OSDN Git Service

* arch-utils.c (legacy_pc_in_sigtramp): Remove.
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / target.c
1 /* Select target systems and architectures at runtime for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
24    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include <errno.h>
28 #include "gdb_string.h"
29 #include "target.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "gdb_wait.h"
37 #include "dcache.h"
38 #include <signal.h>
39 #include "regcache.h"
40 #include "gdb_assert.h"
41 #include "gdbcore.h"
42 #include "exceptions.h"
43 #include "target-descriptions.h"
44
45 static void target_info (char *, int);
46
47 static void maybe_kill_then_attach (char *, int);
48
49 static void kill_or_be_killed (int);
50
51 static void default_terminal_info (char *, int);
52
53 static int default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
54
55 static int nosymbol (char *, CORE_ADDR *);
56
57 static void tcomplain (void) ATTR_NORETURN;
58
59 static int nomemory (CORE_ADDR, char *, int, int, struct target_ops *);
60
61 static int return_zero (void);
62
63 static int return_one (void);
64
65 static int return_minus_one (void);
66
67 void target_ignore (void);
68
69 static void target_command (char *, int);
70
71 static struct target_ops *find_default_run_target (char *);
72
73 static void nosupport_runtime (void);
74
75 static LONGEST default_xfer_partial (struct target_ops *ops,
76                                      enum target_object object,
77                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
78                                      const gdb_byte *writebuf,
79                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
80
81 static LONGEST current_xfer_partial (struct target_ops *ops,
82                                      enum target_object object,
83                                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
84                                      const gdb_byte *writebuf,
85                                      ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 static LONGEST target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
88                                     enum target_object object,
89                                     const char *annex,
90                                     void *readbuf, const void *writebuf,
91                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
92
93 static void init_dummy_target (void);
94
95 static struct target_ops debug_target;
96
97 static void debug_to_open (char *, int);
98
99 static void debug_to_close (int);
100
101 static void debug_to_attach (char *, int);
102
103 static void debug_to_detach (char *, int);
104
105 static void debug_to_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
106
107 static ptid_t debug_to_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
108
109 static void debug_to_fetch_registers (int);
110
111 static void debug_to_store_registers (int);
112
113 static void debug_to_prepare_to_store (void);
114
115 static void debug_to_files_info (struct target_ops *);
116
117 static int debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *);
118
119 static int debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *);
120
121 static int debug_to_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
122
123 static int debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
124
125 static int debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *);
126
127 static int debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
128
129 static int debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, int);
130
131 static int debug_to_stopped_by_watchpoint (void);
132
133 static int debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *, CORE_ADDR *);
134
135 static int debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int);
136
137 static void debug_to_terminal_init (void);
138
139 static void debug_to_terminal_inferior (void);
140
141 static void debug_to_terminal_ours_for_output (void);
142
143 static void debug_to_terminal_save_ours (void);
144
145 static void debug_to_terminal_ours (void);
146
147 static void debug_to_terminal_info (char *, int);
148
149 static void debug_to_kill (void);
150
151 static void debug_to_load (char *, int);
152
153 static int debug_to_lookup_symbol (char *, CORE_ADDR *);
154
155 static void debug_to_mourn_inferior (void);
156
157 static int debug_to_can_run (void);
158
159 static void debug_to_notice_signals (ptid_t);
160
161 static int debug_to_thread_alive (ptid_t);
162
163 static void debug_to_stop (void);
164
165 /* NOTE: cagney/2004-09-29: Many targets reference this variable in
166    wierd and mysterious ways.  Putting the variable here lets those
167    wierd and mysterious ways keep building while they are being
168    converted to the inferior inheritance structure.  */
169 struct target_ops deprecated_child_ops;
170
171 /* Pointer to array of target architecture structures; the size of the
172    array; the current index into the array; the allocated size of the
173    array.  */
174 struct target_ops **target_structs;
175 unsigned target_struct_size;
176 unsigned target_struct_index;
177 unsigned target_struct_allocsize;
178 #define DEFAULT_ALLOCSIZE       10
179
180 /* The initial current target, so that there is always a semi-valid
181    current target.  */
182
183 static struct target_ops dummy_target;
184
185 /* Top of target stack.  */
186
187 static struct target_ops *target_stack;
188
189 /* The target structure we are currently using to talk to a process
190    or file or whatever "inferior" we have.  */
191
192 struct target_ops current_target;
193
194 /* Command list for target.  */
195
196 static struct cmd_list_element *targetlist = NULL;
197
198 /* Nonzero if we are debugging an attached outside process
199    rather than an inferior.  */
200
201 int attach_flag;
202
203 /* Nonzero if we should trust readonly sections from the
204    executable when reading memory.  */
205
206 static int trust_readonly = 0;
207
208 /* Non-zero if we want to see trace of target level stuff.  */
209
210 static int targetdebug = 0;
211 static void
212 show_targetdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
213                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
214 {
215   fprintf_filtered (file, _("Target debugging is %s.\n"), value);
216 }
217
218 static void setup_target_debug (void);
219
220 DCACHE *target_dcache;
221
222 /* The user just typed 'target' without the name of a target.  */
223
224 static void
225 target_command (char *arg, int from_tty)
226 {
227   fputs_filtered ("Argument required (target name).  Try `help target'\n",
228                   gdb_stdout);
229 }
230
231 /* Add a possible target architecture to the list.  */
232
233 void
234 add_target (struct target_ops *t)
235 {
236   /* Provide default values for all "must have" methods.  */
237   if (t->to_xfer_partial == NULL)
238     t->to_xfer_partial = default_xfer_partial;
239
240   if (!target_structs)
241     {
242       target_struct_allocsize = DEFAULT_ALLOCSIZE;
243       target_structs = (struct target_ops **) xmalloc
244         (target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
245     }
246   if (target_struct_size >= target_struct_allocsize)
247     {
248       target_struct_allocsize *= 2;
249       target_structs = (struct target_ops **)
250         xrealloc ((char *) target_structs,
251                   target_struct_allocsize * sizeof (*target_structs));
252     }
253   target_structs[target_struct_size++] = t;
254
255   if (targetlist == NULL)
256     add_prefix_cmd ("target", class_run, target_command, _("\
257 Connect to a target machine or process.\n\
258 The first argument is the type or protocol of the target machine.\n\
259 Remaining arguments are interpreted by the target protocol.  For more\n\
260 information on the arguments for a particular protocol, type\n\
261 `help target ' followed by the protocol name."),
262                     &targetlist, "target ", 0, &cmdlist);
263   add_cmd (t->to_shortname, no_class, t->to_open, t->to_doc, &targetlist);
264 }
265
266 /* Stub functions */
267
268 void
269 target_ignore (void)
270 {
271 }
272
273 void
274 target_load (char *arg, int from_tty)
275 {
276   dcache_invalidate (target_dcache);
277   (*current_target.to_load) (arg, from_tty);
278 }
279
280 static int
281 nomemory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
282           struct target_ops *t)
283 {
284   errno = EIO;                  /* Can't read/write this location */
285   return 0;                     /* No bytes handled */
286 }
287
288 static void
289 tcomplain (void)
290 {
291   error (_("You can't do that when your target is `%s'"),
292          current_target.to_shortname);
293 }
294
295 void
296 noprocess (void)
297 {
298   error (_("You can't do that without a process to debug."));
299 }
300
301 static int
302 nosymbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
303 {
304   return 1;                     /* Symbol does not exist in target env */
305 }
306
307 static void
308 nosupport_runtime (void)
309 {
310   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
311     noprocess ();
312   else
313     error (_("No run-time support for this"));
314 }
315
316
317 static void
318 default_terminal_info (char *args, int from_tty)
319 {
320   printf_unfiltered (_("No saved terminal information.\n"));
321 }
322
323 /* This is the default target_create_inferior and target_attach function.
324    If the current target is executing, it asks whether to kill it off.
325    If this function returns without calling error(), it has killed off
326    the target, and the operation should be attempted.  */
327
328 static void
329 kill_or_be_killed (int from_tty)
330 {
331   if (target_has_execution)
332     {
333       printf_unfiltered (_("You are already running a program:\n"));
334       target_files_info ();
335       if (query ("Kill it? "))
336         {
337           target_kill ();
338           if (target_has_execution)
339             error (_("Killing the program did not help."));
340           return;
341         }
342       else
343         {
344           error (_("Program not killed."));
345         }
346     }
347   tcomplain ();
348 }
349
350 static void
351 maybe_kill_then_attach (char *args, int from_tty)
352 {
353   kill_or_be_killed (from_tty);
354   target_attach (args, from_tty);
355 }
356
357 static void
358 maybe_kill_then_create_inferior (char *exec, char *args, char **env,
359                                  int from_tty)
360 {
361   kill_or_be_killed (0);
362   target_create_inferior (exec, args, env, from_tty);
363 }
364
365 /* Go through the target stack from top to bottom, copying over zero
366    entries in current_target, then filling in still empty entries.  In
367    effect, we are doing class inheritance through the pushed target
368    vectors.
369
370    NOTE: cagney/2003-10-17: The problem with this inheritance, as it
371    is currently implemented, is that it discards any knowledge of
372    which target an inherited method originally belonged to.
373    Consequently, new new target methods should instead explicitly and
374    locally search the target stack for the target that can handle the
375    request.  */
376
377 static void
378 update_current_target (void)
379 {
380   struct target_ops *t;
381
382   /* First, reset current's contents.  */
383   memset (&current_target, 0, sizeof (current_target));
384
385 #define INHERIT(FIELD, TARGET) \
386       if (!current_target.FIELD) \
387         current_target.FIELD = (TARGET)->FIELD
388
389   for (t = target_stack; t; t = t->beneath)
390     {
391       INHERIT (to_shortname, t);
392       INHERIT (to_longname, t);
393       INHERIT (to_doc, t);
394       INHERIT (to_open, t);
395       INHERIT (to_close, t);
396       INHERIT (to_attach, t);
397       INHERIT (to_post_attach, t);
398       INHERIT (to_detach, t);
399       /* Do not inherit to_disconnect.  */
400       INHERIT (to_resume, t);
401       INHERIT (to_wait, t);
402       INHERIT (to_fetch_registers, t);
403       INHERIT (to_store_registers, t);
404       INHERIT (to_prepare_to_store, t);
405       INHERIT (deprecated_xfer_memory, t);
406       INHERIT (to_files_info, t);
407       INHERIT (to_insert_breakpoint, t);
408       INHERIT (to_remove_breakpoint, t);
409       INHERIT (to_can_use_hw_breakpoint, t);
410       INHERIT (to_insert_hw_breakpoint, t);
411       INHERIT (to_remove_hw_breakpoint, t);
412       INHERIT (to_insert_watchpoint, t);
413       INHERIT (to_remove_watchpoint, t);
414       INHERIT (to_stopped_data_address, t);
415       INHERIT (to_stopped_by_watchpoint, t);
416       INHERIT (to_have_steppable_watchpoint, t);
417       INHERIT (to_have_continuable_watchpoint, t);
418       INHERIT (to_region_ok_for_hw_watchpoint, t);
419       INHERIT (to_terminal_init, t);
420       INHERIT (to_terminal_inferior, t);
421       INHERIT (to_terminal_ours_for_output, t);
422       INHERIT (to_terminal_ours, t);
423       INHERIT (to_terminal_save_ours, t);
424       INHERIT (to_terminal_info, t);
425       INHERIT (to_kill, t);
426       INHERIT (to_load, t);
427       INHERIT (to_lookup_symbol, t);
428       INHERIT (to_create_inferior, t);
429       INHERIT (to_post_startup_inferior, t);
430       INHERIT (to_acknowledge_created_inferior, t);
431       INHERIT (to_insert_fork_catchpoint, t);
432       INHERIT (to_remove_fork_catchpoint, t);
433       INHERIT (to_insert_vfork_catchpoint, t);
434       INHERIT (to_remove_vfork_catchpoint, t);
435       /* Do not inherit to_follow_fork.  */
436       INHERIT (to_insert_exec_catchpoint, t);
437       INHERIT (to_remove_exec_catchpoint, t);
438       INHERIT (to_reported_exec_events_per_exec_call, t);
439       INHERIT (to_has_exited, t);
440       INHERIT (to_mourn_inferior, t);
441       INHERIT (to_can_run, t);
442       INHERIT (to_notice_signals, t);
443       INHERIT (to_thread_alive, t);
444       INHERIT (to_find_new_threads, t);
445       INHERIT (to_pid_to_str, t);
446       INHERIT (to_extra_thread_info, t);
447       INHERIT (to_stop, t);
448       /* Do not inherit to_xfer_partial.  */
449       INHERIT (to_rcmd, t);
450       INHERIT (to_enable_exception_callback, t);
451       INHERIT (to_get_current_exception_event, t);
452       INHERIT (to_pid_to_exec_file, t);
453       INHERIT (to_stratum, t);
454       INHERIT (to_has_all_memory, t);
455       INHERIT (to_has_memory, t);
456       INHERIT (to_has_stack, t);
457       INHERIT (to_has_registers, t);
458       INHERIT (to_has_execution, t);
459       INHERIT (to_has_thread_control, t);
460       INHERIT (to_sections, t);
461       INHERIT (to_sections_end, t);
462       INHERIT (to_can_async_p, t);
463       INHERIT (to_is_async_p, t);
464       INHERIT (to_async, t);
465       INHERIT (to_async_mask_value, t);
466       INHERIT (to_find_memory_regions, t);
467       INHERIT (to_make_corefile_notes, t);
468       INHERIT (to_get_thread_local_address, t);
469       /* Do not inherit to_read_description.  */
470       INHERIT (to_magic, t);
471       /* Do not inherit to_memory_map.  */
472       /* Do not inherit to_flash_erase.  */
473       /* Do not inherit to_flash_done.  */
474     }
475 #undef INHERIT
476
477   /* Clean up a target struct so it no longer has any zero pointers in
478      it.  Some entries are defaulted to a method that print an error,
479      others are hard-wired to a standard recursive default.  */
480
481 #define de_fault(field, value) \
482   if (!current_target.field)               \
483     current_target.field = value
484
485   de_fault (to_open,
486             (void (*) (char *, int))
487             tcomplain);
488   de_fault (to_close,
489             (void (*) (int))
490             target_ignore);
491   de_fault (to_attach,
492             maybe_kill_then_attach);
493   de_fault (to_post_attach,
494             (void (*) (int))
495             target_ignore);
496   de_fault (to_detach,
497             (void (*) (char *, int))
498             target_ignore);
499   de_fault (to_resume,
500             (void (*) (ptid_t, int, enum target_signal))
501             noprocess);
502   de_fault (to_wait,
503             (ptid_t (*) (ptid_t, struct target_waitstatus *))
504             noprocess);
505   de_fault (to_fetch_registers,
506             (void (*) (int))
507             target_ignore);
508   de_fault (to_store_registers,
509             (void (*) (int))
510             noprocess);
511   de_fault (to_prepare_to_store,
512             (void (*) (void))
513             noprocess);
514   de_fault (deprecated_xfer_memory,
515             (int (*) (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int, struct mem_attrib *, struct target_ops *))
516             nomemory);
517   de_fault (to_files_info,
518             (void (*) (struct target_ops *))
519             target_ignore);
520   de_fault (to_insert_breakpoint,
521             memory_insert_breakpoint);
522   de_fault (to_remove_breakpoint,
523             memory_remove_breakpoint);
524   de_fault (to_can_use_hw_breakpoint,
525             (int (*) (int, int, int))
526             return_zero);
527   de_fault (to_insert_hw_breakpoint,
528             (int (*) (struct bp_target_info *))
529             return_minus_one);
530   de_fault (to_remove_hw_breakpoint,
531             (int (*) (struct bp_target_info *))
532             return_minus_one);
533   de_fault (to_insert_watchpoint,
534             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
535             return_minus_one);
536   de_fault (to_remove_watchpoint,
537             (int (*) (CORE_ADDR, int, int))
538             return_minus_one);
539   de_fault (to_stopped_by_watchpoint,
540             (int (*) (void))
541             return_zero);
542   de_fault (to_stopped_data_address,
543             (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *))
544             return_zero);
545   de_fault (to_region_ok_for_hw_watchpoint,
546             default_region_ok_for_hw_watchpoint);
547   de_fault (to_terminal_init,
548             (void (*) (void))
549             target_ignore);
550   de_fault (to_terminal_inferior,
551             (void (*) (void))
552             target_ignore);
553   de_fault (to_terminal_ours_for_output,
554             (void (*) (void))
555             target_ignore);
556   de_fault (to_terminal_ours,
557             (void (*) (void))
558             target_ignore);
559   de_fault (to_terminal_save_ours,
560             (void (*) (void))
561             target_ignore);
562   de_fault (to_terminal_info,
563             default_terminal_info);
564   de_fault (to_kill,
565             (void (*) (void))
566             noprocess);
567   de_fault (to_load,
568             (void (*) (char *, int))
569             tcomplain);
570   de_fault (to_lookup_symbol,
571             (int (*) (char *, CORE_ADDR *))
572             nosymbol);
573   de_fault (to_create_inferior,
574             maybe_kill_then_create_inferior);
575   de_fault (to_post_startup_inferior,
576             (void (*) (ptid_t))
577             target_ignore);
578   de_fault (to_acknowledge_created_inferior,
579             (void (*) (int))
580             target_ignore);
581   de_fault (to_insert_fork_catchpoint,
582             (void (*) (int))
583             tcomplain);
584   de_fault (to_remove_fork_catchpoint,
585             (int (*) (int))
586             tcomplain);
587   de_fault (to_insert_vfork_catchpoint,
588             (void (*) (int))
589             tcomplain);
590   de_fault (to_remove_vfork_catchpoint,
591             (int (*) (int))
592             tcomplain);
593   de_fault (to_insert_exec_catchpoint,
594             (void (*) (int))
595             tcomplain);
596   de_fault (to_remove_exec_catchpoint,
597             (int (*) (int))
598             tcomplain);
599   de_fault (to_reported_exec_events_per_exec_call,
600             (int (*) (void))
601             return_one);
602   de_fault (to_has_exited,
603             (int (*) (int, int, int *))
604             return_zero);
605   de_fault (to_mourn_inferior,
606             (void (*) (void))
607             noprocess);
608   de_fault (to_can_run,
609             return_zero);
610   de_fault (to_notice_signals,
611             (void (*) (ptid_t))
612             target_ignore);
613   de_fault (to_thread_alive,
614             (int (*) (ptid_t))
615             return_zero);
616   de_fault (to_find_new_threads,
617             (void (*) (void))
618             target_ignore);
619   de_fault (to_extra_thread_info,
620             (char *(*) (struct thread_info *))
621             return_zero);
622   de_fault (to_stop,
623             (void (*) (void))
624             target_ignore);
625   current_target.to_xfer_partial = current_xfer_partial;
626   de_fault (to_rcmd,
627             (void (*) (char *, struct ui_file *))
628             tcomplain);
629   de_fault (to_enable_exception_callback,
630             (struct symtab_and_line * (*) (enum exception_event_kind, int))
631             nosupport_runtime);
632   de_fault (to_get_current_exception_event,
633             (struct exception_event_record * (*) (void))
634             nosupport_runtime);
635   de_fault (to_pid_to_exec_file,
636             (char *(*) (int))
637             return_zero);
638   de_fault (to_can_async_p,
639             (int (*) (void))
640             return_zero);
641   de_fault (to_is_async_p,
642             (int (*) (void))
643             return_zero);
644   de_fault (to_async,
645             (void (*) (void (*) (enum inferior_event_type, void*), void*))
646             tcomplain);
647   current_target.to_read_description = NULL;
648 #undef de_fault
649
650   /* Finally, position the target-stack beneath the squashed
651      "current_target".  That way code looking for a non-inherited
652      target method can quickly and simply find it.  */
653   current_target.beneath = target_stack;
654 }
655
656 /* Mark OPS as a running target.  This reverses the effect
657    of target_mark_exited.  */
658
659 void
660 target_mark_running (struct target_ops *ops)
661 {
662   struct target_ops *t;
663
664   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
665     if (t == ops)
666       break;
667   if (t == NULL)
668     internal_error (__FILE__, __LINE__,
669                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
670                     ops->to_shortname);
671
672   ops->to_has_execution = 1;
673   ops->to_has_all_memory = 1;
674   ops->to_has_memory = 1;
675   ops->to_has_stack = 1;
676   ops->to_has_registers = 1;
677
678   update_current_target ();
679 }
680
681 /* Mark OPS as a non-running target.  This reverses the effect
682    of target_mark_running.  */
683
684 void
685 target_mark_exited (struct target_ops *ops)
686 {
687   struct target_ops *t;
688
689   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
690     if (t == ops)
691       break;
692   if (t == NULL)
693     internal_error (__FILE__, __LINE__,
694                     "Attempted to mark unpushed target \"%s\" as running",
695                     ops->to_shortname);
696
697   ops->to_has_execution = 0;
698   ops->to_has_all_memory = 0;
699   ops->to_has_memory = 0;
700   ops->to_has_stack = 0;
701   ops->to_has_registers = 0;
702
703   update_current_target ();
704 }
705
706 /* Push a new target type into the stack of the existing target accessors,
707    possibly superseding some of the existing accessors.
708
709    Result is zero if the pushed target ended up on top of the stack,
710    nonzero if at least one target is on top of it.
711
712    Rather than allow an empty stack, we always have the dummy target at
713    the bottom stratum, so we can call the function vectors without
714    checking them.  */
715
716 int
717 push_target (struct target_ops *t)
718 {
719   struct target_ops **cur;
720
721   /* Check magic number.  If wrong, it probably means someone changed
722      the struct definition, but not all the places that initialize one.  */
723   if (t->to_magic != OPS_MAGIC)
724     {
725       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
726                           "Magic number of %s target struct wrong\n",
727                           t->to_shortname);
728       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
729     }
730
731   /* Find the proper stratum to install this target in.  */
732   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
733     {
734       if ((int) (t->to_stratum) >= (int) (*cur)->to_stratum)
735         break;
736     }
737
738   /* If there's already targets at this stratum, remove them.  */
739   /* FIXME: cagney/2003-10-15: I think this should be popping all
740      targets to CUR, and not just those at this stratum level.  */
741   while ((*cur) != NULL && t->to_stratum == (*cur)->to_stratum)
742     {
743       /* There's already something at this stratum level.  Close it,
744          and un-hook it from the stack.  */
745       struct target_ops *tmp = (*cur);
746       (*cur) = (*cur)->beneath;
747       tmp->beneath = NULL;
748       target_close (tmp, 0);
749     }
750
751   /* We have removed all targets in our stratum, now add the new one.  */
752   t->beneath = (*cur);
753   (*cur) = t;
754
755   update_current_target ();
756
757   if (targetdebug)
758     setup_target_debug ();
759
760   /* Not on top?  */
761   return (t != target_stack);
762 }
763
764 /* Remove a target_ops vector from the stack, wherever it may be.
765    Return how many times it was removed (0 or 1).  */
766
767 int
768 unpush_target (struct target_ops *t)
769 {
770   struct target_ops **cur;
771   struct target_ops *tmp;
772
773   /* Look for the specified target.  Note that we assume that a target
774      can only occur once in the target stack. */
775
776   for (cur = &target_stack; (*cur) != NULL; cur = &(*cur)->beneath)
777     {
778       if ((*cur) == t)
779         break;
780     }
781
782   if ((*cur) == NULL)
783     return 0;                   /* Didn't find target_ops, quit now */
784
785   /* NOTE: cagney/2003-12-06: In '94 the close call was made
786      unconditional by moving it to before the above check that the
787      target was in the target stack (something about "Change the way
788      pushing and popping of targets work to support target overlays
789      and inheritance").  This doesn't make much sense - only open
790      targets should be closed.  */
791   target_close (t, 0);
792
793   /* Unchain the target */
794   tmp = (*cur);
795   (*cur) = (*cur)->beneath;
796   tmp->beneath = NULL;
797
798   update_current_target ();
799
800   return 1;
801 }
802
803 void
804 pop_target (void)
805 {
806   target_close (&current_target, 0);    /* Let it clean up */
807   if (unpush_target (target_stack) == 1)
808     return;
809
810   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
811                       "pop_target couldn't find target %s\n",
812                       current_target.to_shortname);
813   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
814 }
815
816 /* Using the objfile specified in BATON, find the address for the
817    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
818 CORE_ADDR
819 target_translate_tls_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR offset)
820 {
821   volatile CORE_ADDR addr = 0;
822
823   if (target_get_thread_local_address_p ()
824       && gdbarch_fetch_tls_load_module_address_p (current_gdbarch))
825     {
826       ptid_t ptid = inferior_ptid;
827       volatile struct gdb_exception ex;
828
829       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
830         {
831           CORE_ADDR lm_addr;
832           
833           /* Fetch the load module address for this objfile.  */
834           lm_addr = gdbarch_fetch_tls_load_module_address (current_gdbarch,
835                                                            objfile);
836           /* If it's 0, throw the appropriate exception.  */
837           if (lm_addr == 0)
838             throw_error (TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR,
839                          _("TLS load module not found"));
840
841           addr = target_get_thread_local_address (ptid, lm_addr, offset);
842         }
843       /* If an error occurred, print TLS related messages here.  Otherwise,
844          throw the error to some higher catcher.  */
845       if (ex.reason < 0)
846         {
847           int objfile_is_library = (objfile->flags & OBJF_SHARED);
848
849           switch (ex.error)
850             {
851             case TLS_NO_LIBRARY_SUPPORT_ERROR:
852               error (_("Cannot find thread-local variables in this thread library."));
853               break;
854             case TLS_LOAD_MODULE_NOT_FOUND_ERROR:
855               if (objfile_is_library)
856                 error (_("Cannot find shared library `%s' in dynamic"
857                          " linker's load module list"), objfile->name);
858               else
859                 error (_("Cannot find executable file `%s' in dynamic"
860                          " linker's load module list"), objfile->name);
861               break;
862             case TLS_NOT_ALLOCATED_YET_ERROR:
863               if (objfile_is_library)
864                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
865                          " thread-local variables in\n"
866                          "the shared library `%s'\n"
867                          "for %s"),
868                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
869               else
870                 error (_("The inferior has not yet allocated storage for"
871                          " thread-local variables in\n"
872                          "the executable `%s'\n"
873                          "for %s"),
874                        objfile->name, target_pid_to_str (ptid));
875               break;
876             case TLS_GENERIC_ERROR:
877               if (objfile_is_library)
878                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
879                          "shared library %s:\n%s"),
880                        target_pid_to_str (ptid),
881                        objfile->name, ex.message);
882               else
883                 error (_("Cannot find thread-local storage for %s, "
884                          "executable file %s:\n%s"),
885                        target_pid_to_str (ptid),
886                        objfile->name, ex.message);
887               break;
888             default:
889               throw_exception (ex);
890               break;
891             }
892         }
893     }
894   /* It wouldn't be wrong here to try a gdbarch method, too; finding
895      TLS is an ABI-specific thing.  But we don't do that yet.  */
896   else
897     error (_("Cannot find thread-local variables on this target"));
898
899   return addr;
900 }
901
902 #undef  MIN
903 #define MIN(A, B) (((A) <= (B)) ? (A) : (B))
904
905 /* target_read_string -- read a null terminated string, up to LEN bytes,
906    from MEMADDR in target.  Set *ERRNOP to the errno code, or 0 if successful.
907    Set *STRING to a pointer to malloc'd memory containing the data; the caller
908    is responsible for freeing it.  Return the number of bytes successfully
909    read.  */
910
911 int
912 target_read_string (CORE_ADDR memaddr, char **string, int len, int *errnop)
913 {
914   int tlen, origlen, offset, i;
915   gdb_byte buf[4];
916   int errcode = 0;
917   char *buffer;
918   int buffer_allocated;
919   char *bufptr;
920   unsigned int nbytes_read = 0;
921
922   /* Small for testing.  */
923   buffer_allocated = 4;
924   buffer = xmalloc (buffer_allocated);
925   bufptr = buffer;
926
927   origlen = len;
928
929   while (len > 0)
930     {
931       tlen = MIN (len, 4 - (memaddr & 3));
932       offset = memaddr & 3;
933
934       errcode = target_read_memory (memaddr & ~3, buf, sizeof buf);
935       if (errcode != 0)
936         {
937           /* The transfer request might have crossed the boundary to an
938              unallocated region of memory. Retry the transfer, requesting
939              a single byte.  */
940           tlen = 1;
941           offset = 0;
942           errcode = target_read_memory (memaddr, buf, 1);
943           if (errcode != 0)
944             goto done;
945         }
946
947       if (bufptr - buffer + tlen > buffer_allocated)
948         {
949           unsigned int bytes;
950           bytes = bufptr - buffer;
951           buffer_allocated *= 2;
952           buffer = xrealloc (buffer, buffer_allocated);
953           bufptr = buffer + bytes;
954         }
955
956       for (i = 0; i < tlen; i++)
957         {
958           *bufptr++ = buf[i + offset];
959           if (buf[i + offset] == '\000')
960             {
961               nbytes_read += i + 1;
962               goto done;
963             }
964         }
965
966       memaddr += tlen;
967       len -= tlen;
968       nbytes_read += tlen;
969     }
970 done:
971   if (errnop != NULL)
972     *errnop = errcode;
973   if (string != NULL)
974     *string = buffer;
975   return nbytes_read;
976 }
977
978 /* Find a section containing ADDR.  */
979 struct section_table *
980 target_section_by_addr (struct target_ops *target, CORE_ADDR addr)
981 {
982   struct section_table *secp;
983   for (secp = target->to_sections;
984        secp < target->to_sections_end;
985        secp++)
986     {
987       if (addr >= secp->addr && addr < secp->endaddr)
988         return secp;
989     }
990   return NULL;
991 }
992
993 /* Perform a partial memory transfer.  The arguments and return
994    value are just as for target_xfer_partial.  */
995
996 static LONGEST
997 memory_xfer_partial (struct target_ops *ops, void *readbuf, const void *writebuf,
998                      ULONGEST memaddr, LONGEST len)
999 {
1000   LONGEST res;
1001   int reg_len;
1002   struct mem_region *region;
1003
1004   /* Zero length requests are ok and require no work.  */
1005   if (len == 0)
1006     return 0;
1007
1008   /* Try the executable file, if "trust-readonly-sections" is set.  */
1009   if (readbuf != NULL && trust_readonly)
1010     {
1011       struct section_table *secp;
1012
1013       secp = target_section_by_addr (ops, memaddr);
1014       if (secp != NULL
1015           && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
1016               & SEC_READONLY))
1017         return xfer_memory (memaddr, readbuf, len, 0, NULL, ops);
1018     }
1019
1020   /* Try GDB's internal data cache.  */
1021   region = lookup_mem_region (memaddr);
1022   /* region->hi == 0 means there's no upper bound.  */
1023   if (memaddr + len < region->hi || region->hi == 0)
1024     reg_len = len;
1025   else
1026     reg_len = region->hi - memaddr;
1027
1028   switch (region->attrib.mode)
1029     {
1030     case MEM_RO:
1031       if (writebuf != NULL)
1032         return -1;
1033       break;
1034
1035     case MEM_WO:
1036       if (readbuf != NULL)
1037         return -1;
1038       break;
1039
1040     case MEM_FLASH:
1041       /* We only support writing to flash during "load" for now.  */
1042       if (writebuf != NULL)
1043         error (_("Writing to flash memory forbidden in this context"));
1044       break;
1045
1046     case MEM_NONE:
1047       return -1;
1048     }
1049
1050   if (region->attrib.cache)
1051     {
1052       /* FIXME drow/2006-08-09: This call discards OPS, so the raw
1053          memory request will start back at current_target.  */
1054       if (readbuf != NULL)
1055         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr, readbuf,
1056                                   reg_len, 0);
1057       else
1058         /* FIXME drow/2006-08-09: If we're going to preserve const
1059            correctness dcache_xfer_memory should take readbuf and
1060            writebuf.  */
1061         res = dcache_xfer_memory (target_dcache, memaddr,
1062                                   (void *) writebuf,
1063                                   reg_len, 1);
1064       if (res <= 0)
1065         return -1;
1066       else
1067         return res;
1068     }
1069
1070   /* If none of those methods found the memory we wanted, fall back
1071      to a target partial transfer.  Normally a single call to
1072      to_xfer_partial is enough; if it doesn't recognize an object
1073      it will call the to_xfer_partial of the next target down.
1074      But for memory this won't do.  Memory is the only target
1075      object which can be read from more than one valid target.
1076      A core file, for instance, could have some of memory but
1077      delegate other bits to the target below it.  So, we must
1078      manually try all targets.  */
1079
1080   do
1081     {
1082       res = ops->to_xfer_partial (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1083                                   readbuf, writebuf, memaddr, reg_len);
1084       if (res > 0)
1085         return res;
1086
1087       ops = ops->beneath;
1088     }
1089   while (ops != NULL);
1090
1091   /* If we still haven't got anything, return the last error.  We
1092      give up.  */
1093   return res;
1094 }
1095
1096 static LONGEST
1097 target_xfer_partial (struct target_ops *ops,
1098                      enum target_object object, const char *annex,
1099                      void *readbuf, const void *writebuf,
1100                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1101 {
1102   LONGEST retval;
1103
1104   gdb_assert (ops->to_xfer_partial != NULL);
1105
1106   /* If this is a memory transfer, let the memory-specific code
1107      have a look at it instead.  Memory transfers are more
1108      complicated.  */
1109   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
1110     retval = memory_xfer_partial (ops, readbuf, writebuf, offset, len);
1111   else
1112     {
1113       enum target_object raw_object = object;
1114
1115       /* If this is a raw memory transfer, request the normal
1116          memory object from other layers.  */
1117       if (raw_object == TARGET_OBJECT_RAW_MEMORY)
1118         raw_object = TARGET_OBJECT_MEMORY;
1119
1120       retval = ops->to_xfer_partial (ops, raw_object, annex, readbuf,
1121                                      writebuf, offset, len);
1122     }
1123
1124   if (targetdebug)
1125     {
1126       const unsigned char *myaddr = NULL;
1127
1128       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1129                           "%s:target_xfer_partial (%d, %s, 0x%lx,  0x%lx,  0x%s, %s) = %s",
1130                           ops->to_shortname,
1131                           (int) object,
1132                           (annex ? annex : "(null)"),
1133                           (long) readbuf, (long) writebuf,
1134                           paddr_nz (offset), paddr_d (len), paddr_d (retval));
1135
1136       if (readbuf)
1137         myaddr = readbuf;
1138       if (writebuf)
1139         myaddr = writebuf;
1140       if (retval > 0 && myaddr != NULL)
1141         {
1142           int i;
1143
1144           fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
1145           for (i = 0; i < retval; i++)
1146             {
1147               if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
1148                 {
1149                   if (targetdebug < 2 && i > 0)
1150                     {
1151                       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
1152                       break;
1153                     }
1154                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1155                 }
1156
1157               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
1158             }
1159         }
1160
1161       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1162     }
1163   return retval;
1164 }
1165
1166 /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the results in
1167    GDB's memory at MYADDR.  Returns either 0 for success or an errno value
1168    if any error occurs.
1169
1170    If an error occurs, no guarantee is made about the contents of the data at
1171    MYADDR.  In particular, the caller should not depend upon partial reads
1172    filling the buffer with good data.  There is no way for the caller to know
1173    how much good data might have been transfered anyway.  Callers that can
1174    deal with partial reads should call target_read (which will retry until
1175    it makes no progress, and then return how much was transferred). */
1176
1177 int
1178 target_read_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
1179 {
1180   if (target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1181                    myaddr, memaddr, len) == len)
1182     return 0;
1183   else
1184     return EIO;
1185 }
1186
1187 int
1188 target_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
1189 {
1190   if (target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL,
1191                     myaddr, memaddr, len) == len)
1192     return 0;
1193   else
1194     return EIO;
1195 }
1196
1197 /* Fetch the target's memory map.  */
1198
1199 VEC(mem_region_s) *
1200 target_memory_map (void)
1201 {
1202   VEC(mem_region_s) *result;
1203   struct mem_region *last_one, *this_one;
1204   int ix;
1205   struct target_ops *t;
1206
1207   if (targetdebug)
1208     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_memory_map ()\n");
1209
1210   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1211     if (t->to_memory_map != NULL)
1212       break;
1213
1214   if (t == NULL)
1215     return NULL;
1216
1217   result = t->to_memory_map (t);
1218   if (result == NULL)
1219     return NULL;
1220
1221   qsort (VEC_address (mem_region_s, result),
1222          VEC_length (mem_region_s, result),
1223          sizeof (struct mem_region), mem_region_cmp);
1224
1225   /* Check that regions do not overlap.  Simultaneously assign
1226      a numbering for the "mem" commands to use to refer to
1227      each region.  */
1228   last_one = NULL;
1229   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, result, ix, this_one); ix++)
1230     {
1231       this_one->number = ix;
1232
1233       if (last_one && last_one->hi > this_one->lo)
1234         {
1235           warning (_("Overlapping regions in memory map: ignoring"));
1236           VEC_free (mem_region_s, result);
1237           return NULL;
1238         }
1239       last_one = this_one;
1240     }
1241
1242   return result;
1243 }
1244
1245 void
1246 target_flash_erase (ULONGEST address, LONGEST length)
1247 {
1248   struct target_ops *t;
1249
1250   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1251     if (t->to_flash_erase != NULL)
1252         {
1253           if (targetdebug)
1254             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_erase (%s, %s)\n",
1255                                 paddr (address), phex (length, 0));
1256           t->to_flash_erase (t, address, length);
1257           return;
1258         }
1259
1260   tcomplain ();
1261 }
1262
1263 void
1264 target_flash_done (void)
1265 {
1266   struct target_ops *t;
1267
1268   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1269     if (t->to_flash_done != NULL)
1270         {
1271           if (targetdebug)
1272             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_flash_done\n");
1273           t->to_flash_done (t);
1274           return;
1275         }
1276
1277   tcomplain ();
1278 }
1279
1280 #ifndef target_stopped_data_address_p
1281 int
1282 target_stopped_data_address_p (struct target_ops *target)
1283 {
1284   if (target->to_stopped_data_address
1285       == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero)
1286     return 0;
1287   if (target->to_stopped_data_address == debug_to_stopped_data_address
1288       && (debug_target.to_stopped_data_address
1289           == (int (*) (struct target_ops *, CORE_ADDR *)) return_zero))
1290     return 0;
1291   return 1;
1292 }
1293 #endif
1294
1295 static void
1296 show_trust_readonly (struct ui_file *file, int from_tty,
1297                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1298 {
1299   fprintf_filtered (file, _("\
1300 Mode for reading from readonly sections is %s.\n"),
1301                     value);
1302 }
1303
1304 /* More generic transfers.  */
1305
1306 static LONGEST
1307 default_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1308                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1309                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1310 {
1311   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY
1312       && ops->deprecated_xfer_memory != NULL)
1313     /* If available, fall back to the target's
1314        "deprecated_xfer_memory" method.  */
1315     {
1316       int xfered = -1;
1317       errno = 0;
1318       if (writebuf != NULL)
1319         {
1320           void *buffer = xmalloc (len);
1321           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, buffer);
1322           memcpy (buffer, writebuf, len);
1323           xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, buffer, len,
1324                                                 1/*write*/, NULL, ops);
1325           do_cleanups (cleanup);
1326         }
1327       if (readbuf != NULL)
1328         xfered = ops->deprecated_xfer_memory (offset, readbuf, len, 0/*read*/,
1329                                               NULL, ops);
1330       if (xfered > 0)
1331         return xfered;
1332       else if (xfered == 0 && errno == 0)
1333         /* "deprecated_xfer_memory" uses 0, cross checked against
1334            ERRNO as one indication of an error.  */
1335         return 0;
1336       else
1337         return -1;
1338     }
1339   else if (ops->beneath != NULL)
1340     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1341                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1342   else
1343     return -1;
1344 }
1345
1346 /* The xfer_partial handler for the topmost target.  Unlike the default,
1347    it does not need to handle memory specially; it just passes all
1348    requests down the stack.  */
1349
1350 static LONGEST
1351 current_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1352                       const char *annex, gdb_byte *readbuf,
1353                       const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
1354 {
1355   if (ops->beneath != NULL)
1356     return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
1357                                           readbuf, writebuf, offset, len);
1358   else
1359     return -1;
1360 }
1361
1362 /* Target vector read/write partial wrapper functions.
1363
1364    NOTE: cagney/2003-10-21: I wonder if having "to_xfer_partial
1365    (inbuf, outbuf)", instead of separate read/write methods, make life
1366    easier.  */
1367
1368 static LONGEST
1369 target_read_partial (struct target_ops *ops,
1370                      enum target_object object,
1371                      const char *annex, gdb_byte *buf,
1372                      ULONGEST offset, LONGEST len)
1373 {
1374   return target_xfer_partial (ops, object, annex, buf, NULL, offset, len);
1375 }
1376
1377 static LONGEST
1378 target_write_partial (struct target_ops *ops,
1379                       enum target_object object,
1380                       const char *annex, const gdb_byte *buf,
1381                       ULONGEST offset, LONGEST len)
1382 {
1383   return target_xfer_partial (ops, object, annex, NULL, buf, offset, len);
1384 }
1385
1386 /* Wrappers to perform the full transfer.  */
1387 LONGEST
1388 target_read (struct target_ops *ops,
1389              enum target_object object,
1390              const char *annex, gdb_byte *buf,
1391              ULONGEST offset, LONGEST len)
1392 {
1393   LONGEST xfered = 0;
1394   while (xfered < len)
1395     {
1396       LONGEST xfer = target_read_partial (ops, object, annex,
1397                                           (gdb_byte *) buf + xfered,
1398                                           offset + xfered, len - xfered);
1399       /* Call an observer, notifying them of the xfer progress?  */
1400       if (xfer == 0)
1401         return xfered;
1402       if (xfer < 0)
1403         return -1;
1404       xfered += xfer;
1405       QUIT;
1406     }
1407   return len;
1408 }
1409
1410 /* An alternative to target_write with progress callbacks.  */
1411
1412 LONGEST
1413 target_write_with_progress (struct target_ops *ops,
1414                             enum target_object object,
1415                             const char *annex, const gdb_byte *buf,
1416                             ULONGEST offset, LONGEST len,
1417                             void (*progress) (ULONGEST, void *), void *baton)
1418 {
1419   LONGEST xfered = 0;
1420
1421   /* Give the progress callback a chance to set up.  */
1422   if (progress)
1423     (*progress) (0, baton);
1424
1425   while (xfered < len)
1426     {
1427       LONGEST xfer = target_write_partial (ops, object, annex,
1428                                            (gdb_byte *) buf + xfered,
1429                                            offset + xfered, len - xfered);
1430
1431       if (xfer == 0)
1432         return xfered;
1433       if (xfer < 0)
1434         return -1;
1435
1436       if (progress)
1437         (*progress) (xfer, baton);
1438
1439       xfered += xfer;
1440       QUIT;
1441     }
1442   return len;
1443 }
1444
1445 LONGEST
1446 target_write (struct target_ops *ops,
1447               enum target_object object,
1448               const char *annex, const gdb_byte *buf,
1449               ULONGEST offset, LONGEST len)
1450 {
1451   return target_write_with_progress (ops, object, annex, buf, offset, len,
1452                                      NULL, NULL);
1453 }
1454
1455 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1456    the size of the transferred data.  PADDING additional bytes are
1457    available in *BUF_P.  This is a helper function for
1458    target_read_alloc; see the declaration of that function for more
1459    information.  */
1460
1461 static LONGEST
1462 target_read_alloc_1 (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1463                      const char *annex, gdb_byte **buf_p, int padding)
1464 {
1465   size_t buf_alloc, buf_pos;
1466   gdb_byte *buf;
1467   LONGEST n;
1468
1469   /* This function does not have a length parameter; it reads the
1470      entire OBJECT).  Also, it doesn't support objects fetched partly
1471      from one target and partly from another (in a different stratum,
1472      e.g. a core file and an executable).  Both reasons make it
1473      unsuitable for reading memory.  */
1474   gdb_assert (object != TARGET_OBJECT_MEMORY);
1475
1476   /* Start by reading up to 4K at a time.  The target will throttle
1477      this number down if necessary.  */
1478   buf_alloc = 4096;
1479   buf = xmalloc (buf_alloc);
1480   buf_pos = 0;
1481   while (1)
1482     {
1483       n = target_read_partial (ops, object, annex, &buf[buf_pos],
1484                                buf_pos, buf_alloc - buf_pos - padding);
1485       if (n < 0)
1486         {
1487           /* An error occurred.  */
1488           xfree (buf);
1489           return -1;
1490         }
1491       else if (n == 0)
1492         {
1493           /* Read all there was.  */
1494           if (buf_pos == 0)
1495             xfree (buf);
1496           else
1497             *buf_p = buf;
1498           return buf_pos;
1499         }
1500
1501       buf_pos += n;
1502
1503       /* If the buffer is filling up, expand it.  */
1504       if (buf_alloc < buf_pos * 2)
1505         {
1506           buf_alloc *= 2;
1507           buf = xrealloc (buf, buf_alloc);
1508         }
1509
1510       QUIT;
1511     }
1512 }
1513
1514 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  Store the result in *BUF_P and return
1515    the size of the transferred data.  See the declaration in "target.h"
1516    function for more information about the return value.  */
1517
1518 LONGEST
1519 target_read_alloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1520                    const char *annex, gdb_byte **buf_p)
1521 {
1522   return target_read_alloc_1 (ops, object, annex, buf_p, 0);
1523 }
1524
1525 /* Read OBJECT/ANNEX using OPS.  The result is NUL-terminated and
1526    returned as a string, allocated using xmalloc.  If an error occurs
1527    or the transfer is unsupported, NULL is returned.  Empty objects
1528    are returned as allocated but empty strings.  A warning is issued
1529    if the result contains any embedded NUL bytes.  */
1530
1531 char *
1532 target_read_stralloc (struct target_ops *ops, enum target_object object,
1533                       const char *annex)
1534 {
1535   gdb_byte *buffer;
1536   LONGEST transferred;
1537
1538   transferred = target_read_alloc_1 (ops, object, annex, &buffer, 1);
1539
1540   if (transferred < 0)
1541     return NULL;
1542
1543   if (transferred == 0)
1544     return xstrdup ("");
1545
1546   buffer[transferred] = 0;
1547   if (strlen (buffer) < transferred)
1548     warning (_("target object %d, annex %s, "
1549                "contained unexpected null characters"),
1550              (int) object, annex ? annex : "(none)");
1551
1552   return (char *) buffer;
1553 }
1554
1555 /* Memory transfer methods.  */
1556
1557 void
1558 get_target_memory (struct target_ops *ops, CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf,
1559                    LONGEST len)
1560 {
1561   if (target_read (ops, TARGET_OBJECT_MEMORY, NULL, buf, addr, len)
1562       != len)
1563     memory_error (EIO, addr);
1564 }
1565
1566 ULONGEST
1567 get_target_memory_unsigned (struct target_ops *ops,
1568                             CORE_ADDR addr, int len)
1569 {
1570   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1571
1572   gdb_assert (len <= sizeof (buf));
1573   get_target_memory (ops, addr, buf, len);
1574   return extract_unsigned_integer (buf, len);
1575 }
1576
1577 static void
1578 target_info (char *args, int from_tty)
1579 {
1580   struct target_ops *t;
1581   int has_all_mem = 0;
1582
1583   if (symfile_objfile != NULL)
1584     printf_unfiltered (_("Symbols from \"%s\".\n"), symfile_objfile->name);
1585
1586   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
1587     {
1588       if (!t->to_has_memory)
1589         continue;
1590
1591       if ((int) (t->to_stratum) <= (int) dummy_stratum)
1592         continue;
1593       if (has_all_mem)
1594         printf_unfiltered (_("\tWhile running this, GDB does not access memory from...\n"));
1595       printf_unfiltered ("%s:\n", t->to_longname);
1596       (t->to_files_info) (t);
1597       has_all_mem = t->to_has_all_memory;
1598     }
1599 }
1600
1601 /* This function is called before any new inferior is created, e.g.
1602    by running a program, attaching, or connecting to a target.
1603    It cleans up any state from previous invocations which might
1604    change between runs.  This is a subset of what target_preopen
1605    resets (things which might change between targets).  */
1606
1607 void
1608 target_pre_inferior (int from_tty)
1609 {
1610   invalidate_target_mem_regions ();
1611
1612   target_clear_description ();
1613 }
1614
1615 /* This is to be called by the open routine before it does
1616    anything.  */
1617
1618 void
1619 target_preopen (int from_tty)
1620 {
1621   dont_repeat ();
1622
1623   if (target_has_execution)
1624     {
1625       if (!from_tty
1626           || query (_("A program is being debugged already.  Kill it? ")))
1627         target_kill ();
1628       else
1629         error (_("Program not killed."));
1630     }
1631
1632   /* Calling target_kill may remove the target from the stack.  But if
1633      it doesn't (which seems like a win for UDI), remove it now.  */
1634
1635   if (target_has_execution)
1636     pop_target ();
1637
1638   target_pre_inferior (from_tty);
1639 }
1640
1641 /* Detach a target after doing deferred register stores.  */
1642
1643 void
1644 target_detach (char *args, int from_tty)
1645 {
1646   (current_target.to_detach) (args, from_tty);
1647 }
1648
1649 void
1650 target_disconnect (char *args, int from_tty)
1651 {
1652   struct target_ops *t;
1653
1654   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1655     if (t->to_disconnect != NULL)
1656         {
1657           if (targetdebug)
1658             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_disconnect (%s, %d)\n",
1659                                 args, from_tty);
1660           t->to_disconnect (t, args, from_tty);
1661           return;
1662         }
1663
1664   tcomplain ();
1665 }
1666
1667 int
1668 target_async_mask (int mask)
1669 {
1670   int saved_async_masked_status = target_async_mask_value;
1671   target_async_mask_value = mask;
1672   return saved_async_masked_status;
1673 }
1674
1675 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1676    follow forks.  */
1677
1678 int
1679 target_follow_fork (int follow_child)
1680 {
1681   struct target_ops *t;
1682
1683   for (t = current_target.beneath; t != NULL; t = t->beneath)
1684     {
1685       if (t->to_follow_fork != NULL)
1686         {
1687           int retval = t->to_follow_fork (t, follow_child);
1688           if (targetdebug)
1689             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_follow_fork (%d) = %d\n",
1690                                 follow_child, retval);
1691           return retval;
1692         }
1693     }
1694
1695   /* Some target returned a fork event, but did not know how to follow it.  */
1696   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1697                   "could not find a target to follow fork");
1698 }
1699
1700 /* Look for a target which can describe architectural features, starting
1701    from TARGET.  If we find one, return its description.  */
1702
1703 const struct target_desc *
1704 target_read_description (struct target_ops *target)
1705 {
1706   struct target_ops *t;
1707
1708   for (t = target; t != NULL; t = t->beneath)
1709     if (t->to_read_description != NULL)
1710       {
1711         const struct target_desc *tdesc;
1712
1713         tdesc = t->to_read_description (t);
1714         if (tdesc)
1715           return tdesc;
1716       }
1717
1718   return NULL;
1719 }
1720
1721 /* Look through the list of possible targets for a target that can
1722    execute a run or attach command without any other data.  This is
1723    used to locate the default process stratum.
1724
1725    Result is always valid (error() is called for errors).  */
1726
1727 static struct target_ops *
1728 find_default_run_target (char *do_mesg)
1729 {
1730   struct target_ops **t;
1731   struct target_ops *runable = NULL;
1732   int count;
1733
1734   count = 0;
1735
1736   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1737        ++t)
1738     {
1739       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1740         {
1741           runable = *t;
1742           ++count;
1743         }
1744     }
1745
1746   if (count != 1)
1747     error (_("Don't know how to %s.  Try \"help target\"."), do_mesg);
1748
1749   return runable;
1750 }
1751
1752 void
1753 find_default_attach (char *args, int from_tty)
1754 {
1755   struct target_ops *t;
1756
1757   t = find_default_run_target ("attach");
1758   (t->to_attach) (args, from_tty);
1759   return;
1760 }
1761
1762 void
1763 find_default_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
1764                               int from_tty)
1765 {
1766   struct target_ops *t;
1767
1768   t = find_default_run_target ("run");
1769   (t->to_create_inferior) (exec_file, allargs, env, from_tty);
1770   return;
1771 }
1772
1773 static int
1774 default_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
1775 {
1776   return (len <= TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
1777 }
1778
1779 static int
1780 return_zero (void)
1781 {
1782   return 0;
1783 }
1784
1785 static int
1786 return_one (void)
1787 {
1788   return 1;
1789 }
1790
1791 static int
1792 return_minus_one (void)
1793 {
1794   return -1;
1795 }
1796
1797 /*
1798  * Resize the to_sections pointer.  Also make sure that anyone that
1799  * was holding on to an old value of it gets updated.
1800  * Returns the old size.
1801  */
1802
1803 int
1804 target_resize_to_sections (struct target_ops *target, int num_added)
1805 {
1806   struct target_ops **t;
1807   struct section_table *old_value;
1808   int old_count;
1809
1810   old_value = target->to_sections;
1811
1812   if (target->to_sections)
1813     {
1814       old_count = target->to_sections_end - target->to_sections;
1815       target->to_sections = (struct section_table *)
1816         xrealloc ((char *) target->to_sections,
1817                   (sizeof (struct section_table)) * (num_added + old_count));
1818     }
1819   else
1820     {
1821       old_count = 0;
1822       target->to_sections = (struct section_table *)
1823         xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * num_added);
1824     }
1825   target->to_sections_end = target->to_sections + (num_added + old_count);
1826
1827   /* Check to see if anyone else was pointing to this structure.
1828      If old_value was null, then no one was. */
1829
1830   if (old_value)
1831     {
1832       for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1833            ++t)
1834         {
1835           if ((*t)->to_sections == old_value)
1836             {
1837               (*t)->to_sections = target->to_sections;
1838               (*t)->to_sections_end = target->to_sections_end;
1839             }
1840         }
1841       /* There is a flattened view of the target stack in current_target,
1842          so its to_sections pointer might also need updating. */
1843       if (current_target.to_sections == old_value)
1844         {
1845           current_target.to_sections = target->to_sections;
1846           current_target.to_sections_end = target->to_sections_end;
1847         }
1848     }
1849
1850   return old_count;
1851
1852 }
1853
1854 /* Remove all target sections taken from ABFD.
1855
1856    Scan the current target stack for targets whose section tables
1857    refer to sections from BFD, and remove those sections.  We use this
1858    when we notice that the inferior has unloaded a shared object, for
1859    example.  */
1860 void
1861 remove_target_sections (bfd *abfd)
1862 {
1863   struct target_ops **t;
1864
1865   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; t++)
1866     {
1867       struct section_table *src, *dest;
1868
1869       dest = (*t)->to_sections;
1870       for (src = (*t)->to_sections; src < (*t)->to_sections_end; src++)
1871         if (src->bfd != abfd)
1872           {
1873             /* Keep this section.  */
1874             if (dest < src) *dest = *src;
1875             dest++;
1876           }
1877
1878       /* If we've dropped any sections, resize the section table.  */
1879       if (dest < src)
1880         target_resize_to_sections (*t, dest - src);
1881     }
1882 }
1883
1884
1885
1886
1887 /* Find a single runnable target in the stack and return it.  If for
1888    some reason there is more than one, return NULL.  */
1889
1890 struct target_ops *
1891 find_run_target (void)
1892 {
1893   struct target_ops **t;
1894   struct target_ops *runable = NULL;
1895   int count;
1896
1897   count = 0;
1898
1899   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size; ++t)
1900     {
1901       if ((*t)->to_can_run && target_can_run (*t))
1902         {
1903           runable = *t;
1904           ++count;
1905         }
1906     }
1907
1908   return (count == 1 ? runable : NULL);
1909 }
1910
1911 /* Find a single core_stratum target in the list of targets and return it.
1912    If for some reason there is more than one, return NULL.  */
1913
1914 struct target_ops *
1915 find_core_target (void)
1916 {
1917   struct target_ops **t;
1918   struct target_ops *runable = NULL;
1919   int count;
1920
1921   count = 0;
1922
1923   for (t = target_structs; t < target_structs + target_struct_size;
1924        ++t)
1925     {
1926       if ((*t)->to_stratum == core_stratum)
1927         {
1928           runable = *t;
1929           ++count;
1930         }
1931     }
1932
1933   return (count == 1 ? runable : NULL);
1934 }
1935
1936 /*
1937  * Find the next target down the stack from the specified target.
1938  */
1939
1940 struct target_ops *
1941 find_target_beneath (struct target_ops *t)
1942 {
1943   return t->beneath;
1944 }
1945
1946 \f
1947 /* The inferior process has died.  Long live the inferior!  */
1948
1949 void
1950 generic_mourn_inferior (void)
1951 {
1952   extern int show_breakpoint_hit_counts;
1953
1954   inferior_ptid = null_ptid;
1955   attach_flag = 0;
1956   breakpoint_init_inferior (inf_exited);
1957   registers_changed ();
1958
1959   reopen_exec_file ();
1960   reinit_frame_cache ();
1961
1962   /* It is confusing to the user for ignore counts to stick around
1963      from previous runs of the inferior.  So clear them.  */
1964   /* However, it is more confusing for the ignore counts to disappear when
1965      using hit counts.  So don't clear them if we're counting hits.  */
1966   if (!show_breakpoint_hit_counts)
1967     breakpoint_clear_ignore_counts ();
1968
1969   if (deprecated_detach_hook)
1970     deprecated_detach_hook ();
1971 }
1972 \f
1973 /* Helper function for child_wait and the Lynx derivatives of child_wait.
1974    HOSTSTATUS is the waitstatus from wait() or the equivalent; store our
1975    translation of that in OURSTATUS.  */
1976 void
1977 store_waitstatus (struct target_waitstatus *ourstatus, int hoststatus)
1978 {
1979 #ifdef CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS
1980   /* CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS should return nonzero and set *OURSTATUS
1981      if it wants to deal with hoststatus.  */
1982   if (CHILD_SPECIAL_WAITSTATUS (ourstatus, hoststatus))
1983     return;
1984 #endif
1985
1986   if (WIFEXITED (hoststatus))
1987     {
1988       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1989       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
1990     }
1991   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
1992     {
1993       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
1994       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
1995     }
1996   else
1997     {
1998       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1999       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
2000     }
2001 }
2002 \f
2003 /* Returns zero to leave the inferior alone, one to interrupt it.  */
2004 int (*target_activity_function) (void);
2005 int target_activity_fd;
2006 \f
2007 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2008    static buffer.  */
2009
2010 char *
2011 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2012 {
2013   static char buf[32];
2014
2015   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2016   return buf;
2017 }
2018
2019 /* Error-catcher for target_find_memory_regions */
2020 static int dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2021 {
2022   error (_("No target."));
2023   return 0;
2024 }
2025
2026 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes */
2027 static char * dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2028 {
2029   error (_("No target."));
2030   return NULL;
2031 }
2032
2033 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2034    vector.  */
2035
2036 static void
2037 init_dummy_target (void)
2038 {
2039   dummy_target.to_shortname = "None";
2040   dummy_target.to_longname = "None";
2041   dummy_target.to_doc = "";
2042   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2043   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2044   dummy_target.to_pid_to_str = normal_pid_to_str;
2045   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2046   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2047   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2048   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2049   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2050 }
2051 \f
2052 static void
2053 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2054 {
2055   debug_target.to_open (args, from_tty);
2056
2057   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2058 }
2059
2060 static void
2061 debug_to_close (int quitting)
2062 {
2063   target_close (&debug_target, quitting);
2064   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2065 }
2066
2067 void
2068 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2069 {
2070   if (targ->to_xclose != NULL)
2071     targ->to_xclose (targ, quitting);
2072   else if (targ->to_close != NULL)
2073     targ->to_close (quitting);
2074 }
2075
2076 static void
2077 debug_to_attach (char *args, int from_tty)
2078 {
2079   debug_target.to_attach (args, from_tty);
2080
2081   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2082 }
2083
2084
2085 static void
2086 debug_to_post_attach (int pid)
2087 {
2088   debug_target.to_post_attach (pid);
2089
2090   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2091 }
2092
2093 static void
2094 debug_to_detach (char *args, int from_tty)
2095 {
2096   debug_target.to_detach (args, from_tty);
2097
2098   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2099 }
2100
2101 static void
2102 debug_to_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
2103 {
2104   debug_target.to_resume (ptid, step, siggnal);
2105
2106   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n", PIDGET (ptid),
2107                       step ? "step" : "continue",
2108                       target_signal_to_name (siggnal));
2109 }
2110
2111 static ptid_t
2112 debug_to_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
2113 {
2114   ptid_t retval;
2115
2116   retval = debug_target.to_wait (ptid, status);
2117
2118   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2119                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", PIDGET (ptid),
2120                       PIDGET (retval));
2121   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "status->kind = ");
2122   switch (status->kind)
2123     {
2124     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2125       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "exited, status = %d\n",
2126                           status->value.integer);
2127       break;
2128     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2129       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "stopped, signal = %s\n",
2130                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2131       break;
2132     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2133       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "signalled, signal = %s\n",
2134                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2135       break;
2136     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2137       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "loaded\n");
2138       break;
2139     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2140       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "forked\n");
2141       break;
2142     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2143       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "vforked\n");
2144       break;
2145     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2146       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "execd\n");
2147       break;
2148     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2149       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "spurious\n");
2150       break;
2151     default:
2152       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "unknown???\n");
2153       break;
2154     }
2155
2156   return retval;
2157 }
2158
2159 static void
2160 debug_print_register (const char * func, int regno)
2161 {
2162   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2163   if (regno >= 0 && regno < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS
2164       && REGISTER_NAME (regno) != NULL && REGISTER_NAME (regno)[0] != '\0')
2165     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)", REGISTER_NAME (regno));
2166   else
2167     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
2168   if (regno >= 0)
2169     {
2170       int i;
2171       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2172       deprecated_read_register_gen (regno, buf);
2173       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
2174       for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regno); i++)
2175         {
2176           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
2177         }
2178       if (register_size (current_gdbarch, regno) <= sizeof (LONGEST))
2179         {
2180           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " 0x%s %s",
2181                               paddr_nz (read_register (regno)),
2182                               paddr_d (read_register (regno)));
2183         }
2184     }
2185   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2186 }
2187
2188 static void
2189 debug_to_fetch_registers (int regno)
2190 {
2191   debug_target.to_fetch_registers (regno);
2192   debug_print_register ("target_fetch_registers", regno);
2193 }
2194
2195 static void
2196 debug_to_store_registers (int regno)
2197 {
2198   debug_target.to_store_registers (regno);
2199   debug_print_register ("target_store_registers", regno);
2200   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2201 }
2202
2203 static void
2204 debug_to_prepare_to_store (void)
2205 {
2206   debug_target.to_prepare_to_store ();
2207
2208   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
2209 }
2210
2211 static int
2212 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
2213                               int write, struct mem_attrib *attrib,
2214                               struct target_ops *target)
2215 {
2216   int retval;
2217
2218   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
2219                                                 attrib, target);
2220
2221   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2222                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2223                       (unsigned int) memaddr,   /* possable truncate long long */
2224                       len, write ? "write" : "read", retval);
2225
2226   if (retval > 0)
2227     {
2228       int i;
2229
2230       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
2231       for (i = 0; i < retval; i++)
2232         {
2233           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2234             {
2235               if (targetdebug < 2 && i > 0)
2236                 {
2237                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
2238                   break;
2239                 }
2240               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2241             }
2242
2243           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2244         }
2245     }
2246
2247   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
2248
2249   return retval;
2250 }
2251
2252 static void
2253 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
2254 {
2255   debug_target.to_files_info (target);
2256
2257   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
2258 }
2259
2260 static int
2261 debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2262 {
2263   int retval;
2264
2265   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (bp_tgt);
2266
2267   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2268                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2269                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2270                       (unsigned long) retval);
2271   return retval;
2272 }
2273
2274 static int
2275 debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2276 {
2277   int retval;
2278
2279   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (bp_tgt);
2280
2281   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2282                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2283                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2284                       (unsigned long) retval);
2285   return retval;
2286 }
2287
2288 static int
2289 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
2290 {
2291   int retval;
2292
2293   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
2294
2295   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2296                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
2297                       (unsigned long) type,
2298                       (unsigned long) cnt,
2299                       (unsigned long) from_tty,
2300                       (unsigned long) retval);
2301   return retval;
2302 }
2303
2304 static int
2305 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2306 {
2307   CORE_ADDR retval;
2308
2309   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
2310
2311   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2312                       "TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
2313                       (unsigned long) addr,
2314                       (unsigned long) len,
2315                       (unsigned long) retval);
2316   return retval;
2317 }
2318
2319 static int
2320 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
2321 {
2322   int retval;
2323
2324   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
2325
2326   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2327                       "STOPPED_BY_WATCHPOINT () = %ld\n",
2328                       (unsigned long) retval);
2329   return retval;
2330 }
2331
2332 static int
2333 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
2334 {
2335   int retval;
2336
2337   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
2338
2339   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2340                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
2341                       (unsigned long)*addr,
2342                       (unsigned long)retval);
2343   return retval;
2344 }
2345
2346 static int
2347 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2348 {
2349   int retval;
2350
2351   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (bp_tgt);
2352
2353   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2354                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2355                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2356                       (unsigned long) retval);
2357   return retval;
2358 }
2359
2360 static int
2361 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2362 {
2363   int retval;
2364
2365   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (bp_tgt);
2366
2367   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2368                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2369                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2370                       (unsigned long) retval);
2371   return retval;
2372 }
2373
2374 static int
2375 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2376 {
2377   int retval;
2378
2379   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
2380
2381   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2382                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2383                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2384   return retval;
2385 }
2386
2387 static int
2388 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2389 {
2390   int retval;
2391
2392   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
2393
2394   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2395                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2396                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2397   return retval;
2398 }
2399
2400 static void
2401 debug_to_terminal_init (void)
2402 {
2403   debug_target.to_terminal_init ();
2404
2405   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
2406 }
2407
2408 static void
2409 debug_to_terminal_inferior (void)
2410 {
2411   debug_target.to_terminal_inferior ();
2412
2413   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
2414 }
2415
2416 static void
2417 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
2418 {
2419   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2420
2421   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2422 }
2423
2424 static void
2425 debug_to_terminal_ours (void)
2426 {
2427   debug_target.to_terminal_ours ();
2428
2429   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
2430 }
2431
2432 static void
2433 debug_to_terminal_save_ours (void)
2434 {
2435   debug_target.to_terminal_save_ours ();
2436
2437   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
2438 }
2439
2440 static void
2441 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
2442 {
2443   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2444
2445   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2446                       from_tty);
2447 }
2448
2449 static void
2450 debug_to_kill (void)
2451 {
2452   debug_target.to_kill ();
2453
2454   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
2455 }
2456
2457 static void
2458 debug_to_load (char *args, int from_tty)
2459 {
2460   debug_target.to_load (args, from_tty);
2461
2462   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2463 }
2464
2465 static int
2466 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
2467 {
2468   int retval;
2469
2470   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2471
2472   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2473
2474   return retval;
2475 }
2476
2477 static void
2478 debug_to_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env,
2479                           int from_tty)
2480 {
2481   debug_target.to_create_inferior (exec_file, args, env, from_tty);
2482
2483   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
2484                       exec_file, args, from_tty);
2485 }
2486
2487 static void
2488 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
2489 {
2490   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
2491
2492   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
2493                       PIDGET (ptid));
2494 }
2495
2496 static void
2497 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
2498 {
2499   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
2500
2501   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
2502                       pid);
2503 }
2504
2505 static void
2506 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
2507 {
2508   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
2509
2510   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
2511                       pid);
2512 }
2513
2514 static int
2515 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
2516 {
2517   int retval;
2518
2519   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
2520
2521   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2522                       pid, retval);
2523
2524   return retval;
2525 }
2526
2527 static void
2528 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
2529 {
2530   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
2531
2532   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
2533                       pid);
2534 }
2535
2536 static int
2537 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
2538 {
2539   int retval;
2540
2541   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
2542
2543   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
2544                       pid, retval);
2545
2546   return retval;
2547 }
2548
2549 static void
2550 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
2551 {
2552   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
2553
2554   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
2555                       pid);
2556 }
2557
2558 static int
2559 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
2560 {
2561   int retval;
2562
2563   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
2564
2565   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2566                       pid, retval);
2567
2568   return retval;
2569 }
2570
2571 static int
2572 debug_to_reported_exec_events_per_exec_call (void)
2573 {
2574   int reported_exec_events;
2575
2576   reported_exec_events = debug_target.to_reported_exec_events_per_exec_call ();
2577
2578   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2579                       "target_reported_exec_events_per_exec_call () = %d\n",
2580                       reported_exec_events);
2581
2582   return reported_exec_events;
2583 }
2584
2585 static int
2586 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
2587 {
2588   int has_exited;
2589
2590   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
2591
2592   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
2593                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
2594
2595   return has_exited;
2596 }
2597
2598 static void
2599 debug_to_mourn_inferior (void)
2600 {
2601   debug_target.to_mourn_inferior ();
2602
2603   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2604 }
2605
2606 static int
2607 debug_to_can_run (void)
2608 {
2609   int retval;
2610
2611   retval = debug_target.to_can_run ();
2612
2613   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
2614
2615   return retval;
2616 }
2617
2618 static void
2619 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
2620 {
2621   debug_target.to_notice_signals (ptid);
2622
2623   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
2624                       PIDGET (ptid));
2625 }
2626
2627 static int
2628 debug_to_thread_alive (ptid_t ptid)
2629 {
2630   int retval;
2631
2632   retval = debug_target.to_thread_alive (ptid);
2633
2634   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2635                       PIDGET (ptid), retval);
2636
2637   return retval;
2638 }
2639
2640 static void
2641 debug_to_find_new_threads (void)
2642 {
2643   debug_target.to_find_new_threads ();
2644
2645   fputs_unfiltered ("target_find_new_threads ()\n", gdb_stdlog);
2646 }
2647
2648 static void
2649 debug_to_stop (void)
2650 {
2651   debug_target.to_stop ();
2652
2653   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop ()\n");
2654 }
2655
2656 static void
2657 debug_to_rcmd (char *command,
2658                struct ui_file *outbuf)
2659 {
2660   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
2661   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
2662 }
2663
2664 static struct symtab_and_line *
2665 debug_to_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
2666 {
2667   struct symtab_and_line *result;
2668   result = debug_target.to_enable_exception_callback (kind, enable);
2669   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2670                       "target get_exception_callback_sal (%d, %d)\n",
2671                       kind, enable);
2672   return result;
2673 }
2674
2675 static struct exception_event_record *
2676 debug_to_get_current_exception_event (void)
2677 {
2678   struct exception_event_record *result;
2679   result = debug_target.to_get_current_exception_event ();
2680   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target get_current_exception_event ()\n");
2681   return result;
2682 }
2683
2684 static char *
2685 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
2686 {
2687   char *exec_file;
2688
2689   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
2690
2691   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
2692                       pid, exec_file);
2693
2694   return exec_file;
2695 }
2696
2697 static void
2698 setup_target_debug (void)
2699 {
2700   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
2701
2702   current_target.to_open = debug_to_open;
2703   current_target.to_close = debug_to_close;
2704   current_target.to_attach = debug_to_attach;
2705   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
2706   current_target.to_detach = debug_to_detach;
2707   current_target.to_resume = debug_to_resume;
2708   current_target.to_wait = debug_to_wait;
2709   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
2710   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
2711   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
2712   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
2713   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
2714   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
2715   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
2716   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
2717   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
2718   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
2719   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
2720   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
2721   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
2722   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
2723   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
2724   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
2725   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
2726   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
2727   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
2728   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
2729   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
2730   current_target.to_kill = debug_to_kill;
2731   current_target.to_load = debug_to_load;
2732   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
2733   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
2734   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
2735   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
2736   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
2737   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
2738   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
2739   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
2740   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
2741   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
2742   current_target.to_reported_exec_events_per_exec_call = debug_to_reported_exec_events_per_exec_call;
2743   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
2744   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
2745   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
2746   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
2747   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
2748   current_target.to_find_new_threads = debug_to_find_new_threads;
2749   current_target.to_stop = debug_to_stop;
2750   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
2751   current_target.to_enable_exception_callback = debug_to_enable_exception_callback;
2752   current_target.to_get_current_exception_event = debug_to_get_current_exception_event;
2753   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
2754 }
2755 \f
2756
2757 static char targ_desc[] =
2758 "Names of targets and files being debugged.\n\
2759 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
2760 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
2761
2762 static void
2763 do_monitor_command (char *cmd,
2764                  int from_tty)
2765 {
2766   if ((current_target.to_rcmd
2767        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
2768       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
2769           && (debug_target.to_rcmd
2770               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
2771     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
2772   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
2773 }
2774
2775 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
2776
2777 static void
2778 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
2779 {
2780   struct target_ops *t;
2781
2782   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
2783
2784   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2785     {
2786       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
2787     }
2788 }
2789
2790 void
2791 initialize_targets (void)
2792 {
2793   init_dummy_target ();
2794   push_target (&dummy_target);
2795
2796   add_info ("target", target_info, targ_desc);
2797   add_info ("files", target_info, targ_desc);
2798
2799   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
2800 Set target debugging."), _("\
2801 Show target debugging."), _("\
2802 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
2803 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
2804 command."),
2805                             NULL,
2806                             show_targetdebug,
2807                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2808
2809   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
2810                            &trust_readonly, _("\
2811 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
2812 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
2813 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
2814 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
2815 result in significant performance improvement for remote targets."),
2816                            NULL,
2817                            show_trust_readonly,
2818                            &setlist, &showlist);
2819
2820   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
2821            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
2822
2823   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
2824            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
2825            &maintenanceprintlist);
2826
2827   target_dcache = dcache_init ();
2828 }