OSDN Git Service

2007-05-31 Markus Deuling <deuling@de.ibm.com>
[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 (struct regcache *, int);
110
111 static void debug_to_store_registers (struct regcache *, int);
112
113 static void debug_to_prepare_to_store (struct regcache *);
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 (*) (struct regcache *, int))
507             target_ignore);
508   de_fault (to_store_registers,
509             (void (*) (struct regcache *, int))
510             noprocess);
511   de_fault (to_prepare_to_store,
512             (void (*) (struct regcache *))
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 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   if (WIFEXITED (hoststatus))
1980     {
1981       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1982       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (hoststatus);
1983     }
1984   else if (!WIFSTOPPED (hoststatus))
1985     {
1986       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
1987       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (hoststatus));
1988     }
1989   else
1990     {
1991       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1992       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (hoststatus));
1993     }
1994 }
1995 \f
1996 /* Returns zero to leave the inferior alone, one to interrupt it.  */
1997 int (*target_activity_function) (void);
1998 int target_activity_fd;
1999 \f
2000 /* Convert a normal process ID to a string.  Returns the string in a
2001    static buffer.  */
2002
2003 char *
2004 normal_pid_to_str (ptid_t ptid)
2005 {
2006   static char buf[32];
2007
2008   xsnprintf (buf, sizeof buf, "process %d", ptid_get_pid (ptid));
2009   return buf;
2010 }
2011
2012 /* Error-catcher for target_find_memory_regions */
2013 static int dummy_find_memory_regions (int (*ignore1) (), void *ignore2)
2014 {
2015   error (_("No target."));
2016   return 0;
2017 }
2018
2019 /* Error-catcher for target_make_corefile_notes */
2020 static char * dummy_make_corefile_notes (bfd *ignore1, int *ignore2)
2021 {
2022   error (_("No target."));
2023   return NULL;
2024 }
2025
2026 /* Set up the handful of non-empty slots needed by the dummy target
2027    vector.  */
2028
2029 static void
2030 init_dummy_target (void)
2031 {
2032   dummy_target.to_shortname = "None";
2033   dummy_target.to_longname = "None";
2034   dummy_target.to_doc = "";
2035   dummy_target.to_attach = find_default_attach;
2036   dummy_target.to_create_inferior = find_default_create_inferior;
2037   dummy_target.to_pid_to_str = normal_pid_to_str;
2038   dummy_target.to_stratum = dummy_stratum;
2039   dummy_target.to_find_memory_regions = dummy_find_memory_regions;
2040   dummy_target.to_make_corefile_notes = dummy_make_corefile_notes;
2041   dummy_target.to_xfer_partial = default_xfer_partial;
2042   dummy_target.to_magic = OPS_MAGIC;
2043 }
2044 \f
2045 static void
2046 debug_to_open (char *args, int from_tty)
2047 {
2048   debug_target.to_open (args, from_tty);
2049
2050   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_open (%s, %d)\n", args, from_tty);
2051 }
2052
2053 static void
2054 debug_to_close (int quitting)
2055 {
2056   target_close (&debug_target, quitting);
2057   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_close (%d)\n", quitting);
2058 }
2059
2060 void
2061 target_close (struct target_ops *targ, int quitting)
2062 {
2063   if (targ->to_xclose != NULL)
2064     targ->to_xclose (targ, quitting);
2065   else if (targ->to_close != NULL)
2066     targ->to_close (quitting);
2067 }
2068
2069 static void
2070 debug_to_attach (char *args, int from_tty)
2071 {
2072   debug_target.to_attach (args, from_tty);
2073
2074   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_attach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2075 }
2076
2077
2078 static void
2079 debug_to_post_attach (int pid)
2080 {
2081   debug_target.to_post_attach (pid);
2082
2083   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_attach (%d)\n", pid);
2084 }
2085
2086 static void
2087 debug_to_detach (char *args, int from_tty)
2088 {
2089   debug_target.to_detach (args, from_tty);
2090
2091   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_detach (%s, %d)\n", args, from_tty);
2092 }
2093
2094 static void
2095 debug_to_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
2096 {
2097   debug_target.to_resume (ptid, step, siggnal);
2098
2099   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_resume (%d, %s, %s)\n", PIDGET (ptid),
2100                       step ? "step" : "continue",
2101                       target_signal_to_name (siggnal));
2102 }
2103
2104 static ptid_t
2105 debug_to_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
2106 {
2107   ptid_t retval;
2108
2109   retval = debug_target.to_wait (ptid, status);
2110
2111   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2112                       "target_wait (%d, status) = %d,   ", PIDGET (ptid),
2113                       PIDGET (retval));
2114   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "status->kind = ");
2115   switch (status->kind)
2116     {
2117     case TARGET_WAITKIND_EXITED:
2118       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "exited, status = %d\n",
2119                           status->value.integer);
2120       break;
2121     case TARGET_WAITKIND_STOPPED:
2122       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "stopped, signal = %s\n",
2123                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2124       break;
2125     case TARGET_WAITKIND_SIGNALLED:
2126       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "signalled, signal = %s\n",
2127                           target_signal_to_name (status->value.sig));
2128       break;
2129     case TARGET_WAITKIND_LOADED:
2130       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "loaded\n");
2131       break;
2132     case TARGET_WAITKIND_FORKED:
2133       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "forked\n");
2134       break;
2135     case TARGET_WAITKIND_VFORKED:
2136       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "vforked\n");
2137       break;
2138     case TARGET_WAITKIND_EXECD:
2139       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "execd\n");
2140       break;
2141     case TARGET_WAITKIND_SPURIOUS:
2142       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "spurious\n");
2143       break;
2144     default:
2145       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "unknown???\n");
2146       break;
2147     }
2148
2149   return retval;
2150 }
2151
2152 static void
2153 debug_print_register (const char * func,
2154                       struct regcache *regcache, int regno)
2155 {
2156   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%s ", func);
2157   if (regno >= 0 && regno < gdbarch_num_regs (current_gdbarch)
2158                             + gdbarch_num_pseudo_regs (current_gdbarch)
2159       && REGISTER_NAME (regno) != NULL && REGISTER_NAME (regno)[0] != '\0')
2160     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%s)", REGISTER_NAME (regno));
2161   else
2162     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "(%d)", regno);
2163   if (regno >= 0)
2164     {
2165       int i, size = register_size (current_gdbarch, regno);
2166       unsigned char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2167       regcache_cooked_read (regcache, regno, buf);
2168       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = ");
2169       for (i = 0; i < size; i++)
2170         {
2171           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
2172         }
2173       if (size <= sizeof (LONGEST))
2174         {
2175           ULONGEST val = extract_unsigned_integer (buf, size);
2176           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " 0x%s %s",
2177                               paddr_nz (val), paddr_d (val));
2178         }
2179     }
2180   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2181 }
2182
2183 static void
2184 debug_to_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2185 {
2186   debug_target.to_fetch_registers (regcache, regno);
2187   debug_print_register ("target_fetch_registers", regcache, regno);
2188 }
2189
2190 static void
2191 debug_to_store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
2192 {
2193   debug_target.to_store_registers (regcache, regno);
2194   debug_print_register ("target_store_registers", regcache, regno);
2195   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2196 }
2197
2198 static void
2199 debug_to_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
2200 {
2201   debug_target.to_prepare_to_store (regcache);
2202
2203   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_prepare_to_store ()\n");
2204 }
2205
2206 static int
2207 deprecated_debug_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, bfd_byte *myaddr, int len,
2208                               int write, struct mem_attrib *attrib,
2209                               struct target_ops *target)
2210 {
2211   int retval;
2212
2213   retval = debug_target.deprecated_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write,
2214                                                 attrib, target);
2215
2216   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2217                       "target_xfer_memory (0x%x, xxx, %d, %s, xxx) = %d",
2218                       (unsigned int) memaddr,   /* possable truncate long long */
2219                       len, write ? "write" : "read", retval);
2220
2221   if (retval > 0)
2222     {
2223       int i;
2224
2225       fputs_unfiltered (", bytes =", gdb_stdlog);
2226       for (i = 0; i < retval; i++)
2227         {
2228           if ((((long) &(myaddr[i])) & 0xf) == 0)
2229             {
2230               if (targetdebug < 2 && i > 0)
2231                 {
2232                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " ...");
2233                   break;
2234                 }
2235               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
2236             }
2237
2238           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %02x", myaddr[i] & 0xff);
2239         }
2240     }
2241
2242   fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
2243
2244   return retval;
2245 }
2246
2247 static void
2248 debug_to_files_info (struct target_ops *target)
2249 {
2250   debug_target.to_files_info (target);
2251
2252   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_files_info (xxx)\n");
2253 }
2254
2255 static int
2256 debug_to_insert_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2257 {
2258   int retval;
2259
2260   retval = debug_target.to_insert_breakpoint (bp_tgt);
2261
2262   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2263                       "target_insert_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2264                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2265                       (unsigned long) retval);
2266   return retval;
2267 }
2268
2269 static int
2270 debug_to_remove_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2271 {
2272   int retval;
2273
2274   retval = debug_target.to_remove_breakpoint (bp_tgt);
2275
2276   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2277                       "target_remove_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2278                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2279                       (unsigned long) retval);
2280   return retval;
2281 }
2282
2283 static int
2284 debug_to_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int from_tty)
2285 {
2286   int retval;
2287
2288   retval = debug_target.to_can_use_hw_breakpoint (type, cnt, from_tty);
2289
2290   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2291                       "target_can_use_hw_breakpoint (%ld, %ld, %ld) = %ld\n",
2292                       (unsigned long) type,
2293                       (unsigned long) cnt,
2294                       (unsigned long) from_tty,
2295                       (unsigned long) retval);
2296   return retval;
2297 }
2298
2299 static int
2300 debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
2301 {
2302   CORE_ADDR retval;
2303
2304   retval = debug_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint (addr, len);
2305
2306   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2307                       "TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (%ld, %ld) = 0x%lx\n",
2308                       (unsigned long) addr,
2309                       (unsigned long) len,
2310                       (unsigned long) retval);
2311   return retval;
2312 }
2313
2314 static int
2315 debug_to_stopped_by_watchpoint (void)
2316 {
2317   int retval;
2318
2319   retval = debug_target.to_stopped_by_watchpoint ();
2320
2321   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2322                       "STOPPED_BY_WATCHPOINT () = %ld\n",
2323                       (unsigned long) retval);
2324   return retval;
2325 }
2326
2327 static int
2328 debug_to_stopped_data_address (struct target_ops *target, CORE_ADDR *addr)
2329 {
2330   int retval;
2331
2332   retval = debug_target.to_stopped_data_address (target, addr);
2333
2334   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2335                       "target_stopped_data_address ([0x%lx]) = %ld\n",
2336                       (unsigned long)*addr,
2337                       (unsigned long)retval);
2338   return retval;
2339 }
2340
2341 static int
2342 debug_to_insert_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2343 {
2344   int retval;
2345
2346   retval = debug_target.to_insert_hw_breakpoint (bp_tgt);
2347
2348   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2349                       "target_insert_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2350                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2351                       (unsigned long) retval);
2352   return retval;
2353 }
2354
2355 static int
2356 debug_to_remove_hw_breakpoint (struct bp_target_info *bp_tgt)
2357 {
2358   int retval;
2359
2360   retval = debug_target.to_remove_hw_breakpoint (bp_tgt);
2361
2362   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2363                       "target_remove_hw_breakpoint (0x%lx, xxx) = %ld\n",
2364                       (unsigned long) bp_tgt->placed_address,
2365                       (unsigned long) retval);
2366   return retval;
2367 }
2368
2369 static int
2370 debug_to_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2371 {
2372   int retval;
2373
2374   retval = debug_target.to_insert_watchpoint (addr, len, type);
2375
2376   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2377                       "target_insert_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2378                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2379   return retval;
2380 }
2381
2382 static int
2383 debug_to_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2384 {
2385   int retval;
2386
2387   retval = debug_target.to_remove_watchpoint (addr, len, type);
2388
2389   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2390                       "target_remove_watchpoint (0x%lx, %d, %d) = %ld\n",
2391                       (unsigned long) addr, len, type, (unsigned long) retval);
2392   return retval;
2393 }
2394
2395 static void
2396 debug_to_terminal_init (void)
2397 {
2398   debug_target.to_terminal_init ();
2399
2400   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_init ()\n");
2401 }
2402
2403 static void
2404 debug_to_terminal_inferior (void)
2405 {
2406   debug_target.to_terminal_inferior ();
2407
2408   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_inferior ()\n");
2409 }
2410
2411 static void
2412 debug_to_terminal_ours_for_output (void)
2413 {
2414   debug_target.to_terminal_ours_for_output ();
2415
2416   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours_for_output ()\n");
2417 }
2418
2419 static void
2420 debug_to_terminal_ours (void)
2421 {
2422   debug_target.to_terminal_ours ();
2423
2424   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_ours ()\n");
2425 }
2426
2427 static void
2428 debug_to_terminal_save_ours (void)
2429 {
2430   debug_target.to_terminal_save_ours ();
2431
2432   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_save_ours ()\n");
2433 }
2434
2435 static void
2436 debug_to_terminal_info (char *arg, int from_tty)
2437 {
2438   debug_target.to_terminal_info (arg, from_tty);
2439
2440   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_terminal_info (%s, %d)\n", arg,
2441                       from_tty);
2442 }
2443
2444 static void
2445 debug_to_kill (void)
2446 {
2447   debug_target.to_kill ();
2448
2449   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_kill ()\n");
2450 }
2451
2452 static void
2453 debug_to_load (char *args, int from_tty)
2454 {
2455   debug_target.to_load (args, from_tty);
2456
2457   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_load (%s, %d)\n", args, from_tty);
2458 }
2459
2460 static int
2461 debug_to_lookup_symbol (char *name, CORE_ADDR *addrp)
2462 {
2463   int retval;
2464
2465   retval = debug_target.to_lookup_symbol (name, addrp);
2466
2467   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_lookup_symbol (%s, xxx)\n", name);
2468
2469   return retval;
2470 }
2471
2472 static void
2473 debug_to_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env,
2474                           int from_tty)
2475 {
2476   debug_target.to_create_inferior (exec_file, args, env, from_tty);
2477
2478   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_create_inferior (%s, %s, xxx, %d)\n",
2479                       exec_file, args, from_tty);
2480 }
2481
2482 static void
2483 debug_to_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
2484 {
2485   debug_target.to_post_startup_inferior (ptid);
2486
2487   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_post_startup_inferior (%d)\n",
2488                       PIDGET (ptid));
2489 }
2490
2491 static void
2492 debug_to_acknowledge_created_inferior (int pid)
2493 {
2494   debug_target.to_acknowledge_created_inferior (pid);
2495
2496   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_acknowledge_created_inferior (%d)\n",
2497                       pid);
2498 }
2499
2500 static void
2501 debug_to_insert_fork_catchpoint (int pid)
2502 {
2503   debug_target.to_insert_fork_catchpoint (pid);
2504
2505   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_fork_catchpoint (%d)\n",
2506                       pid);
2507 }
2508
2509 static int
2510 debug_to_remove_fork_catchpoint (int pid)
2511 {
2512   int retval;
2513
2514   retval = debug_target.to_remove_fork_catchpoint (pid);
2515
2516   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_fork_catchpoint (%d) = %d\n",
2517                       pid, retval);
2518
2519   return retval;
2520 }
2521
2522 static void
2523 debug_to_insert_vfork_catchpoint (int pid)
2524 {
2525   debug_target.to_insert_vfork_catchpoint (pid);
2526
2527   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_vfork_catchpoint (%d)\n",
2528                       pid);
2529 }
2530
2531 static int
2532 debug_to_remove_vfork_catchpoint (int pid)
2533 {
2534   int retval;
2535
2536   retval = debug_target.to_remove_vfork_catchpoint (pid);
2537
2538   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_vfork_catchpoint (%d) = %d\n",
2539                       pid, retval);
2540
2541   return retval;
2542 }
2543
2544 static void
2545 debug_to_insert_exec_catchpoint (int pid)
2546 {
2547   debug_target.to_insert_exec_catchpoint (pid);
2548
2549   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_insert_exec_catchpoint (%d)\n",
2550                       pid);
2551 }
2552
2553 static int
2554 debug_to_remove_exec_catchpoint (int pid)
2555 {
2556   int retval;
2557
2558   retval = debug_target.to_remove_exec_catchpoint (pid);
2559
2560   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_remove_exec_catchpoint (%d) = %d\n",
2561                       pid, retval);
2562
2563   return retval;
2564 }
2565
2566 static int
2567 debug_to_reported_exec_events_per_exec_call (void)
2568 {
2569   int reported_exec_events;
2570
2571   reported_exec_events = debug_target.to_reported_exec_events_per_exec_call ();
2572
2573   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2574                       "target_reported_exec_events_per_exec_call () = %d\n",
2575                       reported_exec_events);
2576
2577   return reported_exec_events;
2578 }
2579
2580 static int
2581 debug_to_has_exited (int pid, int wait_status, int *exit_status)
2582 {
2583   int has_exited;
2584
2585   has_exited = debug_target.to_has_exited (pid, wait_status, exit_status);
2586
2587   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_has_exited (%d, %d, %d) = %d\n",
2588                       pid, wait_status, *exit_status, has_exited);
2589
2590   return has_exited;
2591 }
2592
2593 static void
2594 debug_to_mourn_inferior (void)
2595 {
2596   debug_target.to_mourn_inferior ();
2597
2598   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_mourn_inferior ()\n");
2599 }
2600
2601 static int
2602 debug_to_can_run (void)
2603 {
2604   int retval;
2605
2606   retval = debug_target.to_can_run ();
2607
2608   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_can_run () = %d\n", retval);
2609
2610   return retval;
2611 }
2612
2613 static void
2614 debug_to_notice_signals (ptid_t ptid)
2615 {
2616   debug_target.to_notice_signals (ptid);
2617
2618   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_notice_signals (%d)\n",
2619                       PIDGET (ptid));
2620 }
2621
2622 static int
2623 debug_to_thread_alive (ptid_t ptid)
2624 {
2625   int retval;
2626
2627   retval = debug_target.to_thread_alive (ptid);
2628
2629   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_thread_alive (%d) = %d\n",
2630                       PIDGET (ptid), retval);
2631
2632   return retval;
2633 }
2634
2635 static void
2636 debug_to_find_new_threads (void)
2637 {
2638   debug_target.to_find_new_threads ();
2639
2640   fputs_unfiltered ("target_find_new_threads ()\n", gdb_stdlog);
2641 }
2642
2643 static void
2644 debug_to_stop (void)
2645 {
2646   debug_target.to_stop ();
2647
2648   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_stop ()\n");
2649 }
2650
2651 static void
2652 debug_to_rcmd (char *command,
2653                struct ui_file *outbuf)
2654 {
2655   debug_target.to_rcmd (command, outbuf);
2656   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_rcmd (%s, ...)\n", command);
2657 }
2658
2659 static struct symtab_and_line *
2660 debug_to_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
2661 {
2662   struct symtab_and_line *result;
2663   result = debug_target.to_enable_exception_callback (kind, enable);
2664   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2665                       "target get_exception_callback_sal (%d, %d)\n",
2666                       kind, enable);
2667   return result;
2668 }
2669
2670 static struct exception_event_record *
2671 debug_to_get_current_exception_event (void)
2672 {
2673   struct exception_event_record *result;
2674   result = debug_target.to_get_current_exception_event ();
2675   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target get_current_exception_event ()\n");
2676   return result;
2677 }
2678
2679 static char *
2680 debug_to_pid_to_exec_file (int pid)
2681 {
2682   char *exec_file;
2683
2684   exec_file = debug_target.to_pid_to_exec_file (pid);
2685
2686   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "target_pid_to_exec_file (%d) = %s\n",
2687                       pid, exec_file);
2688
2689   return exec_file;
2690 }
2691
2692 static void
2693 setup_target_debug (void)
2694 {
2695   memcpy (&debug_target, &current_target, sizeof debug_target);
2696
2697   current_target.to_open = debug_to_open;
2698   current_target.to_close = debug_to_close;
2699   current_target.to_attach = debug_to_attach;
2700   current_target.to_post_attach = debug_to_post_attach;
2701   current_target.to_detach = debug_to_detach;
2702   current_target.to_resume = debug_to_resume;
2703   current_target.to_wait = debug_to_wait;
2704   current_target.to_fetch_registers = debug_to_fetch_registers;
2705   current_target.to_store_registers = debug_to_store_registers;
2706   current_target.to_prepare_to_store = debug_to_prepare_to_store;
2707   current_target.deprecated_xfer_memory = deprecated_debug_xfer_memory;
2708   current_target.to_files_info = debug_to_files_info;
2709   current_target.to_insert_breakpoint = debug_to_insert_breakpoint;
2710   current_target.to_remove_breakpoint = debug_to_remove_breakpoint;
2711   current_target.to_can_use_hw_breakpoint = debug_to_can_use_hw_breakpoint;
2712   current_target.to_insert_hw_breakpoint = debug_to_insert_hw_breakpoint;
2713   current_target.to_remove_hw_breakpoint = debug_to_remove_hw_breakpoint;
2714   current_target.to_insert_watchpoint = debug_to_insert_watchpoint;
2715   current_target.to_remove_watchpoint = debug_to_remove_watchpoint;
2716   current_target.to_stopped_by_watchpoint = debug_to_stopped_by_watchpoint;
2717   current_target.to_stopped_data_address = debug_to_stopped_data_address;
2718   current_target.to_region_ok_for_hw_watchpoint = debug_to_region_ok_for_hw_watchpoint;
2719   current_target.to_terminal_init = debug_to_terminal_init;
2720   current_target.to_terminal_inferior = debug_to_terminal_inferior;
2721   current_target.to_terminal_ours_for_output = debug_to_terminal_ours_for_output;
2722   current_target.to_terminal_ours = debug_to_terminal_ours;
2723   current_target.to_terminal_save_ours = debug_to_terminal_save_ours;
2724   current_target.to_terminal_info = debug_to_terminal_info;
2725   current_target.to_kill = debug_to_kill;
2726   current_target.to_load = debug_to_load;
2727   current_target.to_lookup_symbol = debug_to_lookup_symbol;
2728   current_target.to_create_inferior = debug_to_create_inferior;
2729   current_target.to_post_startup_inferior = debug_to_post_startup_inferior;
2730   current_target.to_acknowledge_created_inferior = debug_to_acknowledge_created_inferior;
2731   current_target.to_insert_fork_catchpoint = debug_to_insert_fork_catchpoint;
2732   current_target.to_remove_fork_catchpoint = debug_to_remove_fork_catchpoint;
2733   current_target.to_insert_vfork_catchpoint = debug_to_insert_vfork_catchpoint;
2734   current_target.to_remove_vfork_catchpoint = debug_to_remove_vfork_catchpoint;
2735   current_target.to_insert_exec_catchpoint = debug_to_insert_exec_catchpoint;
2736   current_target.to_remove_exec_catchpoint = debug_to_remove_exec_catchpoint;
2737   current_target.to_reported_exec_events_per_exec_call = debug_to_reported_exec_events_per_exec_call;
2738   current_target.to_has_exited = debug_to_has_exited;
2739   current_target.to_mourn_inferior = debug_to_mourn_inferior;
2740   current_target.to_can_run = debug_to_can_run;
2741   current_target.to_notice_signals = debug_to_notice_signals;
2742   current_target.to_thread_alive = debug_to_thread_alive;
2743   current_target.to_find_new_threads = debug_to_find_new_threads;
2744   current_target.to_stop = debug_to_stop;
2745   current_target.to_rcmd = debug_to_rcmd;
2746   current_target.to_enable_exception_callback = debug_to_enable_exception_callback;
2747   current_target.to_get_current_exception_event = debug_to_get_current_exception_event;
2748   current_target.to_pid_to_exec_file = debug_to_pid_to_exec_file;
2749 }
2750 \f
2751
2752 static char targ_desc[] =
2753 "Names of targets and files being debugged.\n\
2754 Shows the entire stack of targets currently in use (including the exec-file,\n\
2755 core-file, and process, if any), as well as the symbol file name.";
2756
2757 static void
2758 do_monitor_command (char *cmd,
2759                  int from_tty)
2760 {
2761   if ((current_target.to_rcmd
2762        == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)
2763       || (current_target.to_rcmd == debug_to_rcmd
2764           && (debug_target.to_rcmd
2765               == (void (*) (char *, struct ui_file *)) tcomplain)))
2766     error (_("\"monitor\" command not supported by this target."));
2767   target_rcmd (cmd, gdb_stdtarg);
2768 }
2769
2770 /* Print the name of each layers of our target stack.  */
2771
2772 static void
2773 maintenance_print_target_stack (char *cmd, int from_tty)
2774 {
2775   struct target_ops *t;
2776
2777   printf_filtered (_("The current target stack is:\n"));
2778
2779   for (t = target_stack; t != NULL; t = t->beneath)
2780     {
2781       printf_filtered ("  - %s (%s)\n", t->to_shortname, t->to_longname);
2782     }
2783 }
2784
2785 void
2786 initialize_targets (void)
2787 {
2788   init_dummy_target ();
2789   push_target (&dummy_target);
2790
2791   add_info ("target", target_info, targ_desc);
2792   add_info ("files", target_info, targ_desc);
2793
2794   add_setshow_zinteger_cmd ("target", class_maintenance, &targetdebug, _("\
2795 Set target debugging."), _("\
2796 Show target debugging."), _("\
2797 When non-zero, target debugging is enabled.  Higher numbers are more\n\
2798 verbose.  Changes do not take effect until the next \"run\" or \"target\"\n\
2799 command."),
2800                             NULL,
2801                             show_targetdebug,
2802                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2803
2804   add_setshow_boolean_cmd ("trust-readonly-sections", class_support,
2805                            &trust_readonly, _("\
2806 Set mode for reading from readonly sections."), _("\
2807 Show mode for reading from readonly sections."), _("\
2808 When this mode is on, memory reads from readonly sections (such as .text)\n\
2809 will be read from the object file instead of from the target.  This will\n\
2810 result in significant performance improvement for remote targets."),
2811                            NULL,
2812                            show_trust_readonly,
2813                            &setlist, &showlist);
2814
2815   add_com ("monitor", class_obscure, do_monitor_command,
2816            _("Send a command to the remote monitor (remote targets only)."));
2817
2818   add_cmd ("target-stack", class_maintenance, maintenance_print_target_stack,
2819            _("Print the name of each layer of the internal target stack."),
2820            &maintenanceprintlist);
2821
2822   target_dcache = dcache_init ();
2823 }