* mapped in the current address spaces' set
72    of target sections --- those should come only from pure executable
73    or shared library bfds.  The core bfd sections are an
74    implementation detail of the core target, just like ptrace is for
75    unix child targets.  */
76 static struct target_section_table *core_data;
77
78 static void core_files_info (struct target_ops *);
79
80 static struct core_fns *sniff_core_bfd (bfd *);
81
82 static int gdb_check_format (bfd *);
83
84 static void core_open (char *, int);
85
86 static void core_detach (struct target_ops *ops, char *, int);
87
88 static void core_close (int);
89
90 static void core_close_cleanup (void *ignore);
91
92 static void add_to_thread_list (bfd *, asection *, void *);
93
94 static void init_core_ops (void);
95
96 void _initialize_corelow (void);
97
98 static struct target_ops core_ops;
99
100 /* An arbitrary identifier for the core inferior.  */
101 #define CORELOW_PID 1
102
103 /* Link a new core_fns into the global core_file_fns list.  Called on
104    gdb startup by the _initialize routine in each core file register
105    reader, to register information about each format the reader is
106    prepared to handle.  */
107
108 void
109 deprecated_add_core_fns (struct core_fns *cf)
110 {
111   cf->next = core_file_fns;
112   core_file_fns = cf;
113 }
114
115 /* The default function that core file handlers can use to examine a
116    core file BFD and decide whether or not to accept the job of
117    reading the core file.  */
118
119 int
120 default_core_sniffer (struct core_fns *our_fns, bfd *abfd)
121 {
122   int result;
123
124   result = (bfd_get_flavour (abfd) == our_fns -> core_flavour);
125   return (result);
126 }
127
128 /* Walk through the list of core functions to find a set that can
129    handle the core file open on ABFD.  Returns pointer to set that is
130    selected.  */
131
132 static struct core_fns *
133 sniff_core_bfd (bfd *abfd)
134 {
135   struct core_fns *cf;
136   struct core_fns *yummy = NULL;
137   int matches = 0;;
138
139   /* Don't sniff if we have support for register sets in
140      CORE_GDBARCH.  */
141   if (core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
142     return NULL;
143
144   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
145     {
146       if (cf->core_sniffer (cf, abfd))
147         {
148           yummy = cf;
149           matches++;
150         }
151     }
152   if (matches > 1)
153     {
154       warning (_("\"%s\": ambiguous core format, %d handlers match"),
155                bfd_get_filename (abfd), matches);
156     }
157   else if (matches == 0)
158     error (_("\"%s\": no core file handler recognizes format"),
159            bfd_get_filename (abfd));
160
161   return (yummy);
162 }
163
164 /* The default is to reject every core file format we see.  Either
165    BFD has to recognize it, or we have to provide a function in the
166    core file handler that recognizes it.  */
167
168 int
169 default_check_format (bfd *abfd)
170 {
171   return (0);
172 }
173
174 /* Attempt to recognize core file formats that BFD rejects.  */
175
176 static int
177 gdb_check_format (bfd *abfd)
178 {
179   struct core_fns *cf;
180
181   for (cf = core_file_fns; cf != NULL; cf = cf->next)
182     {
183       if (cf->check_format (abfd))
184         {
185           return (1);
186         }
187     }
188   return (0);
189 }
190
191 /* Discard all vestiges of any previous core file and mark data and
192    stack spaces as empty.  */
193
194 static void
195 core_close (int quitting)
196 {
197   char *name;
198
199   if (core_bfd)
200     {
201       int pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
202       inferior_ptid = null_ptid;    /* Avoid confusion from thread
203                                        stuff.  */
204       if (pid != 0)
205         exit_inferior_silent (pid);
206
207       /* Clear out solib state while the bfd is still open.  See
208          comments in clear_solib in solib.c.  */
209       clear_solib ();
210
211       if (core_data)
212         {
213           xfree (core_data->sections);
214           xfree (core_data);
215           core_data = NULL;
216         }
217
218       name = bfd_get_filename (core_bfd);
219       gdb_bfd_close_or_warn (core_bfd);
220       xfree (name);
221       core_bfd = NULL;
222     }
223   core_vec = NULL;
224   core_gdbarch = NULL;
225 }
226
227 static void
228 core_close_cleanup (void *ignore)
229 {
230   core_close (0/*ignored*/);
231 }
232
233 /* Look for sections whose names start with `.reg/' so that we can
234    extract the list of threads in a core file.  */
235
236 static void
237 add_to_thread_list (bfd *abfd, asection *asect, void *reg_sect_arg)
238 {
239   ptid_t ptid;
240   int core_tid;
241   int pid, lwpid;
242   asection *reg_sect = (asection *) reg_sect_arg;
243   int fake_pid_p = 0;
244   struct inferior *inf;
245
246   if (strncmp (bfd_section_name (abfd, asect), ".reg/", 5) != 0)
247     return;
248
249   core_tid = atoi (bfd_section_name (abfd, asect) + 5);
250
251   pid = bfd_core_file_pid (core_bfd);
252   if (pid == 0)
253     {
254       fake_pid_p = 1;
255       pid = CORELOW_PID;
256     }
257
258   lwpid = core_tid;
259
260   inf = current_inferior ();
261   if (inf->pid == 0)
262     {
263       inferior_appeared (inf, pid);
264       inf->fake_pid_p = fake_pid_p;
265     }
266
267   ptid = ptid_build (pid, lwpid, 0);
268
269   add_thread (ptid);
270
271 /* Warning, Will Robinson, looking at BFD private data! */
272
273   if (reg_sect != NULL
274       && asect->filepos == reg_sect->filepos)   /* Did we find .reg?  */
275     inferior_ptid = ptid;                       /* Yes, make it current.  */
276 }
277
278 /* This routine opens and sets up the core file bfd.  */
279
280 static void
281 core_open (char *filename, int from_tty)
282 {
283   const char *p;
284   int siggy;
285   struct cleanup *old_chain;
286   char *temp;
287   bfd *temp_bfd;
288   int scratch_chan;
289   int flags;
290   volatile struct gdb_exception except;
291
292   target_preopen (from_tty);
293   if (!filename)
294     {
295       if (core_bfd)
296         error (_("No core file specified.  (Use `detach' "
297                  "to stop debugging a core file.)"));
298       else
299         error (_("No core file specified."));
300     }
301
302   filename = tilde_expand (filename);
303   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
304     {
305       temp = concat (current_directory, "/",
306                      filename, (char *) NULL);
307       xfree (filename);
308       filename = temp;
309     }
310
311   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
312
313   flags = O_BINARY | O_LARGEFILE;
314   if (write_files)
315     flags |= O_RDWR;
316   else
317     flags |= O_RDONLY;
318   scratch_chan = open (filename, flags, 0);
319   if (scratch_chan < 0)
320     perror_with_name (filename);
321
322   temp_bfd = bfd_fopen (filename, gnutarget, 
323                         write_files ? FOPEN_RUB : FOPEN_RB,
324                         scratch_chan);
325   if (temp_bfd == NULL)
326     perror_with_name (filename);
327
328   if (!bfd_check_format (temp_bfd, bfd_core)
329       && !gdb_check_format (temp_bfd))
330     {
331       /* Do it after the err msg */
332       /* FIXME: should be checking for errors from bfd_close (for one
333          thing, on error it does not free all the storage associated
334          with the bfd).  */
335       make_cleanup_bfd_close (temp_bfd);
336       error (_("\"%s\" is not a core dump: %s"),
337              filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
338     }
339
340   /* Looks semi-reasonable.  Toss the old core file and work on the
341      new.  */
342
343   discard_cleanups (old_chain); /* Don't free filename any more */
344   unpush_target (&core_ops);
345   core_bfd = temp_bfd;
346   old_chain = make_cleanup (core_close_cleanup, 0 /*ignore*/);
347
348   /* FIXME: kettenis/20031023: This is very dangerous.  The
349      CORE_GDBARCH that results from this call may very well be
350      different from CURRENT_GDBARCH.  However, its methods may only
351      work if it is selected as the current architecture, because they
352      rely on swapped data (see gdbarch.c).  We should get rid of that
353      swapped data.  */
354   core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
355
356   /* Find a suitable core file handler to munch on core_bfd */
357   core_vec = sniff_core_bfd (core_bfd);
358
359   validate_files ();
360
361   core_data = XZALLOC (struct target_section_table);
362
363   /* Find the data section */
364   if (build_section_table (core_bfd,
365                            &core_data->sections,
366                            &core_data->sections_end))
367     error (_("\"%s\": Can't find sections: %s"),
368            bfd_get_filename (core_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
369
370   /* If we have no exec file, try to set the architecture from the
371      core file.  We don't do this unconditionally since an exec file
372      typically contains more information that helps us determine the
373      architecture than a core file.  */
374   if (!exec_bfd)
375     set_gdbarch_from_file (core_bfd);
376
377   push_target (&core_ops);
378   discard_cleanups (old_chain);
379
380   /* Do this before acknowledging the inferior, so if
381      post_create_inferior throws (can happen easilly if you're loading
382      a core file with the wrong exec), we aren't left with threads
383      from the previous inferior.  */
384   init_thread_list ();
385
386   inferior_ptid = null_ptid;
387
388   /* Need to flush the register cache (and the frame cache) from a
389      previous debug session.  If inferior_ptid ends up the same as the
390      last debug session --- e.g., b foo; run; gcore core1; step; gcore
391      core2; core core1; core core2 --- then there's potential for
392      get_current_regcache to return the cached regcache of the
393      previous session, and the frame cache being stale.  */
394   registers_changed ();
395
396   /* Build up thread list from BFD sections, and possibly set the
397      current thread to the .reg/NN section matching the .reg
398      section.  */
399   bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_thread_list,
400                          bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".reg"));
401
402   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
403     {
404       /* Either we found no .reg/NN section, and hence we have a
405          non-threaded core (single-threaded, from gdb's perspective),
406          or for some reason add_to_thread_list couldn't determine
407          which was the "main" thread.  The latter case shouldn't
408          usually happen, but we're dealing with input here, which can
409          always be broken in different ways.  */
410       struct thread_info *thread = first_thread_of_process (-1);
411
412       if (thread == NULL)
413         {
414           inferior_appeared (current_inferior (), CORELOW_PID);
415           inferior_ptid = pid_to_ptid (CORELOW_PID);
416           add_thread_silent (inferior_ptid);
417         }
418       else
419         switch_to_thread (thread->ptid);
420     }
421
422   post_create_inferior (&core_ops, from_tty);
423
424   /* Now go through the target stack looking for threads since there
425      may be a thread_stratum target loaded on top of target core by
426      now.  The layer above should claim threads found in the BFD
427      sections.  */
428   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
429     {
430       target_find_new_threads ();
431     }
432
433   if (except.reason < 0)
434     exception_print (gdb_stderr, except);
435
436   p = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
437   if (p)
438     printf_filtered (_("Core was generated by `%s'.\n"), p);
439
440   siggy = bfd_core_file_failing_signal (core_bfd);
441   if (siggy > 0)
442     {
443       /* NOTE: target_signal_from_host() converts a target signal
444          value into gdb's internal signal value.  Unfortunately gdb's
445          internal value is called ``target_signal'' and this function
446          got the name ..._from_host().  */
447       enum target_signal sig = (core_gdbarch != NULL
448                        ? gdbarch_target_signal_from_host (core_gdbarch,
449                                                           siggy)
450                        : target_signal_from_host (siggy));
451
452       printf_filtered (_("Program terminated with signal %d, %s.\n"),
453                        siggy, target_signal_to_string (sig));
454     }
455
456   /* Fetch all registers from core file.  */
457   target_fetch_registers (get_current_regcache (), -1);
458
459   /* Now, set up the frame cache, and print the top of stack.  */
460   reinit_frame_cache ();
461   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 1, SRC_AND_LOC);
462 }
463
464 static void
465 core_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
466 {
467   if (args)
468     error (_("Too many arguments"));
469   unpush_target (ops);
470   reinit_frame_cache ();
471   if (from_tty)
472     printf_filtered (_("No core file now.\n"));
473 }
474
475 #ifdef DEPRECATED_IBM6000_TARGET
476
477 /* Resize the core memory's section table, by NUM_ADDED.  Returns a
478    pointer into the first new slot.  This will not be necessary when
479    the rs6000 target is converted to use the standard solib
480    framework.  */
481
482 struct target_section *
483 deprecated_core_resize_section_table (int num_added)
484 {
485   int old_count;
486
487   old_count = resize_section_table (core_data, num_added);
488   return core_data->sections + old_count;
489 }
490
491 #endif
492
493 /* Try to retrieve registers from a section in core_bfd, and supply
494    them to core_vec->core_read_registers, as the register set numbered
495    WHICH.
496
497    If inferior_ptid's lwp member is zero, do the single-threaded
498    thing: look for a section named NAME.  If inferior_ptid's lwp
499    member is non-zero, do the multi-threaded thing: look for a section
500    named "NAME/LWP", where LWP is the shortest ASCII decimal
501    representation of inferior_ptid's lwp member.
502
503    HUMAN_NAME is a human-readable name for the kind of registers the
504    NAME section contains, for use in error messages.
505
506    If REQUIRED is non-zero, print an error if the core file doesn't
507    have a section by the appropriate name.  Otherwise, just do
508    nothing.  */
509
510 static void
511 get_core_register_section (struct regcache *regcache,
512                            const char *name,
513                            int which,
514                            const char *human_name,
515                            int required)
516 {
517   static char *section_name = NULL;
518   struct bfd_section *section;
519   bfd_size_type size;
520   char *contents;
521
522   xfree (section_name);
523
524   if (ptid_get_lwp (inferior_ptid))
525     section_name = xstrprintf ("%s/%ld", name,
526                                ptid_get_lwp (inferior_ptid));
527   else
528     section_name = xstrdup (name);
529
530   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name);
531   if (! section)
532     {
533       if (required)
534         warning (_("Couldn't find %s registers in core file."),
535                  human_name);
536       return;
537     }
538
539   size = bfd_section_size (core_bfd, section);
540   contents = alloca (size);
541   if (! bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents,
542                                   (file_ptr) 0, size))
543     {
544       warning (_("Couldn't read %s registers from `%s' section in core file."),
545                human_name, name);
546       return;
547     }
548
549   if (core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
550     {
551       const struct regset *regset;
552
553       regset = gdbarch_regset_from_core_section (core_gdbarch,
554                                                  name, size);
555       if (regset == NULL)
556         {
557           if (required)
558             warning (_("Couldn't recognize %s registers in core file."),
559                      human_name);
560           return;
561         }
562
563       regset->supply_regset (regset, regcache, -1, contents, size);
564       return;
565     }
566
567   gdb_assert (core_vec);
568   core_vec->core_read_registers (regcache, contents, size, which,
569                                  ((CORE_ADDR)
570                                   bfd_section_vma (core_bfd, section)));
571 }
572
573
574 /* Get the registers out of a core file.  This is the machine-
575    independent part.  Fetch_core_registers is the machine-dependent
576    part, typically implemented in the xm-file for each
577    architecture.  */
578
579 /* We just get all the registers, so we don't use regno.  */
580
581 static void
582 get_core_registers (struct target_ops *ops,
583                     struct regcache *regcache, int regno)
584 {
585   struct core_regset_section *sect_list;
586   int i;
587
588   if (!(core_gdbarch && gdbarch_regset_from_core_section_p (core_gdbarch))
589       && (core_vec == NULL || core_vec->core_read_registers == NULL))
590     {
591       fprintf_filtered (gdb_stderr,
592                      "Can't fetch registers from this type of core file\n");
593       return;
594     }
595
596   sect_list = gdbarch_core_regset_sections (get_regcache_arch (regcache));
597   if (sect_list)
598     while (sect_list->sect_name != NULL)
599       {
600         if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg") == 0)
601           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
602                                      0, sect_list->human_name, 1);
603         else if (strcmp (sect_list->sect_name, ".reg2") == 0)
604           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
605                                      2, sect_list->human_name, 0);
606         else
607           get_core_register_section (regcache, sect_list->sect_name,
608                                      3, sect_list->human_name, 0);
609
610         sect_list++;
611       }
612
613   else
614     {
615       get_core_register_section (regcache,
616                                  ".reg", 0, "general-purpose", 1);
617       get_core_register_section (regcache,
618                                  ".reg2", 2, "floating-point", 0);
619     }
620
621   /* Mark all registers not found in the core as unavailable.  */
622   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
623     if (regcache_register_status (regcache, i) == REG_UNKNOWN)
624       regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
625 }
626
627 static void
628 core_files_info (struct target_ops *t)
629 {
630   print_section_info (core_data, core_bfd);
631 }
632 \f
633 struct spuid_list
634 {
635   gdb_byte *buf;
636   ULONGEST offset;
637   LONGEST len;
638   ULONGEST pos;
639   ULONGEST written;
640 };
641
642 static void
643 add_to_spuid_list (bfd *abfd, asection *asect, void *list_p)
644 {
645   struct spuid_list *list = list_p;
646   enum bfd_endian byte_order
647     = bfd_big_endian (abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
648   int fd, pos = 0;
649
650   sscanf (bfd_section_name (abfd, asect), "SPU/%d/regs%n", &fd, &pos);
651   if (pos == 0)
652     return;
653
654   if (list->pos >= list->offset && list->pos + 4 <= list->offset + list->len)
655     {
656       store_unsigned_integer (list->buf + list->pos - list->offset,
657                               4, byte_order, fd);
658       list->written += 4;
659     }
660   list->pos += 4;
661 }
662
663 static LONGEST
664 core_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
665                    const char *annex, gdb_byte *readbuf,
666                    const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
667                    LONGEST len)
668 {
669   switch (object)
670     {
671     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
672       return section_table_xfer_memory_partial (readbuf, writebuf,
673                                                 offset, len,
674                                                 core_data->sections,
675                                                 core_data->sections_end,
676                                                 NULL);
677
678     case TARGET_OBJECT_AUXV:
679       if (readbuf)
680         {
681           /* When the aux vector is stored in core file, BFD
682              represents this with a fake section called ".auxv".  */
683
684           struct bfd_section *section;
685           bfd_size_type size;
686
687           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".auxv");
688           if (section == NULL)
689             return -1;
690
691           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
692           if (offset >= size)
693             return 0;
694           size -= offset;
695           if (size > len)
696             size = len;
697           if (size > 0
698               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
699                                             (file_ptr) offset, size))
700             {
701               warning (_("Couldn't read NT_AUXV note in core file."));
702               return -1;
703             }
704
705           return size;
706         }
707       return -1;
708
709     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
710       if (readbuf)
711         {
712           /* When the StackGhost cookie is stored in core file, BFD
713              represents this with a fake section called
714              ".wcookie".  */
715
716           struct bfd_section *section;
717           bfd_size_type size;
718
719           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".wcookie");
720           if (section == NULL)
721             return -1;
722
723           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
724           if (offset >= size)
725             return 0;
726           size -= offset;
727           if (size > len)
728             size = len;
729           if (size > 0
730               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
731                                             (file_ptr) offset, size))
732             {
733               warning (_("Couldn't read StackGhost cookie in core file."));
734               return -1;
735             }
736
737           return size;
738         }
739       return -1;
740
741     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES:
742       if (core_gdbarch
743           && gdbarch_core_xfer_shared_libraries_p (core_gdbarch))
744         {
745           if (writebuf)
746             return -1;
747           return
748             gdbarch_core_xfer_shared_libraries (core_gdbarch,
749                                                 readbuf, offset, len);
750         }
751       /* FALL THROUGH */
752
753     case TARGET_OBJECT_SPU:
754       if (readbuf && annex)
755         {
756           /* When the SPU contexts are stored in a core file, BFD
757              represents this with a fake section called
758              "SPU/<annex>".  */
759
760           struct bfd_section *section;
761           bfd_size_type size;
762           char sectionstr[100];
763
764           xsnprintf (sectionstr, sizeof sectionstr, "SPU/%s", annex);
765
766           section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, sectionstr);
767           if (section == NULL)
768             return -1;
769
770           size = bfd_section_size (core_bfd, section);
771           if (offset >= size)
772             return 0;
773           size -= offset;
774           if (size > len)
775             size = len;
776           if (size > 0
777               && !bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf,
778                                             (file_ptr) offset, size))
779             {
780               warning (_("Couldn't read SPU section in core file."));
781               return -1;
782             }
783
784           return size;
785         }
786       else if (readbuf)
787         {
788           /* NULL annex requests list of all present spuids.  */
789           struct spuid_list list;
790
791           list.buf = readbuf;
792           list.offset = offset;
793           list.len = len;
794           list.pos = 0;
795           list.written = 0;
796           bfd_map_over_sections (core_bfd, add_to_spuid_list, &list);
797           return list.written;
798         }
799       return -1;
800
801     default:
802       if (ops->beneath != NULL)
803         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object,
804                                               annex, readbuf,
805                                               writebuf, offset, len);
806       return -1;
807     }
808 }
809
810 \f
811 /* If mourn is being called in all the right places, this could be say
812    `gdb internal error' (since generic_mourn calls
813    breakpoint_init_inferior).  */
814
815 static int
816 ignore (struct gdbarch *gdbarch, struct bp_target_info *bp_tgt)
817 {
818   return 0;
819 }
820
821
822 /* Okay, let's be honest: threads gleaned from a core file aren't
823    exactly lively, are they?  On the other hand, if we don't claim
824    that each & every one is alive, then we don't get any of them
825    to appear in an "info thread" command, which is quite a useful
826    behaviour.
827  */
828 static int
829 core_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
830 {
831   return 1;
832 }
833
834 /* Ask the current architecture what it knows about this core file.
835    That will be used, in turn, to pick a better architecture.  This
836    wrapper could be avoided if targets got a chance to specialize
837    core_ops.  */
838
839 static const struct target_desc *
840 core_read_description (struct target_ops *target)
841 {
842   if (core_gdbarch && gdbarch_core_read_description_p (core_gdbarch))
843     return gdbarch_core_read_description (core_gdbarch, 
844                                           target, core_bfd);
845
846   return NULL;
847 }
848
849 static char *
850 core_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
851 {
852   static char buf[64];
853   struct inferior *inf;
854   int pid;
855
856   /* The preferred way is to have a gdbarch/OS specific
857      implementation.  */
858   if (core_gdbarch
859       && gdbarch_core_pid_to_str_p (core_gdbarch))
860     return gdbarch_core_pid_to_str (core_gdbarch, ptid);
861
862   /* Otherwise, if we don't have one, we'll just fallback to
863      "process", with normal_pid_to_str.  */
864
865   /* Try the LWPID field first.  */
866   pid = ptid_get_lwp (ptid);
867   if (pid != 0)
868     return normal_pid_to_str (pid_to_ptid (pid));
869
870   /* Otherwise, this isn't a "threaded" core -- use the PID field, but
871      only if it isn't a fake PID.  */
872   inf = find_inferior_pid (ptid_get_pid (ptid));
873   if (inf != NULL && !inf->fake_pid_p)
874     return normal_pid_to_str (ptid);
875
876   /* No luck.  We simply don't have a valid PID to print.  */
877   xsnprintf (buf, sizeof buf, "<main task>");
878   return buf;
879 }
880
881 static int
882 core_has_memory (struct target_ops *ops)
883 {
884   return (core_bfd != NULL);
885 }
886
887 static int
888 core_has_stack (struct target_ops *ops)
889 {
890   return (core_bfd != NULL);
891 }
892
893 static int
894 core_has_registers (struct target_ops *ops)
895 {
896   return (core_bfd != NULL);
897 }
898
899 /* Fill in core_ops with its defined operations and properties.  */
900
901 static void
902 init_core_ops (void)
903 {
904   core_ops.to_shortname = "core";
905   core_ops.to_longname = "Local core dump file";
906   core_ops.to_doc =
907     "Use a core file as a target.  Specify the filename of the core file.";
908   core_ops.to_open = core_open;
909   core_ops.to_close = core_close;
910   core_ops.to_attach = find_default_attach;
911   core_ops.to_detach = core_detach;
912   core_ops.to_fetch_registers = get_core_registers;
913   core_ops.to_xfer_partial = core_xfer_partial;
914   core_ops.to_files_info = core_files_info;
915   core_ops.to_insert_breakpoint = ignore;
916   core_ops.to_remove_breakpoint = ignore;
917   core_ops.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
918   core_ops.to_thread_alive = core_thread_alive;
919   core_ops.to_read_description = core_read_description;
920   core_ops.to_pid_to_str = core_pid_to_str;
921   core_ops.to_stratum = process_stratum;
922   core_ops.to_has_memory = core_has_memory;
923   core_ops.to_has_stack = core_has_stack;
924   core_ops.to_has_registers = core_has_registers;
925   core_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
926
927   if (core_target)
928     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
929                     _("init_core_ops: core target already exists (\"%s\")."),
930                     core_target->to_longname);
931   core_target = &core_ops;
932 }
933
934 void
935 _initialize_corelow (void)
936 {
937   init_core_ops ();
938
939   add_target (&core_ops);
940 }