]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/procfs.c
2008-10-09 Pedro Alves <[email protected]>
[binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for SVR4 /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
7    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "target.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdbthread.h"
31 #include "regcache.h"
32
33 #if defined (NEW_PROC_API)
34 #define _STRUCTURED_PROC 1      /* Should be done by configure script. */
35 #endif
36
37 #include <sys/procfs.h>
38 #ifdef HAVE_SYS_FAULT_H
39 #include <sys/fault.h>
40 #endif
41 #ifdef HAVE_SYS_SYSCALL_H
42 #include <sys/syscall.h>
43 #endif
44 #include <sys/errno.h>
45 #include "gdb_wait.h"
46 #include <signal.h>
47 #include <ctype.h>
48 #include "gdb_string.h"
49 #include "gdb_assert.h"
50 #include "inflow.h"
51 #include "auxv.h"
52
53 /*
54  * PROCFS.C
55  *
56  * This module provides the interface between GDB and the
57  * /proc file system, which is used on many versions of Unix
58  * as a means for debuggers to control other processes.
59  * Examples of the systems that use this interface are:
60  *   Irix
61  *   Solaris
62  *   OSF
63  *   Unixware
64  *   AIX5
65  *
66  * /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
67  * that represents the process you wish to interact with, and
68  * perform operations on that "file" in order to examine or change
69  * the state of the other process.
70  *
71  * The most important thing to know about /proc and this module
72  * is that there are two very different interfaces to /proc:
73  *   One that uses the ioctl system call, and
74  *   another that uses read and write system calls.
75  * This module has to support both /proc interfaces.  This means
76  * that there are two different ways of doing every basic operation.
77  *
78  * In order to keep most of the code simple and clean, I have
79  * defined an interface "layer" which hides all these system calls.
80  * An ifdef (NEW_PROC_API) determines which interface we are using,
81  * and most or all occurrances of this ifdef should be confined to
82  * this interface layer.
83  */
84
85
86 /* Determine which /proc API we are using:
87    The ioctl API defines PIOCSTATUS, while
88    the read/write (multiple fd) API never does.  */
89
90 #ifdef NEW_PROC_API
91 #include <sys/types.h>
92 #include "gdb_dirent.h" /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
93 #endif
94
95 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
96 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
97 #include "gdb_stat.h"   /* for struct stat */
98
99 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
100    files, because it redefines various system calls using macros.
101    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
102
103 #include "proc-utils.h"
104
105 /* Prototypes for supply_gregset etc. */
106 #include "gregset.h"
107
108 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
109
110 /*
111  * This module defines the GDB target vector and its methods.
112  */
113
114 static void procfs_open (char *, int);
115 static void procfs_attach (char *, int);
116 static void procfs_detach (char *, int);
117 static void procfs_resume (ptid_t, int, enum target_signal);
118 static int procfs_can_run (void);
119 static void procfs_stop (ptid_t);
120 static void procfs_files_info (struct target_ops *);
121 static void procfs_fetch_registers (struct regcache *, int);
122 static void procfs_store_registers (struct regcache *, int);
123 static void procfs_notice_signals (ptid_t);
124 static void procfs_prepare_to_store (struct regcache *);
125 static void procfs_kill_inferior (void);
126 static void procfs_mourn_inferior (void);
127 static void procfs_create_inferior (char *, char *, char **, int);
128 static ptid_t procfs_wait (ptid_t, struct target_waitstatus *);
129 static int procfs_xfer_memory (CORE_ADDR, gdb_byte *, int, int,
130                                struct mem_attrib *attrib,
131                                struct target_ops *);
132 static LONGEST procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops,
133                                     enum target_object object,
134                                     const char *annex,
135                                     gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
136                                     ULONGEST offset, LONGEST len);
137
138 static int procfs_thread_alive (ptid_t);
139
140 void procfs_find_new_threads (void);
141 char *procfs_pid_to_str (ptid_t);
142
143 static int proc_find_memory_regions (int (*) (CORE_ADDR,
144                                               unsigned long,
145                                               int, int, int,
146                                               void *),
147                                      void *);
148
149 static char * procfs_make_note_section (bfd *, int *);
150
151 static int procfs_can_use_hw_breakpoint (int, int, int);
152
153 struct target_ops procfs_ops;           /* the target vector */
154
155 #if defined (PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
156 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data is
157    presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser to handle 
158    that.  */
159 static int
160 procfs_auxv_parse (struct target_ops *ops, gdb_byte **readptr,
161                   gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
162 {
163   gdb_byte *ptr = *readptr;
164
165   if (endptr == ptr)
166     return 0;
167   
168   if (endptr - ptr < 8 * 2)
169     return -1;
170
171   *typep = extract_unsigned_integer (ptr, 4);
172   ptr += 8;
173   /* The size of data is always 64-bit.  If the application is 32-bit,
174      it will be zero extended, as expected.  */
175   *valp = extract_unsigned_integer (ptr, 8);
176   ptr += 8;
177
178   *readptr = ptr;
179   return 1;
180 }
181 #endif
182
183 static void
184 init_procfs_ops (void)
185 {
186   procfs_ops.to_shortname           = "procfs";
187   procfs_ops.to_longname            = "Unix /proc child process";
188   procfs_ops.to_doc                 =
189     "Unix /proc child process (started by the \"run\" command).";
190   procfs_ops.to_open                = procfs_open;
191   procfs_ops.to_can_run             = procfs_can_run;
192   procfs_ops.to_create_inferior     = procfs_create_inferior;
193   procfs_ops.to_kill                = procfs_kill_inferior;
194   procfs_ops.to_mourn_inferior      = procfs_mourn_inferior;
195   procfs_ops.to_attach              = procfs_attach;
196   procfs_ops.to_detach              = procfs_detach;
197   procfs_ops.to_wait                = procfs_wait;
198   procfs_ops.to_resume              = procfs_resume;
199   procfs_ops.to_prepare_to_store    = procfs_prepare_to_store;
200   procfs_ops.to_fetch_registers     = procfs_fetch_registers;
201   procfs_ops.to_store_registers     = procfs_store_registers;
202   procfs_ops.to_xfer_partial        = procfs_xfer_partial;
203   procfs_ops.deprecated_xfer_memory = procfs_xfer_memory;
204   procfs_ops.to_insert_breakpoint   =  memory_insert_breakpoint;
205   procfs_ops.to_remove_breakpoint   =  memory_remove_breakpoint;
206   procfs_ops.to_notice_signals      = procfs_notice_signals;
207   procfs_ops.to_files_info          = procfs_files_info;
208   procfs_ops.to_stop                = procfs_stop;
209
210   procfs_ops.to_terminal_init       = terminal_init_inferior;
211   procfs_ops.to_terminal_inferior   = terminal_inferior;
212   procfs_ops.to_terminal_ours_for_output = terminal_ours_for_output;
213   procfs_ops.to_terminal_ours       = terminal_ours;
214   procfs_ops.to_terminal_save_ours  = terminal_save_ours;
215   procfs_ops.to_terminal_info       = child_terminal_info;
216
217   procfs_ops.to_find_new_threads    = procfs_find_new_threads;
218   procfs_ops.to_thread_alive        = procfs_thread_alive;
219   procfs_ops.to_pid_to_str          = procfs_pid_to_str;
220
221   procfs_ops.to_has_all_memory      = 1;
222   procfs_ops.to_has_memory          = 1;
223   procfs_ops.to_has_execution       = 1;
224   procfs_ops.to_has_stack           = 1;
225   procfs_ops.to_has_registers       = 1;
226   procfs_ops.to_stratum             = process_stratum;
227   procfs_ops.to_has_thread_control  = tc_schedlock;
228   procfs_ops.to_find_memory_regions = proc_find_memory_regions;
229   procfs_ops.to_make_corefile_notes = procfs_make_note_section;
230   procfs_ops.to_can_use_hw_breakpoint = procfs_can_use_hw_breakpoint;
231
232 #if defined(PR_MODEL_NATIVE) && (PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64)
233   procfs_ops.to_auxv_parse = procfs_auxv_parse;
234 #endif
235
236   procfs_ops.to_magic               = OPS_MAGIC;
237 }
238
239 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
240
241 /*
242  * World Unification:
243  *
244  * Put any typedefs, defines etc. here that are required for
245  * the unification of code that handles different versions of /proc.
246  */
247
248 #ifdef NEW_PROC_API             /* Solaris 7 && 8 method for watchpoints */
249 #ifdef WA_READ
250      enum { READ_WATCHFLAG  = WA_READ,
251             WRITE_WATCHFLAG = WA_WRITE,
252             EXEC_WATCHFLAG  = WA_EXEC,
253             AFTER_WATCHFLAG = WA_TRAPAFTER
254      };
255 #endif
256 #else                           /* Irix method for watchpoints */
257      enum { READ_WATCHFLAG  = MA_READ,
258             WRITE_WATCHFLAG = MA_WRITE,
259             EXEC_WATCHFLAG  = MA_EXEC,
260             AFTER_WATCHFLAG = 0         /* trapafter not implemented */
261      };
262 #endif
263
264 /* gdb_sigset_t */
265 #ifdef HAVE_PR_SIGSET_T
266 typedef pr_sigset_t gdb_sigset_t;
267 #else
268 typedef sigset_t gdb_sigset_t;
269 #endif
270
271 /* sigaction */
272 #ifdef HAVE_PR_SIGACTION64_T
273 typedef pr_sigaction64_t gdb_sigaction_t;
274 #else
275 typedef struct sigaction gdb_sigaction_t;
276 #endif
277
278 /* siginfo */
279 #ifdef HAVE_PR_SIGINFO64_T
280 typedef pr_siginfo64_t gdb_siginfo_t;
281 #else
282 typedef struct siginfo gdb_siginfo_t;
283 #endif
284
285 /* gdb_premptysysset */
286 #ifdef premptysysset
287 #define gdb_premptysysset premptysysset
288 #else
289 #define gdb_premptysysset premptyset
290 #endif
291
292 /* praddsysset */
293 #ifdef praddsysset
294 #define gdb_praddsysset praddsysset
295 #else
296 #define gdb_praddsysset praddset
297 #endif
298
299 /* prdelsysset */
300 #ifdef prdelsysset
301 #define gdb_prdelsysset prdelsysset
302 #else
303 #define gdb_prdelsysset prdelset
304 #endif
305
306 /* prissyssetmember */
307 #ifdef prissyssetmember
308 #define gdb_pr_issyssetmember prissyssetmember
309 #else
310 #define gdb_pr_issyssetmember prismember
311 #endif
312
313 /* As a feature test, saying ``#if HAVE_PRSYSENT_T'' everywhere isn't
314    as intuitively descriptive as it could be, so we'll define
315    DYNAMIC_SYSCALLS to mean the same thing.  Anyway, at the time of
316    this writing, this feature is only found on AIX5 systems and
317    basically means that the set of syscalls is not fixed.  I.e,
318    there's no nice table that one can #include to get all of the
319    syscall numbers.  Instead, they're stored in /proc/PID/sysent
320    for each process.  We are at least guaranteed that they won't
321    change over the lifetime of the process.  But each process could
322    (in theory) have different syscall numbers.
323 */
324 #ifdef HAVE_PRSYSENT_T
325 #define DYNAMIC_SYSCALLS
326 #endif
327
328
329
330 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
331
332      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
333
334 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
335    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
336    for each process, and since GDB currently can debug only one
337    process at a time, that means there should be only one procinfo.
338    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
339    single process procinfo.
340
341    However, against the day when GDB may debug more than one process,
342    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
343    more than one member), and many functions will have a pointer to a
344    procinfo as an argument.
345
346    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
347    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
348    information about any random process without interfering with the
349    inferior's procinfo information. */
350
351 #ifdef NEW_PROC_API
352 /* format strings for /proc paths */
353 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
354 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%d"
355 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
356 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
357 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
358 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
359 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/99999/lwp/8096/lstatus")
360 # endif
361 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
362 typedef pstatus_t   gdb_prstatus_t;
363 typedef lwpstatus_t gdb_lwpstatus_t;
364 #else /* ! NEW_PROC_API */
365 /* format strings for /proc paths */
366 # ifndef CTL_PROC_NAME_FMT
367 #  define MAIN_PROC_NAME_FMT   "/proc/%05d"
368 #  define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
369 #  define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%05d"
370 #  define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%05d"
371 #  define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%05d"
372 #  define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/ttttppppp")
373 # endif
374 /* the name of the proc status struct depends on the implementation */
375 typedef prstatus_t gdb_prstatus_t;
376 typedef prstatus_t gdb_lwpstatus_t;
377 #endif /* NEW_PROC_API */
378
379 typedef struct procinfo {
380   struct procinfo *next;
381   int pid;                      /* Process ID    */
382   int tid;                      /* Thread/LWP id */
383
384   /* process state */
385   int was_stopped;
386   int ignore_next_sigstop;
387
388   /* The following four fd fields may be identical, or may contain
389      several different fd's, depending on the version of /proc
390      (old ioctl or new read/write).  */
391
392   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
393   /*
394    * The next three file descriptors are actually only needed in the
395    * read/write, multiple-file-descriptor implemenation (NEW_PROC_API).
396    * However, to avoid a bunch of #ifdefs in the code, we will use
397    * them uniformly by (in the case of the ioctl single-file-descriptor
398    * implementation) filling them with copies of the control fd.
399    */
400   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
401   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
402
403   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
404
405   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
406   gdb_sigset_t saved_sigset;    /* Saved traced signal set */
407   gdb_sigset_t saved_sighold;   /* Saved held signal set */
408   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
409   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
410
411   gdb_prstatus_t prstatus;      /* Current process status info */
412
413 #ifndef NEW_PROC_API
414   gdb_fpregset_t fpregset;      /* Current floating point registers */
415 #endif
416
417 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
418   int num_syscalls;             /* Total number of syscalls */
419   char **syscall_names;         /* Syscall number to name map */
420 #endif
421
422   struct procinfo *thread_list;
423
424   int status_valid : 1;
425   int gregs_valid  : 1;
426   int fpregs_valid : 1;
427   int threads_valid: 1;
428 } procinfo;
429
430 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
431
432 /* Function prototypes for procinfo module: */
433
434 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
435 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
436 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
437 static void destroy_procinfo (procinfo * p);
438 static void do_destroy_procinfo_cleanup (void *);
439 static void dead_procinfo (procinfo * p, char *msg, int killp);
440 static int open_procinfo_files (procinfo * p, int which);
441 static void close_procinfo_files (procinfo * p);
442 static int sysset_t_size (procinfo *p);
443 static sysset_t *sysset_t_alloc (procinfo * pi);
444 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
445 static void load_syscalls (procinfo *pi);
446 static void free_syscalls (procinfo *pi);
447 static int find_syscall (procinfo *pi, char *name);
448 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
449
450 /* The head of the procinfo list: */
451 static procinfo * procinfo_list;
452
453 /*
454  * Function: find_procinfo
455  *
456  * Search the procinfo list.
457  *
458  * Returns: pointer to procinfo, or NULL if not found.
459  */
460
461 static procinfo *
462 find_procinfo (int pid, int tid)
463 {
464   procinfo *pi;
465
466   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
467     if (pi->pid == pid)
468       break;
469
470   if (pi)
471     if (tid)
472       {
473         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
474            thread_list, we want to find whatever threads are already
475            here.  This means that in general it is the caller's
476            responsibility to check threads_valid and update before
477            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
478            thread. */
479
480         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
481           if (pi->tid == tid)
482             break;
483       }
484
485   return pi;
486 }
487
488 /*
489  * Function: find_procinfo_or_die
490  *
491  * Calls find_procinfo, but errors on failure.
492  */
493
494 static procinfo *
495 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
496 {
497   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
498
499   if (pi == NULL)
500     {
501       if (tid)
502         error (_("procfs: couldn't find pid %d (kernel thread %d) in procinfo list."),
503                pid, tid);
504       else
505         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
506     }
507   return pi;
508 }
509
510 /* open_with_retry() is a wrapper for open().  The appropriate
511    open() call is attempted; if unsuccessful, it will be retried as
512    many times as needed for the EAGAIN and EINTR conditions.
513
514    For other conditions, open_with_retry() will retry the open() a
515    limited number of times.  In addition, a short sleep is imposed
516    prior to retrying the open().  The reason for this sleep is to give
517    the kernel a chance to catch up and create the file in question in
518    the event that GDB "wins" the race to open a file before the kernel
519    has created it.  */
520
521 static int
522 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
523 {
524   int retries_remaining, status;
525
526   retries_remaining = 2;
527
528   while (1)
529     {
530       status = open (pathname, flags);
531
532       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
533         break;
534       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
535         {
536           retries_remaining--;
537           sleep (1);
538         }
539     }
540
541   return status;
542 }
543
544 /*
545  * Function: open_procinfo_files
546  *
547  * Open the file descriptor for the process or LWP.
548  * ifdef NEW_PROC_API, we only open the control file descriptor;
549  * the others are opened lazily as needed.
550  * else (if not NEW_PROC_API), there is only one real
551  * file descriptor, but we keep multiple copies of it so that
552  * the code that uses them does not have to be #ifdef'd.
553  *
554  * Return: file descriptor, or zero for failure.
555  */
556
557 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
558
559 static int
560 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
561 {
562 #ifdef NEW_PROC_API
563   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
564 #endif
565   int  fd;
566
567   /*
568    * This function is getting ALMOST long enough to break up into several.
569    * Here is some rationale:
570    *
571    * NEW_PROC_API (Solaris 2.6, Solaris 2.7, Unixware):
572    *   There are several file descriptors that may need to be open
573    *   for any given process or LWP.  The ones we're intereted in are:
574    *     - control       (ctl)    write-only    change the state
575    *     - status        (status) read-only     query the state
576    *     - address space (as)     read/write    access memory
577    *     - map           (map)    read-only     virtual addr map
578    *   Most of these are opened lazily as they are needed.
579    *   The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
580    *   different from those of a first-class process:
581    *     Pathnames for a process (<proc-id>):
582    *       /proc/<proc-id>/ctl
583    *       /proc/<proc-id>/status
584    *       /proc/<proc-id>/as
585    *       /proc/<proc-id>/map
586    *     Pathnames for an LWP (lwp-id):
587    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
588    *       /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
589    *   An LWP has no map or address space file descriptor, since
590    *   the memory map and address space are shared by all LWPs.
591    *
592    * Everyone else (Solaris 2.5, Irix, OSF)
593    *   There is only one file descriptor for each process or LWP.
594    *   For convenience, we copy the same file descriptor into all
595    *   three fields of the procinfo struct (ctl_fd, status_fd, and
596    *   as_fd, see NEW_PROC_API above) so that code that uses them
597    *   doesn't need any #ifdef's.
598    *     Pathname for all:
599    *       /proc/<proc-id>
600    *
601    *   Solaris 2.5 LWP's:
602    *     Each LWP has an independent file descriptor, but these
603    *     are not obtained via the 'open' system call like the rest:
604    *     instead, they're obtained thru an ioctl call (PIOCOPENLWP)
605    *     to the file descriptor of the parent process.
606    *
607    *   OSF threads:
608    *     These do not even have their own independent file descriptor.
609    *     All operations are carried out on the file descriptor of the
610    *     parent process.  Therefore we just call open again for each
611    *     thread, getting a new handle for the same 'file'.
612    */
613
614 #ifdef NEW_PROC_API
615   /*
616    * In this case, there are several different file descriptors that
617    * we might be asked to open.  The control file descriptor will be
618    * opened early, but the others will be opened lazily as they are
619    * needed.
620    */
621
622   strcpy (tmp, pi->pathname);
623   switch (which) {      /* which file descriptor to open? */
624   case FD_CTL:
625     if (pi->tid)
626       strcat (tmp, "/lwpctl");
627     else
628       strcat (tmp, "/ctl");
629     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
630     if (fd <= 0)
631       return 0;         /* fail */
632     pi->ctl_fd = fd;
633     break;
634   case FD_AS:
635     if (pi->tid)
636       return 0;         /* there is no 'as' file descriptor for an lwp */
637     strcat (tmp, "/as");
638     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
639     if (fd <= 0)
640       return 0;         /* fail */
641     pi->as_fd = fd;
642     break;
643   case FD_STATUS:
644     if (pi->tid)
645       strcat (tmp, "/lwpstatus");
646     else
647       strcat (tmp, "/status");
648     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
649     if (fd <= 0)
650       return 0;         /* fail */
651     pi->status_fd = fd;
652     break;
653   default:
654     return 0;           /* unknown file descriptor */
655   }
656 #else  /* not NEW_PROC_API */
657   /*
658    * In this case, there is only one file descriptor for each procinfo
659    * (ie. each process or LWP).  In fact, only the file descriptor for
660    * the process can actually be opened by an 'open' system call.
661    * The ones for the LWPs have to be obtained thru an IOCTL call
662    * on the process's file descriptor.
663    *
664    * For convenience, we copy each procinfo's single file descriptor
665    * into all of the fields occupied by the several file descriptors
666    * of the NEW_PROC_API implementation.  That way, the code that uses
667    * them can be written without ifdefs.
668    */
669
670
671 #ifdef PIOCTSTATUS      /* OSF */
672   /* Only one FD; just open it. */
673   if ((fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR)) == 0)
674     return 0;
675 #else                   /* Sol 2.5, Irix, other? */
676   if (pi->tid == 0)     /* Master procinfo for the process */
677     {
678       fd = open_with_retry (pi->pathname, O_RDWR);
679       if (fd <= 0)
680         return 0;       /* fail */
681     }
682   else                  /* LWP thread procinfo */
683     {
684 #ifdef PIOCOPENLWP      /* Sol 2.5, thread/LWP */
685       procinfo *process;
686       int lwpid = pi->tid;
687
688       /* Find the procinfo for the entire process. */
689       if ((process = find_procinfo (pi->pid, 0)) == NULL)
690         return 0;       /* fail */
691
692       /* Now obtain the file descriptor for the LWP. */
693       if ((fd = ioctl (process->ctl_fd, PIOCOPENLWP, &lwpid)) <= 0)
694         return 0;       /* fail */
695 #else                   /* Irix, other? */
696       return 0;         /* Don't know how to open threads */
697 #endif  /* Sol 2.5 PIOCOPENLWP */
698     }
699 #endif  /* OSF     PIOCTSTATUS */
700   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = fd;
701 #endif  /* NEW_PROC_API */
702
703   return 1;             /* success */
704 }
705
706 /*
707  * Function: create_procinfo
708  *
709  * Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
710  * (First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?)
711  *
712  * Return: pointer to new procinfo struct.
713  */
714
715 static procinfo *
716 create_procinfo (int pid, int tid)
717 {
718   procinfo *pi, *parent = NULL;
719
720   if ((pi = find_procinfo (pid, tid)))
721     return pi;                  /* Already exists, nothing to do. */
722
723   /* find parent before doing malloc, to save having to cleanup */
724   if (tid != 0)
725     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
726                                                    create it if it
727                                                    doesn't exist yet? */
728
729   pi = (procinfo *) xmalloc (sizeof (procinfo));
730   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
731   pi->pid = pid;
732   pi->tid = tid;
733
734 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
735   load_syscalls (pi);
736 #endif
737
738   pi->saved_entryset = sysset_t_alloc (pi);
739   pi->saved_exitset = sysset_t_alloc (pi);
740
741   /* Chain into list.  */
742   if (tid == 0)
743     {
744       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
745       pi->next = procinfo_list;
746       procinfo_list = pi;
747     }
748   else
749     {
750 #ifdef NEW_PROC_API
751       sprintf (pi->pathname, "/proc/%05d/lwp/%d", pid, tid);
752 #else
753       sprintf (pi->pathname, MAIN_PROC_NAME_FMT, pid);
754 #endif
755       pi->next = parent->thread_list;
756       parent->thread_list = pi;
757     }
758   return pi;
759 }
760
761 /*
762  * Function: close_procinfo_files
763  *
764  * Close all file descriptors associated with the procinfo
765  */
766
767 static void
768 close_procinfo_files (procinfo *pi)
769 {
770   if (pi->ctl_fd > 0)
771     close (pi->ctl_fd);
772 #ifdef NEW_PROC_API
773   if (pi->as_fd > 0)
774     close (pi->as_fd);
775   if (pi->status_fd > 0)
776     close (pi->status_fd);
777 #endif
778   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
779 }
780
781 /*
782  * Function: destroy_procinfo
783  *
784  * Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.
785  */
786
787 static void
788 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
789 {
790   procinfo *ptr;
791
792   /* Step one: unlink the procinfo from its list */
793   if (pi == *list)
794     *list = pi->next;
795   else
796     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
797       if (ptr->next == pi)
798         {
799           ptr->next =  pi->next;
800           break;
801         }
802
803   /* Step two: close any open file descriptors */
804   close_procinfo_files (pi);
805
806   /* Step three: free the memory. */
807 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
808   free_syscalls (pi);
809 #endif
810   xfree (pi->saved_entryset);
811   xfree (pi->saved_exitset);
812   xfree (pi);
813 }
814
815 static void
816 destroy_procinfo (procinfo *pi)
817 {
818   procinfo *tmp;
819
820   if (pi->tid != 0)     /* destroy a thread procinfo */
821     {
822       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* find the parent process */
823       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
824     }
825   else                  /* destroy a process procinfo and all its threads */
826     {
827       /* First destroy the children, if any; */
828       while (pi->thread_list != NULL)
829         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
830       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
831       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
832     }
833 }
834
835 static void
836 do_destroy_procinfo_cleanup (void *pi)
837 {
838   destroy_procinfo (pi);
839 }
840
841 enum { NOKILL, KILL };
842
843 /*
844  * Function: dead_procinfo
845  *
846  * To be called on a non_recoverable error for a procinfo.
847  * Prints error messages, optionally sends a SIGKILL to the process,
848  * then destroys the data structure.
849  */
850
851 static void
852 dead_procinfo (procinfo *pi, char *msg, int kill_p)
853 {
854   char procfile[80];
855
856   if (pi->pathname)
857     {
858       print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
859     }
860   else
861     {
862       sprintf (procfile, "process %d", pi->pid);
863       print_sys_errmsg (procfile, errno);
864     }
865   if (kill_p == KILL)
866     kill (pi->pid, SIGKILL);
867
868   destroy_procinfo (pi);
869   error ("%s", msg);
870 }
871
872 /*
873  * Function: sysset_t_size
874  *
875  * Returns the (complete) size of a sysset_t struct.  Normally, this
876  * is just sizeof (syset_t), but in the case of Monterey/64, the actual
877  * size of sysset_t isn't known until runtime.
878  */
879
880 static int
881 sysset_t_size (procinfo * pi)
882 {
883 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
884   return sizeof (sysset_t);
885 #else
886   return sizeof (sysset_t) - sizeof (uint64_t)
887     + sizeof (uint64_t) * ((pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
888                            / (8 * sizeof (uint64_t)));
889 #endif
890 }
891
892 /* Function: sysset_t_alloc
893
894    Allocate and (partially) initialize a sysset_t struct.  */
895
896 static sysset_t *
897 sysset_t_alloc (procinfo * pi)
898 {
899   sysset_t *ret;
900   int size = sysset_t_size (pi);
901   ret = xmalloc (size);
902 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
903   ret->pr_size = (pi->num_syscalls + (8 * sizeof (uint64_t) - 1))
904                  / (8 * sizeof (uint64_t));
905 #endif
906   return ret;
907 }
908
909 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
910
911 /* Function: load_syscalls
912
913    Extract syscall numbers and names from /proc/<pid>/sysent.  Initialize
914    pi->num_syscalls with the number of syscalls and pi->syscall_names
915    with the names.  (Certain numbers may be skipped in which case the
916    names for these numbers will be left as NULL.) */
917
918 #define MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH 256
919 #define MAX_SYSCALLS 65536
920
921 static void
922 load_syscalls (procinfo *pi)
923 {
924   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
925   int sysent_fd;
926   prsysent_t header;
927   prsyscall_t *syscalls;
928   int i, size, maxcall;
929
930   pi->num_syscalls = 0;
931   pi->syscall_names = 0;
932
933   /* Open the file descriptor for the sysent file */
934   sprintf (pathname, "/proc/%d/sysent", pi->pid);
935   sysent_fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY);
936   if (sysent_fd < 0)
937     {
938       error (_("load_syscalls: Can't open /proc/%d/sysent"), pi->pid);
939     }
940
941   size = sizeof header - sizeof (prsyscall_t);
942   if (read (sysent_fd, &header, size) != size)
943     {
944       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
945     }
946
947   if (header.pr_nsyscalls == 0)
948     {
949       error (_("load_syscalls: /proc/%d/sysent contains no syscalls!"), pi->pid);
950     }
951
952   size = header.pr_nsyscalls * sizeof (prsyscall_t);
953   syscalls = xmalloc (size);
954
955   if (read (sysent_fd, syscalls, size) != size)
956     {
957       xfree (syscalls);
958       error (_("load_syscalls: Error reading /proc/%d/sysent"), pi->pid);
959     }
960
961   /* Find maximum syscall number.  This may not be the same as
962      pr_nsyscalls since that value refers to the number of entries
963      in the table.  (Also, the docs indicate that some system
964      call numbers may be skipped.) */
965
966   maxcall = syscalls[0].pr_number;
967
968   for (i = 1; i <  header.pr_nsyscalls; i++)
969     if (syscalls[i].pr_number > maxcall
970         && syscalls[i].pr_nameoff > 0
971         && syscalls[i].pr_number < MAX_SYSCALLS)
972       maxcall = syscalls[i].pr_number;
973
974   pi->num_syscalls = maxcall+1;
975   pi->syscall_names = xmalloc (pi->num_syscalls * sizeof (char *));
976
977   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
978     pi->syscall_names[i] = NULL;
979
980   /* Read the syscall names in */
981   for (i = 0; i < header.pr_nsyscalls; i++)
982     {
983       char namebuf[MAX_SYSCALL_NAME_LENGTH];
984       int nread;
985       int callnum;
986
987       if (syscalls[i].pr_number >= MAX_SYSCALLS
988           || syscalls[i].pr_number < 0
989           || syscalls[i].pr_nameoff <= 0
990           || (lseek (sysent_fd, (off_t) syscalls[i].pr_nameoff, SEEK_SET)
991                                        != (off_t) syscalls[i].pr_nameoff))
992         continue;
993
994       nread = read (sysent_fd, namebuf, sizeof namebuf);
995       if (nread <= 0)
996         continue;
997
998       callnum = syscalls[i].pr_number;
999
1000       if (pi->syscall_names[callnum] != NULL)
1001         {
1002           /* FIXME: Generate warning */
1003           continue;
1004         }
1005
1006       namebuf[nread-1] = '\0';
1007       size = strlen (namebuf) + 1;
1008       pi->syscall_names[callnum] = xmalloc (size);
1009       strncpy (pi->syscall_names[callnum], namebuf, size-1);
1010       pi->syscall_names[callnum][size-1] = '\0';
1011     }
1012
1013   close (sysent_fd);
1014   xfree (syscalls);
1015 }
1016
1017 /* Function: free_syscalls
1018
1019    Free the space allocated for the syscall names from the procinfo
1020    structure.  */
1021
1022 static void
1023 free_syscalls (procinfo *pi)
1024 {
1025   if (pi->syscall_names)
1026     {
1027       int i;
1028
1029       for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
1030         if (pi->syscall_names[i] != NULL)
1031           xfree (pi->syscall_names[i]);
1032
1033       xfree (pi->syscall_names);
1034       pi->syscall_names = 0;
1035     }
1036 }
1037
1038 /* Function: find_syscall
1039
1040    Given a name, look up (and return) the corresponding syscall number.
1041    If no match is found, return -1.  */
1042
1043 static int
1044 find_syscall (procinfo *pi, char *name)
1045 {
1046   int i;
1047   for (i = 0; i < pi->num_syscalls; i++)
1048     {
1049       if (pi->syscall_names[i] && strcmp (name, pi->syscall_names[i]) == 0)
1050         return i;
1051     }
1052   return -1;
1053 }
1054 #endif
1055
1056 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
1057
1058 /* ===================  /proc  "MODULE" =================== */
1059
1060 /*
1061  * This "module" is the interface layer between the /proc system API
1062  * and the gdb target vector functions.  This layer consists of
1063  * access functions that encapsulate each of the basic operations
1064  * that we need to use from the /proc API.
1065  *
1066  * The main motivation for this layer is to hide the fact that
1067  * there are two very different implementations of the /proc API.
1068  * Rather than have a bunch of #ifdefs all thru the gdb target vector
1069  * functions, we do our best to hide them all in here.
1070  */
1071
1072 int proc_get_status (procinfo * pi);
1073 long proc_flags (procinfo * pi);
1074 int proc_why (procinfo * pi);
1075 int proc_what (procinfo * pi);
1076 int proc_set_run_on_last_close (procinfo * pi);
1077 int proc_unset_run_on_last_close (procinfo * pi);
1078 int proc_set_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1079 int proc_unset_inherit_on_fork (procinfo * pi);
1080 int proc_set_async (procinfo * pi);
1081 int proc_unset_async (procinfo * pi);
1082 int proc_stop_process (procinfo * pi);
1083 int proc_trace_signal (procinfo * pi, int signo);
1084 int proc_ignore_signal (procinfo * pi, int signo);
1085 int proc_clear_current_fault (procinfo * pi);
1086 int proc_set_current_signal (procinfo * pi, int signo);
1087 int proc_clear_current_signal (procinfo * pi);
1088 int proc_set_gregs (procinfo * pi);
1089 int proc_set_fpregs (procinfo * pi);
1090 int proc_wait_for_stop (procinfo * pi);
1091 int proc_run_process (procinfo * pi, int step, int signo);
1092 int proc_kill (procinfo * pi, int signo);
1093 int proc_parent_pid (procinfo * pi);
1094 int proc_get_nthreads (procinfo * pi);
1095 int proc_get_current_thread (procinfo * pi);
1096 int proc_set_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sighold);
1097 int proc_set_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1098 int proc_set_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * sysset);
1099 int proc_set_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * fltset);
1100 int proc_set_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * sigset);
1101
1102 int proc_update_threads (procinfo * pi);
1103 int proc_iterate_over_threads (procinfo * pi,
1104                                int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1105                                void *ptr);
1106
1107 gdb_gregset_t *proc_get_gregs (procinfo * pi);
1108 gdb_fpregset_t *proc_get_fpregs (procinfo * pi);
1109 sysset_t *proc_get_traced_sysexit (procinfo * pi, sysset_t * save);
1110 sysset_t *proc_get_traced_sysentry (procinfo * pi, sysset_t * save);
1111 fltset_t *proc_get_traced_faults (procinfo * pi, fltset_t * save);
1112 gdb_sigset_t *proc_get_traced_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1113 gdb_sigset_t *proc_get_held_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1114 gdb_sigset_t *proc_get_pending_signals (procinfo * pi, gdb_sigset_t * save);
1115 gdb_sigaction_t *proc_get_signal_actions (procinfo * pi, gdb_sigaction_t *save);
1116
1117 void proc_warn (procinfo * pi, char *func, int line);
1118 void proc_error (procinfo * pi, char *func, int line);
1119
1120 void
1121 proc_warn (procinfo *pi, char *func, int line)
1122 {
1123   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1124   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
1125 }
1126
1127 void
1128 proc_error (procinfo *pi, char *func, int line)
1129 {
1130   sprintf (errmsg, "procfs: %s line %d, %s", func, line, pi->pathname);
1131   perror_with_name (errmsg);
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Function: proc_get_status
1136  *
1137  * Updates the status struct in the procinfo.
1138  * There is a 'valid' flag, to let other functions know when
1139  * this function needs to be called (so the status is only
1140  * read when it is needed).  The status file descriptor is
1141  * also only opened when it is needed.
1142  *
1143  * Return: non-zero for success, zero for failure.
1144  */
1145
1146 int
1147 proc_get_status (procinfo *pi)
1148 {
1149   /* Status file descriptor is opened "lazily" */
1150   if (pi->status_fd == 0 &&
1151       open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
1152     {
1153       pi->status_valid = 0;
1154       return 0;
1155     }
1156
1157 #ifdef NEW_PROC_API
1158   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
1159     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
1160   else
1161     {
1162       /* Sigh... I have to read a different data structure,
1163          depending on whether this is a main process or an LWP. */
1164       if (pi->tid)
1165         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1166                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
1167                                   sizeof (lwpstatus_t))
1168                             == sizeof (lwpstatus_t));
1169       else
1170         {
1171           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1172                                     (char *) &pi->prstatus,
1173                                     sizeof (gdb_prstatus_t))
1174                               == sizeof (gdb_prstatus_t));
1175 #if 0 /*def UNIXWARE*/
1176           if (pi->status_valid &&
1177               (pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags & PR_ISTOP) &&
1178               pi->prstatus.pr_lwp.pr_why == PR_REQUESTED)
1179             /* Unixware peculiarity -- read the damn thing again! */
1180             pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
1181                                       (char *) &pi->prstatus,
1182                                       sizeof (gdb_prstatus_t))
1183                                 == sizeof (gdb_prstatus_t));
1184 #endif /* UNIXWARE */
1185         }
1186     }
1187 #else   /* ioctl method */
1188 #ifdef PIOCTSTATUS      /* osf */
1189   if (pi->tid == 0)     /* main process */
1190     {
1191       /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1192       pi->status_valid =
1193         (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1194     }
1195   else
1196     {
1197       int win;
1198       struct {
1199         long pr_count;
1200         tid_t pr_error_thread;
1201         struct prstatus status;
1202       } thread_status;
1203
1204       thread_status.pr_count = 1;
1205       thread_status.status.pr_tid = pi->tid;
1206       win = (ioctl (pi->status_fd, PIOCTSTATUS, &thread_status) >= 0);
1207       if (win)
1208         {
1209           memcpy (&pi->prstatus, &thread_status.status,
1210                   sizeof (pi->prstatus));
1211           pi->status_valid = 1;
1212         }
1213     }
1214 #else
1215   /* Just read the danged status.  Now isn't that simple? */
1216   pi->status_valid = (ioctl (pi->status_fd, PIOCSTATUS, &pi->prstatus) >= 0);
1217 #endif
1218 #endif
1219
1220   if (pi->status_valid)
1221     {
1222       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1223                                 proc_why (pi),
1224                                 proc_what (pi),
1225                                 proc_get_current_thread (pi));
1226     }
1227
1228   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too */
1229   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
1230 #ifdef NEW_PROC_API
1231   /* In the read/write multiple-fd model,
1232      the status struct includes the fp regs too, so mark them valid too */
1233   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
1234 #endif
1235   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure. */
1236 }
1237
1238 /*
1239  * Function: proc_flags
1240  *
1241  * returns the process flags (pr_flags field).
1242  */
1243
1244 long
1245 proc_flags (procinfo *pi)
1246 {
1247   if (!pi->status_valid)
1248     if (!proc_get_status (pi))
1249       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1250
1251 #ifdef NEW_PROC_API
1252 # ifdef UNIXWARE
1253   /* UnixWare 7.1 puts process status flags, e.g. PR_ASYNC, in
1254      pstatus_t and LWP status flags, e.g. PR_STOPPED, in lwpstatus_t.
1255      The two sets of flags don't overlap. */
1256   return pi->prstatus.pr_flags | pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1257 # else
1258   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
1259 # endif
1260 #else
1261   return pi->prstatus.pr_flags;
1262 #endif
1263 }
1264
1265 /*
1266  * Function: proc_why
1267  *
1268  * returns the pr_why field (why the process stopped).
1269  */
1270
1271 int
1272 proc_why (procinfo *pi)
1273 {
1274   if (!pi->status_valid)
1275     if (!proc_get_status (pi))
1276       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1277
1278 #ifdef NEW_PROC_API
1279   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
1280 #else
1281   return pi->prstatus.pr_why;
1282 #endif
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Function: proc_what
1287  *
1288  * returns the pr_what field (details of why the process stopped).
1289  */
1290
1291 int
1292 proc_what (procinfo *pi)
1293 {
1294   if (!pi->status_valid)
1295     if (!proc_get_status (pi))
1296       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1297
1298 #ifdef NEW_PROC_API
1299   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
1300 #else
1301   return pi->prstatus.pr_what;
1302 #endif
1303 }
1304
1305 #ifndef PIOCSSPCACT     /* The following is not supported on OSF.  */
1306 /*
1307  * Function: proc_nsysarg
1308  *
1309  * returns the pr_nsysarg field (number of args to the current syscall).
1310  */
1311
1312 int
1313 proc_nsysarg (procinfo *pi)
1314 {
1315   if (!pi->status_valid)
1316     if (!proc_get_status (pi))
1317       return 0;
1318
1319 #ifdef NEW_PROC_API
1320   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
1321 #else
1322   return pi->prstatus.pr_nsysarg;
1323 #endif
1324 }
1325
1326 /*
1327  * Function: proc_sysargs
1328  *
1329  * returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current syscall).
1330  */
1331
1332 long *
1333 proc_sysargs (procinfo *pi)
1334 {
1335   if (!pi->status_valid)
1336     if (!proc_get_status (pi))
1337       return NULL;
1338
1339 #ifdef NEW_PROC_API
1340   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
1341 #else
1342   return (long *) &pi->prstatus.pr_sysarg;
1343 #endif
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Function: proc_syscall
1348  *
1349  * returns the pr_syscall field (id of current syscall if we are in one).
1350  */
1351
1352 int
1353 proc_syscall (procinfo *pi)
1354 {
1355   if (!pi->status_valid)
1356     if (!proc_get_status (pi))
1357       return 0;
1358
1359 #ifdef NEW_PROC_API
1360   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_syscall;
1361 #else
1362   return pi->prstatus.pr_syscall;
1363 #endif
1364 }
1365 #endif /* PIOCSSPCACT */
1366
1367 /*
1368  * Function: proc_cursig:
1369  *
1370  * returns the pr_cursig field (current signal).
1371  */
1372
1373 long
1374 proc_cursig (struct procinfo *pi)
1375 {
1376   if (!pi->status_valid)
1377     if (!proc_get_status (pi))
1378       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?) */
1379
1380 #ifdef NEW_PROC_API
1381   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_cursig;
1382 #else
1383   return pi->prstatus.pr_cursig;
1384 #endif
1385 }
1386
1387 /*
1388  * Function: proc_modify_flag
1389  *
1390  *  === I appologize for the messiness of this function.
1391  *  === This is an area where the different versions of
1392  *  === /proc are more inconsistent than usual.     MVS
1393  *
1394  * Set or reset any of the following process flags:
1395  *    PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
1396  *    PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
1397  *    PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
1398  *    PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
1399  *
1400  * There are three methods for doing this function:
1401  * 1) Newest: read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET]
1402  *    [Sol6, Sol7, UW]
1403  * 2) Middle: PIOCSET/PIOCRESET
1404  *    [Irix, Sol5]
1405  * 3) Oldest: PIOCSFORK/PIOCRFORK/PIOCSRLC/PIOCRRLC
1406  *    [OSF, Sol5]
1407  *
1408  * Note: Irix does not define PR_ASYNC.
1409  * Note: OSF  does not define PR_KLC.
1410  * Note: OSF  is the only one that can ONLY use the oldest method.
1411  *
1412  * Arguments:
1413  *    pi   -- the procinfo
1414  *    flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
1415  *    mode -- 1 for set, 0 for reset.
1416  *
1417  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1418  */
1419
1420 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
1421
1422 static int
1423 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
1424 {
1425   long win = 0;         /* default to fail */
1426
1427   /*
1428    * These operations affect the process as a whole, and applying
1429    * them to an individual LWP has the same meaning as applying them
1430    * to the main process.  Therefore, if we're ever called with a
1431    * pointer to an LWP's procinfo, let's substitute the process's
1432    * procinfo and avoid opening the LWP's file descriptor
1433    * unnecessarily.
1434    */
1435
1436   if (pi->pid != 0)
1437     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1438
1439 #ifdef NEW_PROC_API     /* Newest method: UnixWare and newer Solarii */
1440   /* First normalize the PCUNSET/PCRESET command opcode
1441      (which for no obvious reason has a different definition
1442      from one operating system to the next...)  */
1443 #ifdef  PCUNSET
1444 #define GDBRESET PCUNSET
1445 #else
1446 #ifdef  PCRESET
1447 #define GDBRESET PCRESET
1448 #endif
1449 #endif
1450   {
1451     procfs_ctl_t arg[2];
1452
1453     if (mode == FLAG_SET)       /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC) */
1454       arg[0] = PCSET;
1455     else                        /* Reset the flag */
1456       arg[0] = GDBRESET;
1457
1458     arg[1] = flag;
1459     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1460   }
1461 #else
1462 #ifdef PIOCSET          /* Irix/Sol5 method */
1463   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (hopefully RLC, FORK, or ASYNC) */
1464     {
1465       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSET, &flag)   >= 0);
1466     }
1467   else                  /* Reset the flag */
1468     {
1469       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRESET, &flag) >= 0);
1470     }
1471
1472 #else
1473 #ifdef PIOCSRLC         /* Oldest method: OSF */
1474   switch (flag) {
1475   case PR_RLC:
1476     if (mode == FLAG_SET)       /* Set run-on-last-close */
1477       {
1478         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSRLC, NULL) >= 0);
1479       }
1480     else                        /* Clear run-on-last-close */
1481       {
1482         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRRLC, NULL) >= 0);
1483       }
1484     break;
1485   case PR_FORK:
1486     if (mode == FLAG_SET)       /* Set inherit-on-fork */
1487       {
1488         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFORK, NULL) >= 0);
1489       }
1490     else                        /* Clear inherit-on-fork */
1491       {
1492         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRFORK, NULL) >= 0);
1493       }
1494     break;
1495   default:
1496     win = 0;            /* fail -- unknown flag (can't do PR_ASYNC) */
1497     break;
1498   }
1499 #endif
1500 #endif
1501 #endif
1502 #undef GDBRESET
1503   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1504   pi->status_valid = 0;
1505
1506   if (!win)
1507     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
1508              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
1509              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
1510 #ifdef PR_ASYNC
1511              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
1512 #endif
1513 #ifdef PR_KLC
1514              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
1515 #endif
1516              "<unknown flag>",
1517              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
1518
1519   return win;
1520 }
1521
1522 /*
1523  * Function: proc_set_run_on_last_close
1524  *
1525  * Set the run_on_last_close flag.
1526  * Process with all threads will become runnable
1527  * when debugger closes all /proc fds.
1528  *
1529  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1530  */
1531
1532 int
1533 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
1534 {
1535   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
1536 }
1537
1538 /*
1539  * Function: proc_unset_run_on_last_close
1540  *
1541  * Reset the run_on_last_close flag.
1542  * Process will NOT become runnable
1543  * when debugger closes its file handles.
1544  *
1545  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1546  */
1547
1548 int
1549 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
1550 {
1551   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
1552 }
1553
1554 #ifdef PR_KLC
1555 /*
1556  * Function: proc_set_kill_on_last_close
1557  *
1558  * Set the kill_on_last_close flag.
1559  * Process with all threads will be killed when debugger
1560  * closes all /proc fds (or debugger exits or dies).
1561  *
1562  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1563  */
1564
1565 int
1566 proc_set_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1567 {
1568   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_SET);
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Function: proc_unset_kill_on_last_close
1573  *
1574  * Reset the kill_on_last_close flag.
1575  * Process will NOT be killed when debugger
1576  * closes its file handles (or exits or dies).
1577  *
1578  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1579  */
1580
1581 int
1582 proc_unset_kill_on_last_close (procinfo *pi)
1583 {
1584   return proc_modify_flag (pi, PR_KLC, FLAG_RESET);
1585 }
1586 #endif /* PR_KLC */
1587
1588 /*
1589  * Function: proc_set_inherit_on_fork
1590  *
1591  * Set inherit_on_fork flag.
1592  * If the process forks a child while we are registered for events
1593  * in the parent, then we will also recieve events from the child.
1594  *
1595  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1596  */
1597
1598 int
1599 proc_set_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1600 {
1601   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_SET);
1602 }
1603
1604 /*
1605  * Function: proc_unset_inherit_on_fork
1606  *
1607  * Reset inherit_on_fork flag.
1608  * If the process forks a child while we are registered for events
1609  * in the parent, then we will NOT recieve events from the child.
1610  *
1611  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1612  */
1613
1614 int
1615 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
1616 {
1617   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
1618 }
1619
1620 #ifdef PR_ASYNC
1621 /*
1622  * Function: proc_set_async
1623  *
1624  * Set PR_ASYNC flag.
1625  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1626  * the remaining LWPs will continue to run.
1627  *
1628  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1629  */
1630
1631 int
1632 proc_set_async (procinfo *pi)
1633 {
1634   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
1635 }
1636
1637 /*
1638  * Function: proc_unset_async
1639  *
1640  * Reset PR_ASYNC flag.
1641  * If one LWP stops because of a debug event (signal etc.),
1642  * then all other LWPs will stop as well.
1643  *
1644  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1645  */
1646
1647 int
1648 proc_unset_async (procinfo *pi)
1649 {
1650   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
1651 }
1652 #endif /* PR_ASYNC */
1653
1654 /*
1655  * Function: proc_stop_process
1656  *
1657  * Request the process/LWP to stop.  Does not wait.
1658  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1659  */
1660
1661 int
1662 proc_stop_process (procinfo *pi)
1663 {
1664   int win;
1665
1666   /*
1667    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
1668    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
1669    */
1670
1671   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1672       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1673     return 0;
1674   else
1675     {
1676 #ifdef NEW_PROC_API
1677       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
1678       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1679 #else   /* ioctl method */
1680       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1681       /* Note: the call also reads the prstatus.  */
1682       if (win)
1683         {
1684           pi->status_valid = 1;
1685           PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1686                                     proc_why (pi),
1687                                     proc_what (pi),
1688                                     proc_get_current_thread (pi));
1689         }
1690 #endif
1691     }
1692
1693   return win;
1694 }
1695
1696 /*
1697  * Function: proc_wait_for_stop
1698  *
1699  * Wait for the process or LWP to stop (block until it does).
1700  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1701  */
1702
1703 int
1704 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
1705 {
1706   int win;
1707
1708   /*
1709    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1710    * except the one for the main process.  If that ever changes
1711    * for any reason, then take out the following clause and
1712    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1713    */
1714
1715   if (pi->tid != 0)
1716     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1717
1718 #ifdef NEW_PROC_API
1719   {
1720     procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
1721     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1722     /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
1723     pi->status_valid = 0;
1724   }
1725 #else   /* ioctl method */
1726   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCWSTOP, &pi->prstatus) >= 0);
1727   /* Above call also refreshes the prstatus.  */
1728   if (win)
1729     {
1730       pi->status_valid = 1;
1731       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
1732                                 proc_why (pi),
1733                                 proc_what (pi),
1734                                 proc_get_current_thread (pi));
1735     }
1736 #endif
1737
1738   return win;
1739 }
1740
1741 /*
1742  * Function: proc_run_process
1743  *
1744  * Make the process or LWP runnable.
1745  * Options (not all are implemented):
1746  *   - single-step
1747  *   - clear current fault
1748  *   - clear current signal
1749  *   - abort the current system call
1750  *   - stop as soon as finished with system call
1751  *   - (ioctl): set traced signal set
1752  *   - (ioctl): set held   signal set
1753  *   - (ioctl): set traced fault  set
1754  *   - (ioctl): set start pc (vaddr)
1755  * Always clear the current fault.
1756  * Clear the current signal if 'signo' is zero.
1757  *
1758  * Arguments:
1759  *   pi         the process or LWP to operate on.
1760  *   step       if true, set the process or LWP to trap after one instr.
1761  *   signo      if zero, clear the current signal if any.
1762  *              if non-zero, set the current signal to this one.
1763  *
1764  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1765  */
1766
1767 int
1768 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
1769 {
1770   int win;
1771   int runflags;
1772
1773   /*
1774    * We will probably have to apply this operation to individual threads,
1775    * so make sure the control file descriptor is open.
1776    */
1777
1778   if (pi->ctl_fd == 0 &&
1779       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1780     {
1781       return 0;
1782     }
1783
1784   runflags    = PRCFAULT;       /* always clear current fault  */
1785   if (step)
1786     runflags |= PRSTEP;
1787   if (signo == 0)
1788     runflags |= PRCSIG;
1789   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals */
1790     proc_set_current_signal (pi, signo);
1791
1792 #ifdef NEW_PROC_API
1793   {
1794     procfs_ctl_t cmd[2];
1795
1796     cmd[0]  = PCRUN;
1797     cmd[1]  = runflags;
1798     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1799   }
1800 #else   /* ioctl method */
1801   {
1802     prrun_t prrun;
1803
1804     memset (&prrun, 0, sizeof (prrun));
1805     prrun.pr_flags  = runflags;
1806     win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCRUN, &prrun) >= 0);
1807   }
1808 #endif
1809
1810   return win;
1811 }
1812
1813 /*
1814  * Function: proc_set_traced_signals
1815  *
1816  * Register to trace signals in the process or LWP.
1817  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1818  */
1819
1820 int
1821 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sigset)
1822 {
1823   int win;
1824
1825   /*
1826    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1827    * except the one for the main process.  If that ever changes
1828    * for any reason, then take out the following clause and
1829    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1830    */
1831
1832   if (pi->tid != 0)
1833     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1834
1835 #ifdef NEW_PROC_API
1836   {
1837     struct {
1838       procfs_ctl_t cmd;
1839       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1840       char sigset[sizeof (gdb_sigset_t)];
1841     } arg;
1842
1843     arg.cmd = PCSTRACE;
1844     memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (gdb_sigset_t));
1845
1846     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1847   }
1848 #else   /* ioctl method */
1849   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSTRACE, sigset) >= 0);
1850 #endif
1851   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1852   pi->status_valid = 0;
1853
1854   if (!win)
1855     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
1856   return win;
1857 }
1858
1859 /*
1860  * Function: proc_set_traced_faults
1861  *
1862  * Register to trace hardware faults in the process or LWP.
1863  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1864  */
1865
1866 int
1867 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
1868 {
1869   int win;
1870
1871   /*
1872    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1873    * except the one for the main process.  If that ever changes
1874    * for any reason, then take out the following clause and
1875    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1876    */
1877
1878   if (pi->tid != 0)
1879     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1880
1881 #ifdef NEW_PROC_API
1882   {
1883     struct {
1884       procfs_ctl_t cmd;
1885       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1886       char fltset[sizeof (fltset_t)];
1887     } arg;
1888
1889     arg.cmd = PCSFAULT;
1890     memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1891
1892     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1893   }
1894 #else   /* ioctl method */
1895   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFAULT, fltset) >= 0);
1896 #endif
1897   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1898   pi->status_valid = 0;
1899
1900   return win;
1901 }
1902
1903 /*
1904  * Function: proc_set_traced_sysentry
1905  *
1906  * Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1907  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1908  */
1909
1910 int
1911 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1912 {
1913   int win;
1914
1915   /*
1916    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1917    * except the one for the main process.  If that ever changes
1918    * for any reason, then take out the following clause and
1919    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1920    */
1921
1922   if (pi->tid != 0)
1923     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1924
1925 #ifdef NEW_PROC_API
1926   {
1927     struct gdb_proc_ctl_pcsentry {
1928       procfs_ctl_t cmd;
1929       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1930       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1931     } *argp;
1932     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsentry)
1933                   - sizeof (sysset_t)
1934                   + sysset_t_size (pi);
1935
1936     argp = xmalloc (argp_size);
1937
1938     argp->cmd = PCSENTRY;
1939     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1940
1941     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1942     xfree (argp);
1943   }
1944 #else   /* ioctl method */
1945   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSENTRY, sysset) >= 0);
1946 #endif
1947   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1948   pi->status_valid = 0;
1949
1950   return win;
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Function: proc_set_traced_sysexit
1955  *
1956  * Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1957  * Returns non-zero for success, zero for failure.
1958  */
1959
1960 int
1961 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1962 {
1963   int win;
1964
1965   /*
1966    * We should never have to apply this operation to any procinfo
1967    * except the one for the main process.  If that ever changes
1968    * for any reason, then take out the following clause and
1969    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
1970    */
1971
1972   if (pi->tid != 0)
1973     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1974
1975 #ifdef NEW_PROC_API
1976   {
1977     struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1978       procfs_ctl_t cmd;
1979       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1980       char sysset[sizeof (sysset_t)];
1981     } *argp;
1982     int argp_size = sizeof (struct gdb_proc_ctl_pcsexit)
1983                   - sizeof (sysset_t)
1984                   + sysset_t_size (pi);
1985
1986     argp = xmalloc (argp_size);
1987
1988     argp->cmd = PCSEXIT;
1989     memcpy (&argp->sysset, sysset, sysset_t_size (pi));
1990
1991     win = (write (pi->ctl_fd, (char *) argp, argp_size) == argp_size);
1992     xfree (argp);
1993   }
1994 #else   /* ioctl method */
1995   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSEXIT, sysset) >= 0);
1996 #endif
1997   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
1998   pi->status_valid = 0;
1999
2000   return win;
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Function: proc_set_held_signals
2005  *
2006  * Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
2007  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2008  */
2009
2010 int
2011 proc_set_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *sighold)
2012 {
2013   int win;
2014
2015   /*
2016    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2017    * except the one for the main process.  If that ever changes
2018    * for any reason, then take out the following clause and
2019    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2020    */
2021
2022   if (pi->tid != 0)
2023     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2024
2025 #ifdef NEW_PROC_API
2026   {
2027     struct {
2028       procfs_ctl_t cmd;
2029       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2030       char hold[sizeof (gdb_sigset_t)];
2031     } arg;
2032
2033     arg.cmd  = PCSHOLD;
2034     memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (gdb_sigset_t));
2035     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2036   }
2037 #else
2038   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSHOLD, sighold) >= 0);
2039 #endif
2040   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete. */
2041   pi->status_valid = 0;
2042
2043   return win;
2044 }
2045
2046 /*
2047  * Function: proc_get_pending_signals
2048  *
2049  * returns the set of signals that are pending in the process or LWP.
2050  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2051  */
2052
2053 gdb_sigset_t *
2054 proc_get_pending_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2055 {
2056   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2057
2058   /*
2059    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2060    * except the one for the main process.  If that ever changes
2061    * for any reason, then take out the following clause and
2062    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2063    */
2064
2065   if (pi->tid != 0)
2066     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2067
2068   if (!pi->status_valid)
2069     if (!proc_get_status (pi))
2070       return NULL;
2071
2072 #ifdef NEW_PROC_API
2073   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwppend;
2074 #else
2075   ret = &pi->prstatus.pr_sigpend;
2076 #endif
2077   if (save && ret)
2078     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2079
2080   return ret;
2081 }
2082
2083 /*
2084  * Function: proc_get_signal_actions
2085  *
2086  * returns the set of signal actions.
2087  * Will also copy the sigactionset if 'save' is non-zero.
2088  */
2089
2090 gdb_sigaction_t *
2091 proc_get_signal_actions (procinfo *pi, gdb_sigaction_t *save)
2092 {
2093   gdb_sigaction_t *ret = NULL;
2094
2095   /*
2096    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2097    * except the one for the main process.  If that ever changes
2098    * for any reason, then take out the following clause and
2099    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2100    */
2101
2102   if (pi->tid != 0)
2103     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2104
2105   if (!pi->status_valid)
2106     if (!proc_get_status (pi))
2107       return NULL;
2108
2109 #ifdef NEW_PROC_API
2110   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_action;
2111 #else
2112   ret = &pi->prstatus.pr_action;
2113 #endif
2114   if (save && ret)
2115     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigaction_t));
2116
2117   return ret;
2118 }
2119
2120 /*
2121  * Function: proc_get_held_signals
2122  *
2123  * returns the set of signals that are held / blocked.
2124  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2125  */
2126
2127 gdb_sigset_t *
2128 proc_get_held_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2129 {
2130   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2131
2132   /*
2133    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2134    * except the one for the main process.  If that ever changes
2135    * for any reason, then take out the following clause and
2136    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2137    */
2138
2139   if (pi->tid != 0)
2140     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2141
2142 #ifdef NEW_PROC_API
2143   if (!pi->status_valid)
2144     if (!proc_get_status (pi))
2145       return NULL;
2146
2147 #ifdef UNIXWARE
2148   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_sigmask;
2149 #else
2150   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
2151 #endif /* UNIXWARE */
2152 #else  /* not NEW_PROC_API */
2153   {
2154     static gdb_sigset_t sigheld;
2155
2156     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGHOLD, &sigheld) >= 0)
2157       ret = &sigheld;
2158   }
2159 #endif /* NEW_PROC_API */
2160   if (save && ret)
2161     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2162
2163   return ret;
2164 }
2165
2166 /*
2167  * Function: proc_get_traced_signals
2168  *
2169  * returns the set of signals that are traced / debugged.
2170  * Will also copy the sigset if 'save' is non-zero.
2171  */
2172
2173 gdb_sigset_t *
2174 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *save)
2175 {
2176   gdb_sigset_t *ret = NULL;
2177
2178   /*
2179    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2180    * except the one for the main process.  If that ever changes
2181    * for any reason, then take out the following clause and
2182    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2183    */
2184
2185   if (pi->tid != 0)
2186     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2187
2188 #ifdef NEW_PROC_API
2189   if (!pi->status_valid)
2190     if (!proc_get_status (pi))
2191       return NULL;
2192
2193   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
2194 #else
2195   {
2196     static gdb_sigset_t sigtrace;
2197
2198     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGTRACE, &sigtrace) >= 0)
2199       ret = &sigtrace;
2200   }
2201 #endif
2202   if (save && ret)
2203     memcpy (save, ret, sizeof (gdb_sigset_t));
2204
2205   return ret;
2206 }
2207
2208 /*
2209  * Function: proc_trace_signal
2210  *
2211  * Add 'signo' to the set of signals that are traced.
2212  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2213  */
2214
2215 int
2216 proc_trace_signal (procinfo *pi, int signo)
2217 {
2218   gdb_sigset_t temp;
2219
2220   /*
2221    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2222    * except the one for the main process.  If that ever changes
2223    * for any reason, then take out the following clause and
2224    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2225    */
2226
2227   if (pi->tid != 0)
2228     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2229
2230   if (pi)
2231     {
2232       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2233         {
2234           praddset (&temp, signo);
2235           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2236         }
2237     }
2238
2239   return 0;     /* failure */
2240 }
2241
2242 /*
2243  * Function: proc_ignore_signal
2244  *
2245  * Remove 'signo' from the set of signals that are traced.
2246  * Returns non-zero for success, zero for failure.
2247  */
2248
2249 int
2250 proc_ignore_signal (procinfo *pi, int signo)
2251 {
2252   gdb_sigset_t temp;
2253
2254   /*
2255    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2256    * except the one for the main process.  If that ever changes
2257    * for any reason, then take out the following clause and
2258    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2259    */
2260
2261   if (pi->tid != 0)
2262     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2263
2264   if (pi)
2265     {
2266       if (proc_get_traced_signals (pi, &temp))
2267         {
2268           prdelset (&temp, signo);
2269           return proc_set_traced_signals (pi, &temp);
2270         }
2271     }
2272
2273   return 0;     /* failure */
2274 }
2275
2276 /*
2277  * Function: proc_get_traced_faults
2278  *
2279  * returns the set of hardware faults that are traced /debugged.
2280  * Will also copy the faultset if 'save' is non-zero.
2281  */
2282
2283 fltset_t *
2284 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
2285 {
2286   fltset_t *ret = NULL;
2287
2288   /*
2289    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2290    * except the one for the main process.  If that ever changes
2291    * for any reason, then take out the following clause and
2292    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2293    */
2294
2295   if (pi->tid != 0)
2296     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2297
2298 #ifdef NEW_PROC_API
2299   if (!pi->status_valid)
2300     if (!proc_get_status (pi))
2301       return NULL;
2302
2303   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
2304 #else
2305   {
2306     static fltset_t flttrace;
2307
2308     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFAULT, &flttrace) >= 0)
2309       ret = &flttrace;
2310   }
2311 #endif
2312   if (save && ret)
2313     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
2314
2315   return ret;
2316 }
2317
2318 /*
2319  * Function: proc_get_traced_sysentry
2320  *
2321  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
2322  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2323  */
2324
2325 sysset_t *
2326 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
2327 {
2328   sysset_t *ret = NULL;
2329
2330   /*
2331    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2332    * except the one for the main process.  If that ever changes
2333    * for any reason, then take out the following clause and
2334    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2335    */
2336
2337   if (pi->tid != 0)
2338     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2339
2340 #ifdef NEW_PROC_API
2341   if (!pi->status_valid)
2342     if (!proc_get_status (pi))
2343       return NULL;
2344
2345 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2346   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
2347 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2348   {
2349     static sysset_t *sysentry;
2350     size_t size;
2351
2352     if (!sysentry)
2353       sysentry = sysset_t_alloc (pi);
2354     ret = sysentry;
2355     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2356       return NULL;
2357     if (pi->prstatus.pr_sysentry_offset == 0)
2358       {
2359         gdb_premptysysset (sysentry);
2360       }
2361     else
2362       {
2363         int rsize;
2364
2365         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset,
2366                    SEEK_SET)
2367             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysentry_offset)
2368           return NULL;
2369         size = sysset_t_size (pi);
2370         gdb_premptysysset (sysentry);
2371         rsize = read (pi->status_fd, sysentry, size);
2372         if (rsize < 0)
2373           return NULL;
2374       }
2375   }
2376 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2377 #else /* !NEW_PROC_API */
2378   {
2379     static sysset_t sysentry;
2380
2381     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGENTRY, &sysentry) >= 0)
2382       ret = &sysentry;
2383   }
2384 #endif /* NEW_PROC_API */
2385   if (save && ret)
2386     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2387
2388   return ret;
2389 }
2390
2391 /*
2392  * Function: proc_get_traced_sysexit
2393  *
2394  * returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
2395  * Will also copy the syscall set if 'save' is non-zero.
2396  */
2397
2398 sysset_t *
2399 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
2400 {
2401   sysset_t * ret = NULL;
2402
2403   /*
2404    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2405    * except the one for the main process.  If that ever changes
2406    * for any reason, then take out the following clause and
2407    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2408    */
2409
2410   if (pi->tid != 0)
2411     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2412
2413 #ifdef NEW_PROC_API
2414   if (!pi->status_valid)
2415     if (!proc_get_status (pi))
2416       return NULL;
2417
2418 #ifndef DYNAMIC_SYSCALLS
2419   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
2420 #else /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2421   {
2422     static sysset_t *sysexit;
2423     size_t size;
2424
2425     if (!sysexit)
2426       sysexit = sysset_t_alloc (pi);
2427     ret = sysexit;
2428     if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
2429       return NULL;
2430     if (pi->prstatus.pr_sysexit_offset == 0)
2431       {
2432         gdb_premptysysset (sysexit);
2433       }
2434     else
2435       {
2436         int rsize;
2437
2438         if (lseek (pi->status_fd, (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset, SEEK_SET)
2439             != (off_t) pi->prstatus.pr_sysexit_offset)
2440           return NULL;
2441         size = sysset_t_size (pi);
2442         gdb_premptysysset (sysexit);
2443         rsize = read (pi->status_fd, sysexit, size);
2444         if (rsize < 0)
2445           return NULL;
2446       }
2447   }
2448 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
2449 #else
2450   {
2451     static sysset_t sysexit;
2452
2453     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGEXIT, &sysexit) >= 0)
2454       ret = &sysexit;
2455   }
2456 #endif
2457   if (save && ret)
2458     memcpy (save, ret, sysset_t_size (pi));
2459
2460   return ret;
2461 }
2462
2463 /*
2464  * Function: proc_clear_current_fault
2465  *
2466  * The current fault (if any) is cleared; the associated signal
2467  * will not be sent to the process or LWP when it resumes.
2468  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2469  */
2470
2471 int
2472 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
2473 {
2474   int win;
2475
2476   /*
2477    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2478    * except the one for the main process.  If that ever changes
2479    * for any reason, then take out the following clause and
2480    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2481    */
2482
2483   if (pi->tid != 0)
2484     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2485
2486 #ifdef NEW_PROC_API
2487   {
2488     procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
2489     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2490   }
2491 #else
2492   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCCFAULT, 0) >= 0);
2493 #endif
2494
2495   return win;
2496 }
2497
2498 /*
2499  * Function: proc_set_current_signal
2500  *
2501  * Set the "current signal" that will be delivered next to the process.
2502  * NOTE: semantics are different from those of KILL.
2503  * This signal will be delivered to the process or LWP
2504  * immediately when it is resumed (even if the signal is held/blocked);
2505  * it will NOT immediately cause another event of interest, and will NOT
2506  * first trap back to the debugger.
2507  *
2508  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2509  */
2510
2511 int
2512 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
2513 {
2514   int win;
2515   struct {
2516     procfs_ctl_t cmd;
2517     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2518     char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2519   } arg;
2520   gdb_siginfo_t *mysinfo;
2521   ptid_t wait_ptid;
2522   struct target_waitstatus wait_status;
2523
2524   /*
2525    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2526    * except the one for the main process.  If that ever changes
2527    * for any reason, then take out the following clause and
2528    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2529    */
2530
2531   if (pi->tid != 0)
2532     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2533
2534 #ifdef PROCFS_DONT_PIOCSSIG_CURSIG
2535   /* With Alpha OSF/1 procfs, the kernel gets really confused if it
2536    * receives a PIOCSSIG with a signal identical to the current signal,
2537    * it messes up the current signal. Work around the kernel bug.
2538    */
2539   if (signo > 0 &&
2540       signo == proc_cursig (pi))
2541     return 1;           /* I assume this is a success? */
2542 #endif
2543
2544   /* The pointer is just a type alias.  */
2545   mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2546   get_last_target_status (&wait_ptid, &wait_status);
2547   if (ptid_equal (wait_ptid, inferior_ptid)
2548       && wait_status.kind == TARGET_WAITKIND_STOPPED
2549       && wait_status.value.sig == target_signal_from_host (signo)
2550       && proc_get_status (pi)
2551 #ifdef NEW_PROC_API
2552       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
2553 #else
2554       && pi->prstatus.pr_info.si_signo == signo
2555 #endif
2556       )
2557     /* Use the siginfo associated with the signal being
2558        redelivered.  */
2559 #ifdef NEW_PROC_API
2560     memcpy (mysinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2561 #else
2562     memcpy (mysinfo, &pi->prstatus.pr_info, sizeof (gdb_siginfo_t));
2563 #endif
2564   else
2565     {
2566       mysinfo->si_signo = signo;
2567       mysinfo->si_code  = 0;
2568       mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2569       mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2570     }
2571
2572 #ifdef NEW_PROC_API
2573   arg.cmd = PCSSIG;
2574   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
2575 #else
2576   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, (void *) &arg.sinfo) >= 0);
2577 #endif
2578
2579   return win;
2580 }
2581
2582 /*
2583  * Function: proc_clear_current_signal
2584  *
2585  * The current signal (if any) is cleared, and
2586  * is not sent to the process or LWP when it resumes.
2587  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2588  */
2589
2590 int
2591 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
2592 {
2593   int win;
2594
2595   /*
2596    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2597    * except the one for the main process.  If that ever changes
2598    * for any reason, then take out the following clause and
2599    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2600    */
2601
2602   if (pi->tid != 0)
2603     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2604
2605 #ifdef NEW_PROC_API
2606   {
2607     struct {
2608       procfs_ctl_t cmd;
2609       /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2610       char sinfo[sizeof (gdb_siginfo_t)];
2611     } arg;
2612     gdb_siginfo_t *mysinfo;
2613
2614     arg.cmd = PCSSIG;
2615     /* The pointer is just a type alias.  */
2616     mysinfo = (gdb_siginfo_t *) &arg.sinfo;
2617     mysinfo->si_signo = 0;
2618     mysinfo->si_code  = 0;
2619     mysinfo->si_errno = 0;
2620     mysinfo->si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
2621     mysinfo->si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
2622
2623     win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2624   }
2625 #else
2626   win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, 0) >= 0);
2627 #endif
2628
2629   return win;
2630 }
2631
2632 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2633    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2634
2635 gdb_gregset_t *
2636 proc_get_gregs (procinfo *pi)
2637 {
2638   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
2639     if (!proc_get_status (pi))
2640       return NULL;
2641
2642   /* OK, sorry about the ifdef's.  There's three cases instead of two,
2643      because in this case Unixware and Solaris/RW differ.  */
2644
2645 #ifdef NEW_PROC_API
2646 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2647   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.gregs;
2648 # else
2649   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
2650 # endif
2651 #else
2652   return &pi->prstatus.pr_reg;
2653 #endif
2654 }
2655
2656 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
2657    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
2658
2659 gdb_fpregset_t *
2660 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
2661 {
2662 #ifdef NEW_PROC_API
2663   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
2664     if (!proc_get_status (pi))
2665       return NULL;
2666
2667 # ifdef UNIXWARE                /* FIXME:  Should be autoconfigured.  */
2668   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_context.uc_mcontext.fpregs;
2669 # else
2670   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
2671 # endif
2672
2673 #else  /* not NEW_PROC_API */
2674   if (pi->fpregs_valid)
2675     return &pi->fpregset;       /* Already got 'em.  */
2676   else
2677     {
2678       if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2679         {
2680           return NULL;
2681         }
2682       else
2683         {
2684 # ifdef PIOCTGFPREG
2685           struct {
2686             long pr_count;
2687             tid_t pr_error_thread;
2688             tfpregset_t thread_1;
2689           } thread_fpregs;
2690
2691           thread_fpregs.pr_count = 1;
2692           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2693
2694           if (pi->tid == 0
2695               && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2696             {
2697               pi->fpregs_valid = 1;
2698               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2699             }
2700           else if (pi->tid != 0
2701                    && ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTGFPREG, &thread_fpregs) >= 0)
2702             {
2703               memcpy (&pi->fpregset, &thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs,
2704                       sizeof (pi->fpregset));
2705               pi->fpregs_valid = 1;
2706               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2707             }
2708           else
2709             {
2710               return NULL;
2711             }
2712 # else
2713           if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGFPREG, &pi->fpregset) >= 0)
2714             {
2715               pi->fpregs_valid = 1;
2716               return &pi->fpregset; /* Got 'em now!  */
2717             }
2718           else
2719             {
2720               return NULL;
2721             }
2722 # endif
2723         }
2724     }
2725 #endif /* NEW_PROC_API */
2726 }
2727
2728 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
2729    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2730    failure.  */
2731
2732 int
2733 proc_set_gregs (procinfo *pi)
2734 {
2735   gdb_gregset_t *gregs;
2736   int win;
2737
2738   gregs = proc_get_gregs (pi);
2739   if (gregs == NULL)
2740     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
2741
2742   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2743     {
2744       return 0;
2745     }
2746   else
2747     {
2748 #ifdef NEW_PROC_API
2749       struct {
2750         procfs_ctl_t cmd;
2751         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2752         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
2753       } arg;
2754
2755       arg.cmd = PCSREG;
2756       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
2757       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2758 #else
2759       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSREG, gregs) >= 0);
2760 #endif
2761     }
2762
2763   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2764   pi->gregs_valid = 0;
2765   return win;
2766 }
2767
2768 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
2769    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
2770    failure.  */
2771
2772 int
2773 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
2774 {
2775   gdb_fpregset_t *fpregs;
2776   int win;
2777
2778   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2779   if (fpregs == NULL)
2780     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
2781
2782   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2783     {
2784       return 0;
2785     }
2786   else
2787     {
2788 #ifdef NEW_PROC_API
2789       struct {
2790         procfs_ctl_t cmd;
2791         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
2792         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
2793       } arg;
2794
2795       arg.cmd = PCSFPREG;
2796       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
2797       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2798 #else
2799 # ifdef PIOCTSFPREG
2800       if (pi->tid == 0)
2801         win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2802       else
2803         {
2804           struct {
2805             long pr_count;
2806             tid_t pr_error_thread;
2807             tfpregset_t thread_1;
2808           } thread_fpregs;
2809
2810           thread_fpregs.pr_count = 1;
2811           thread_fpregs.thread_1.tid = pi->tid;
2812           memcpy (&thread_fpregs.thread_1.pr_fpregs, fpregs,
2813                   sizeof (*fpregs));
2814           win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTSFPREG, &thread_fpregs) >= 0);
2815         }
2816 # else
2817       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSFPREG, fpregs) >= 0);
2818 # endif
2819 #endif /* NEW_PROC_API */
2820     }
2821
2822   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
2823   pi->fpregs_valid = 0;
2824   return win;
2825 }
2826
2827 /*
2828  * Function: proc_kill
2829  *
2830  * Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
2831  * Returns non-zero for success,  zero for failure.
2832  */
2833
2834 int
2835 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
2836 {
2837   int win;
2838
2839   /*
2840    * We might conceivably apply this operation to an LWP, and
2841    * the LWP's ctl file descriptor might not be open.
2842    */
2843
2844   if (pi->ctl_fd == 0 &&
2845       open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2846     {
2847       return 0;
2848     }
2849   else
2850     {
2851 #ifdef NEW_PROC_API
2852       procfs_ctl_t cmd[2];
2853
2854       cmd[0] = PCKILL;
2855       cmd[1] = signo;
2856       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
2857 #else   /* ioctl method */
2858       /* FIXME: do I need the Alpha OSF fixups present in
2859          procfs.c/unconditionally_kill_inferior?  Perhaps only for SIGKILL? */
2860       win = (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCKILL, &signo) >= 0);
2861 #endif
2862   }
2863
2864   return win;
2865 }
2866
2867 /*
2868  * Function: proc_parent_pid
2869  *
2870  * Find the pid of the process that started this one.
2871  * Returns the parent process pid, or zero.
2872  */
2873
2874 int
2875 proc_parent_pid (procinfo *pi)
2876 {
2877   /*
2878    * We should never have to apply this operation to any procinfo
2879    * except the one for the main process.  If that ever changes
2880    * for any reason, then take out the following clause and
2881    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
2882    */
2883
2884   if (pi->tid != 0)
2885     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
2886
2887   if (!pi->status_valid)
2888     if (!proc_get_status (pi))
2889       return 0;
2890
2891   return pi->prstatus.pr_ppid;
2892 }
2893
2894
2895 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
2896    (a.k.a void pointer)!  */
2897
2898 static void *
2899 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
2900 {
2901   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
2902   void *ptr;
2903
2904   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
2905   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch, ptr_type,
2906                               (gdb_byte *) &ptr, addr);
2907   return ptr;
2908 }
2909
2910 /*
2911  * Function: proc_set_watchpoint
2912  *
2913  */
2914
2915 int
2916 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
2917 {
2918 #if !defined (TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS)
2919   return 0;
2920 #else
2921 /* Horrible hack!  Detect Solaris 2.5, because this doesn't work on 2.5 */
2922 #if defined (PIOCOPENLWP) || defined (UNIXWARE) /* Solaris 2.5: bail out */
2923   return 0;
2924 #else
2925   struct {
2926     procfs_ctl_t cmd;
2927     char watch[sizeof (prwatch_t)];
2928   } arg;
2929   prwatch_t *pwatch;
2930
2931   pwatch            = (prwatch_t *) &arg.watch;
2932   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
2933      convert a target address into something that can be stored in a
2934      native data structure.  */
2935 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
2936   pwatch->pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2937 #else
2938   pwatch->pr_vaddr  = (caddr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
2939 #endif
2940   pwatch->pr_size   = len;
2941   pwatch->pr_wflags = wflags;
2942 #if defined(NEW_PROC_API) && defined (PCWATCH)
2943   arg.cmd = PCWATCH;
2944   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
2945 #else
2946 #if defined (PIOCSWATCH)
2947   return (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSWATCH, pwatch) >= 0);
2948 #else
2949   return 0;     /* Fail */
2950 #endif
2951 #endif
2952 #endif
2953 #endif
2954 }
2955
2956 #if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined (sun)
2957
2958 #include <sys/sysi86.h>
2959
2960 /*
2961  * Function: proc_get_LDT_entry
2962  *
2963  * Inputs:
2964  *   procinfo *pi;
2965  *   int key;
2966  *
2967  * The 'key' is actually the value of the lower 16 bits of
2968  * the GS register for the LWP that we're interested in.
2969  *
2970  * Return: matching ssh struct (LDT entry).
2971  */
2972
2973 struct ssd *
2974 proc_get_LDT_entry (procinfo *pi, int key)
2975 {
2976   static struct ssd *ldt_entry = NULL;
2977 #ifdef NEW_PROC_API
2978   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
2979   struct cleanup *old_chain = NULL;
2980   int  fd;
2981
2982   /* Allocate space for one LDT entry.
2983      This alloc must persist, because we return a pointer to it.  */
2984   if (ldt_entry == NULL)
2985     ldt_entry = (struct ssd *) xmalloc (sizeof (struct ssd));
2986
2987   /* Open the file descriptor for the LDT table.  */
2988   sprintf (pathname, "/proc/%d/ldt", pi->pid);
2989   if ((fd = open_with_retry (pathname, O_RDONLY)) < 0)
2990     {
2991       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (open)", __LINE__);
2992       return NULL;
2993     }
2994   /* Make sure it gets closed again! */
2995   old_chain = make_cleanup_close (fd);
2996
2997   /* Now 'read' thru the table, find a match and return it.  */
2998   while (read (fd, ldt_entry, sizeof (struct ssd)) == sizeof (struct ssd))
2999     {
3000       if (ldt_entry->sel == 0 &&
3001           ldt_entry->bo  == 0 &&
3002           ldt_entry->acc1 == 0 &&
3003           ldt_entry->acc2 == 0)
3004         break;  /* end of table */
3005       /* If key matches, return this entry. */
3006       if (ldt_entry->sel == key)
3007         return ldt_entry;
3008     }
3009   /* Loop ended, match not found. */
3010   return NULL;
3011 #else
3012   int nldt, i;
3013   static int nalloc = 0;
3014
3015   /* Get the number of LDT entries.  */
3016   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNLDT, &nldt) < 0)
3017     {
3018       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCNLDT)", __LINE__);
3019       return NULL;
3020     }
3021
3022   /* Allocate space for the number of LDT entries. */
3023   /* This alloc has to persist, 'cause we return a pointer to it. */
3024   if (nldt > nalloc)
3025     {
3026       ldt_entry = (struct ssd *)
3027         xrealloc (ldt_entry, (nldt + 1) * sizeof (struct ssd));
3028       nalloc = nldt;
3029     }
3030
3031   /* Read the whole table in one gulp.  */
3032   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLDT, ldt_entry) < 0)
3033     {
3034       proc_warn (pi, "proc_get_LDT_entry (PIOCLDT)", __LINE__);
3035       return NULL;
3036     }
3037
3038   /* Search the table and return the (first) entry matching 'key'. */
3039   for (i = 0; i < nldt; i++)
3040     if (ldt_entry[i].sel == key)
3041       return &ldt_entry[i];
3042
3043   /* Loop ended, match not found. */
3044   return NULL;
3045 #endif
3046 }
3047
3048 /*
3049  * Function: procfs_find_LDT_entry
3050  *
3051  * Input:
3052  *   ptid_t ptid;       // The GDB-style pid-plus-LWP.
3053  *
3054  * Return:
3055  *   pointer to the corresponding LDT entry.
3056  */
3057
3058 struct ssd *
3059 procfs_find_LDT_entry (ptid_t ptid)
3060 {
3061   gdb_gregset_t *gregs;
3062   int            key;
3063   procinfo      *pi;
3064
3065   /* Find procinfo for the lwp. */
3066   if ((pi = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid))) == NULL)
3067     {
3068       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not find procinfo for %d:%ld."),
3069                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
3070       return NULL;
3071     }
3072   /* get its general registers. */
3073   if ((gregs = proc_get_gregs (pi)) == NULL)
3074     {
3075       warning (_("procfs_find_LDT_entry: could not read gregs for %d:%ld."),
3076                PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
3077       return NULL;
3078     }
3079   /* Now extract the GS register's lower 16 bits. */
3080   key = (*gregs)[GS] & 0xffff;
3081
3082   /* Find the matching entry and return it. */
3083   return proc_get_LDT_entry (pi, key);
3084 }
3085
3086 #endif
3087
3088 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
3089
3090 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
3091
3092 /* NOTE: you'll see more ifdefs and duplication of functions here,
3093    since there is a different way to do threads on every OS.  */
3094
3095 /*
3096  * Function: proc_get_nthreads
3097  *
3098  * Return the number of threads for the process
3099  */
3100
3101 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3102 /*
3103  * OSF version
3104  */
3105 int
3106 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3107 {
3108   int nthreads = 0;
3109
3110   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNTHR, &nthreads) < 0)
3111     proc_warn (pi, "procfs: PIOCNTHR failed", __LINE__);
3112
3113   return nthreads;
3114 }
3115
3116 #else
3117 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3118 /*
3119  * Solaris and Unixware version
3120  */
3121 int
3122 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3123 {
3124   if (!pi->status_valid)
3125     if (!proc_get_status (pi))
3126       return 0;
3127
3128   /*
3129    * NEW_PROC_API: only works for the process procinfo,
3130    * because the LWP procinfos do not get prstatus filled in.
3131    */
3132 #ifdef NEW_PROC_API
3133   if (pi->tid != 0)     /* find the parent process procinfo */
3134     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3135 #endif
3136   return pi->prstatus.pr_nlwp;
3137 }
3138
3139 #else
3140 /*
3141  * Default version
3142  */
3143 int
3144 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
3145 {
3146   return 0;
3147 }
3148 #endif
3149 #endif
3150
3151 /*
3152  * Function: proc_get_current_thread (LWP version)
3153  *
3154  * Return the ID of the thread that had an event of interest.
3155  * (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).
3156  * All other things being equal, this should be the ID of a
3157  * thread that is currently executing.
3158  */
3159
3160 #if defined (SYS_lwpcreate) || defined (SYS_lwp_create) /* FIXME: multiple */
3161 /*
3162  * Solaris and Unixware version
3163  */
3164 int
3165 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3166 {
3167   /*
3168    * Note: this should be applied to the root procinfo for the process,
3169    * not to the procinfo for an LWP.  If applied to the procinfo for
3170    * an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In that case,
3171    * find the parent process procinfo.
3172    */
3173
3174   if (pi->tid != 0)
3175     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3176
3177   if (!pi->status_valid)
3178     if (!proc_get_status (pi))
3179       return 0;
3180
3181 #ifdef NEW_PROC_API
3182   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
3183 #else
3184   return pi->prstatus.pr_who;
3185 #endif
3186 }
3187
3188 #else
3189 #if defined (PIOCNTHR) && defined (PIOCTLIST)
3190 /*
3191  * OSF version
3192  */
3193 int
3194 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3195 {
3196 #if 0   /* FIXME: not ready for prime time? */
3197   return pi->prstatus.pr_tid;
3198 #else
3199   return 0;
3200 #endif
3201 }
3202
3203 #else
3204 /*
3205  * Default version
3206  */
3207 int
3208 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
3209 {
3210   return 0;
3211 }
3212
3213 #endif
3214 #endif
3215
3216 /*
3217  * Function: proc_update_threads
3218  *
3219  * Discover the IDs of all the threads within the process, and
3220  * create a procinfo for each of them (chained to the parent).
3221  *
3222  * This unfortunately requires a different method on every OS.
3223  *
3224  * Return: non-zero for success, zero for failure.
3225  */
3226
3227 int
3228 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
3229 {
3230   if (thread && parent) /* sanity */
3231     {
3232       thread->status_valid = 0;
3233       if (!proc_get_status (thread))
3234         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
3235     }
3236   return 0;     /* keep iterating */
3237 }
3238
3239 #if defined (PIOCLSTATUS)
3240 /*
3241  * Solaris 2.5 (ioctl) version
3242  */
3243 int
3244 proc_update_threads (procinfo *pi)
3245 {
3246   gdb_prstatus_t *prstatus;
3247   struct cleanup *old_chain = NULL;
3248   procinfo *thread;
3249   int nlwp, i;
3250
3251   /*
3252    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3253    * except the one for the main process.  If that ever changes
3254    * for any reason, then take out the following clause and
3255    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3256    */
3257
3258   if (pi->tid != 0)
3259     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3260
3261   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3262
3263   if ((nlwp = proc_get_nthreads (pi)) <= 1)
3264     return 1;   /* Process is not multi-threaded; nothing to do.  */
3265
3266   prstatus = xmalloc (sizeof (gdb_prstatus_t) * (nlwp + 1));
3267
3268   old_chain = make_cleanup (xfree, prstatus);
3269   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCLSTATUS, prstatus) < 0)
3270     proc_error (pi, "update_threads (PIOCLSTATUS)", __LINE__);
3271
3272   /* Skip element zero, which represents the process as a whole. */
3273   for (i = 1; i < nlwp + 1; i++)
3274     {
3275       if ((thread = create_procinfo (pi->pid, prstatus[i].pr_who)) == NULL)
3276         proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3277
3278       memcpy (&thread->prstatus, &prstatus[i], sizeof (*prstatus));
3279       thread->status_valid = 1;
3280     }
3281   pi->threads_valid = 1;
3282   do_cleanups (old_chain);
3283   return 1;
3284 }
3285 #else
3286 #ifdef NEW_PROC_API
3287 /*
3288  * Unixware and Solaris 6 (and later) version
3289  */
3290 static void
3291 do_closedir_cleanup (void *dir)
3292 {
3293   closedir (dir);
3294 }
3295
3296 int
3297 proc_update_threads (procinfo *pi)
3298 {
3299   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
3300   struct dirent *direntry;
3301   struct cleanup *old_chain = NULL;
3302   procinfo *thread;
3303   DIR *dirp;
3304   int lwpid;
3305
3306   /*
3307    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3308    * except the one for the main process.  If that ever changes
3309    * for any reason, then take out the following clause and
3310    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3311    */
3312
3313   if (pi->tid != 0)
3314     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3315
3316   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3317
3318   /*
3319    * Unixware
3320    *
3321    * Note: this brute-force method is the only way I know of
3322    * to accomplish this task on Unixware.  This method will
3323    * also work on Solaris 2.6 and 2.7.  There is a much simpler
3324    * and more elegant way to do this on Solaris, but the margins
3325    * of this manuscript are too small to write it here...  ;-)
3326    */
3327
3328   strcpy (pathname, pi->pathname);
3329   strcat (pathname, "/lwp");
3330   if ((dirp = opendir (pathname)) == NULL)
3331     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
3332
3333   old_chain = make_cleanup (do_closedir_cleanup, dirp);
3334   while ((direntry = readdir (dirp)) != NULL)
3335     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
3336       {
3337         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
3338         if ((thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid)) == NULL)
3339           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3340       }
3341   pi->threads_valid = 1;
3342   do_cleanups (old_chain);
3343   return 1;
3344 }
3345 #else
3346 #ifdef PIOCTLIST
3347 /*
3348  * OSF version
3349  */
3350 int
3351 proc_update_threads (procinfo *pi)
3352 {
3353   int nthreads, i;
3354   tid_t *threads;
3355
3356   /*
3357    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3358    * except the one for the main process.  If that ever changes
3359    * for any reason, then take out the following clause and
3360    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3361    */
3362
3363   if (pi->tid != 0)
3364     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3365
3366   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
3367
3368   nthreads = proc_get_nthreads (pi);
3369   if (nthreads < 2)
3370     return 0;           /* nothing to do for 1 or fewer threads */
3371
3372   threads = xmalloc (nthreads * sizeof (tid_t));
3373
3374   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCTLIST, threads) < 0)
3375     proc_error (pi, "procfs: update_threads (PIOCTLIST)", __LINE__);
3376
3377   for (i = 0; i < nthreads; i++)
3378     {
3379       if (!find_procinfo (pi->pid, threads[i]))
3380         if (!create_procinfo  (pi->pid, threads[i]))
3381           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
3382     }
3383   pi->threads_valid = 1;
3384   return 1;
3385 }
3386 #else
3387 /*
3388  * Default version
3389  */
3390 int
3391 proc_update_threads (procinfo *pi)
3392 {
3393   return 0;
3394 }
3395 #endif  /* OSF PIOCTLIST */
3396 #endif  /* NEW_PROC_API   */
3397 #endif  /* SOL 2.5 PIOCLSTATUS */
3398
3399 /*
3400  * Function: proc_iterate_over_threads
3401  *
3402  * Description:
3403  *   Given a pointer to a function, call that function once
3404  *   for each lwp in the procinfo list, until the function
3405  *   returns non-zero, in which event return the value
3406  *   returned by the function.
3407  *
3408  * Note: this function does NOT call update_threads.
3409  * If you want to discover new threads first, you must
3410  * call that function explicitly.  This function just makes
3411  * a quick pass over the currently-known procinfos.
3412  *
3413  * Arguments:
3414  *   pi         - parent process procinfo
3415  *   func       - per-thread function
3416  *   ptr        - opaque parameter for function.
3417  *
3418  * Return:
3419  *   First non-zero return value from the callee, or zero.
3420  */
3421
3422 int
3423 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
3424                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
3425                            void *ptr)
3426 {
3427   procinfo *thread, *next;
3428   int retval = 0;
3429
3430   /*
3431    * We should never have to apply this operation to any procinfo
3432    * except the one for the main process.  If that ever changes
3433    * for any reason, then take out the following clause and
3434    * replace it with one that makes sure the ctl_fd is open.
3435    */
3436
3437   if (pi->tid != 0)
3438     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
3439
3440   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
3441     {
3442       next = thread->next;      /* in case thread is destroyed */
3443       if ((retval = (*func) (pi, thread, ptr)) != 0)
3444         break;
3445     }
3446
3447   return retval;
3448 }
3449
3450 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
3451
3452 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
3453
3454 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
3455
3456 /*
3457  * Here are all of the gdb target vector functions and their friends.
3458  */
3459
3460 static ptid_t do_attach (ptid_t ptid);
3461 static void do_detach (int signo);
3462 static int register_gdb_signals (procinfo *, gdb_sigset_t *);
3463 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
3464                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
3465 static int insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi);
3466 static void remove_dbx_link_breakpoint (void);
3467
3468 /* On mips-irix, we need to insert a breakpoint at __dbx_link during
3469    the startup phase.  The following two variables are used to record
3470    the address of the breakpoint, and the code that was replaced by
3471    a breakpoint.  */
3472 static int dbx_link_bpt_addr = 0;
3473 static void *dbx_link_bpt;
3474
3475 /*
3476  * Function: procfs_debug_inferior
3477  *
3478  * Sets up the inferior to be debugged.
3479  * Registers to trace signals, hardware faults, and syscalls.
3480  * Note: does not set RLC flag: caller may want to customize that.
3481  *
3482  * Returns: zero for success (note! unlike most functions in this module)
3483  *   On failure, returns the LINE NUMBER where it failed!
3484  */
3485
3486 static int
3487 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
3488 {
3489   fltset_t traced_faults;
3490   gdb_sigset_t traced_signals;
3491   sysset_t *traced_syscall_entries;
3492   sysset_t *traced_syscall_exits;
3493   int status;
3494
3495 #ifdef PROCFS_DONT_TRACE_FAULTS
3496   /* On some systems (OSF), we don't trace hardware faults.
3497      Apparently it's enough that we catch them as signals.
3498      Wonder why we don't just do that in general? */
3499   premptyset (&traced_faults);          /* don't trace faults. */
3500 #else
3501   /* Register to trace hardware faults in the child. */
3502   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults... */
3503   prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);  /* except page fault.  */
3504 #endif
3505   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
3506     return __LINE__;
3507
3508   /* Register to trace selected signals in the child. */
3509   premptyset (&traced_signals);
3510   if (!register_gdb_signals (pi, &traced_signals))
3511     return __LINE__;
3512
3513
3514   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
3515   traced_syscall_entries = sysset_t_alloc (pi);
3516   gdb_premptysysset (traced_syscall_entries);
3517 #ifdef SYS_exit
3518   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
3519 #endif
3520 #ifdef SYS_lwpexit
3521   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwpexit);        /* And _lwp_exit... */
3522 #endif
3523 #ifdef SYS_lwp_exit
3524   gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
3525 #endif
3526 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3527   {
3528     int callnum = find_syscall (pi, "_exit");
3529     if (callnum >= 0)
3530       gdb_praddsysset (traced_syscall_entries, callnum);
3531   }
3532 #endif
3533
3534   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
3535   xfree (traced_syscall_entries);
3536   if (!status)
3537     return __LINE__;
3538
3539 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
3540   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
3541      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
3542      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
3543   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
3544   {
3545     int prfs_flags;
3546
3547     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3548       return __LINE__;
3549
3550     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
3551
3552     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
3553       return __LINE__;
3554   }
3555 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
3556   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
3557   /* GW: Rationale...
3558      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
3559      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
3560      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
3561
3562   traced_syscall_exits = sysset_t_alloc (pi);
3563   gdb_premptysysset (traced_syscall_exits);
3564 #ifdef SYS_exec
3565   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_exec);
3566 #endif
3567 #ifdef SYS_execve
3568   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
3569 #endif
3570 #ifdef SYS_execv
3571   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_execv);
3572 #endif
3573
3574 #ifdef SYS_lwpcreate
3575   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpcreate);
3576   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwpexit);
3577 #endif
3578
3579 #ifdef SYS_lwp_create   /* FIXME: once only, please */
3580   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
3581   gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
3582 #endif
3583
3584 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3585   {
3586     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
3587     if (callnum >= 0)
3588       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3589     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
3590     if (callnum >= 0)
3591       gdb_praddsysset (traced_syscall_exits, callnum);
3592   }
3593 #endif
3594
3595   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
3596   xfree (traced_syscall_exits);
3597   if (!status)
3598     return __LINE__;
3599
3600 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
3601   return 0;
3602 }
3603
3604 static void
3605 procfs_attach (char *args, int from_tty)
3606 {
3607   char *exec_file;
3608   int   pid;
3609
3610   if (!args)
3611     error_no_arg (_("process-id to attach"));
3612
3613   pid = atoi (args);
3614   if (pid == getpid ())
3615     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
3616
3617   if (from_tty)
3618     {
3619       exec_file = get_exec_file (0);
3620
3621       if (exec_file)
3622         printf_filtered (_("Attaching to program `%s', %s\n"),
3623                          exec_file, target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3624       else
3625         printf_filtered (_("Attaching to %s\n"),
3626                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3627
3628       fflush (stdout);
3629     }
3630   inferior_ptid = do_attach (pid_to_ptid (pid));
3631   push_target (&procfs_ops);
3632 }
3633
3634 static void
3635 procfs_detach (char *args, int from_tty)
3636 {
3637   int sig = 0;
3638   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3639
3640   if (args)
3641     sig = atoi (args);
3642
3643   if (from_tty)
3644     {
3645       char *exec_file;
3646
3647       exec_file = get_exec_file (0);
3648       if (exec_file == NULL)
3649         exec_file = "";
3650
3651       printf_filtered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
3652                        target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
3653       gdb_flush (gdb_stdout);
3654     }
3655
3656   do_detach (sig);
3657
3658   inferior_ptid = null_ptid;
3659   detach_inferior (pid);
3660   unpush_target (&procfs_ops);
3661 }
3662
3663 static ptid_t
3664 do_attach (ptid_t ptid)
3665 {
3666   procinfo *pi;
3667   struct inferior *inf;
3668   int fail;
3669   int lwpid;
3670
3671   if ((pi = create_procinfo (PIDGET (ptid), 0)) == NULL)
3672     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
3673
3674   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
3675     {
3676       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
3677       sprintf (errmsg, "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
3678                PIDGET (ptid));
3679       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
3680     }
3681
3682   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
3683   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3684     {
3685       pi->was_stopped = 1;
3686       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
3687     }
3688   else
3689     {
3690       pi->was_stopped = 0;
3691       /* Set the process to run again when we close it.  */
3692       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3693         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
3694
3695       /* Now stop the process. */
3696       if (!proc_stop_process (pi))
3697         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
3698       pi->ignore_next_sigstop = 1;
3699     }
3700   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
3701   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
3702     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
3703   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
3704     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
3705   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3706     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
3707                    NOKILL);
3708   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
3709     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
3710                    NOKILL);
3711   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
3712     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
3713
3714   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
3715     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
3716
3717   inf = add_inferior (pi->pid);
3718   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
3719   inf->attach_flag = 1;
3720
3721   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
3722   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
3723   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
3724
3725   /* Add it to gdb's thread list.  */
3726   ptid = MERGEPID (pi->pid, lwpid);
3727   add_thread (ptid);
3728
3729   return ptid;
3730 }
3731
3732 static void
3733 do_detach (int signo)
3734 {
3735   procinfo *pi;
3736
3737   /* Find procinfo for the main process */
3738   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0); /* FIXME: threads */
3739   if (signo)
3740     if (!proc_set_current_signal (pi, signo))
3741       proc_warn (pi, "do_detach, set_current_signal", __LINE__);
3742
3743   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
3744     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
3745
3746   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
3747     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
3748
3749   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
3750     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
3751
3752   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
3753     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
3754
3755   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
3756     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
3757
3758   if (signo || (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)))
3759     if (signo || !(pi->was_stopped) ||
3760         query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
3761       {
3762         /* Clear any pending signal.  */
3763         if (!proc_clear_current_fault (pi))
3764           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
3765
3766         if (signo == 0 && !proc_clear_current_signal (pi))
3767           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
3768
3769         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
3770           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
3771       }
3772
3773   destroy_procinfo (pi);
3774 }
3775
3776 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
3777    for all registers.
3778
3779    ??? Is the following note still relevant?  We can't get individual
3780    registers with the PT_GETREGS ptrace(2) request either, yet we
3781    don't bother with caching at all in that case.
3782
3783    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
3784    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
3785    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
3786    fetches, since we may be called repeatedly for individual
3787    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
3788    when the process is resumed.  */
3789
3790 static void
3791 procfs_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
3792 {
3793   gdb_gregset_t *gregs;
3794   procinfo *pi;
3795   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3796   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3797   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3798
3799   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3800
3801   if (pi == NULL)
3802     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
3803            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3804
3805   gregs = proc_get_gregs (pi);
3806   if (gregs == NULL)
3807     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
3808
3809   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
3810
3811   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3812     {
3813       gdb_fpregset_t *fpregs;
3814
3815       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3816           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3817           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3818         return;                 /* Not a floating point register.  */
3819
3820       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3821       if (fpregs == NULL)
3822         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
3823
3824       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
3825     }
3826 }
3827
3828 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
3829    individual registers, this doesn't need to do anything.  On
3830    machines which store all the registers in one fell swoop, such as
3831    /proc, this makes sure that registers contains all the registers
3832    from the program being debugged.  */
3833
3834 static void
3835 procfs_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
3836 {
3837 }
3838
3839 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
3840    this for all registers.
3841
3842    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
3843    we will cache these requests until the process is resumed, and only
3844    then write them back to the inferior process.
3845  
3846    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
3847    writing one register might affect the value of others, etc.  */
3848
3849 static void
3850 procfs_store_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
3851 {
3852   gdb_gregset_t *gregs;
3853   procinfo *pi;
3854   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
3855   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
3856   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3857
3858   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
3859
3860   if (pi == NULL)
3861     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
3862            target_pid_to_str (inferior_ptid));
3863
3864   gregs = proc_get_gregs (pi);
3865   if (gregs == NULL)
3866     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
3867
3868   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
3869   if (!proc_set_gregs (pi))
3870     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
3871
3872   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
3873     {
3874       gdb_fpregset_t *fpregs;
3875
3876       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
3877           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
3878           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3879         return;                 /* Not a floating point register.  */
3880
3881       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
3882       if (fpregs == NULL)
3883         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
3884
3885       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
3886       if (!proc_set_fpregs (pi))
3887         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
3888     }
3889 }
3890
3891 static int
3892 syscall_is_lwp_exit (procinfo *pi, int scall)
3893 {
3894
3895 #ifdef SYS_lwp_exit
3896   if (scall == SYS_lwp_exit)
3897     return 1;
3898 #endif
3899 #ifdef SYS_lwpexit
3900   if (scall == SYS_lwpexit)
3901     return 1;
3902 #endif
3903   return 0;
3904 }
3905
3906 static int
3907 syscall_is_exit (procinfo *pi, int scall)
3908 {
3909 #ifdef SYS_exit
3910   if (scall == SYS_exit)
3911     return 1;
3912 #endif
3913 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3914   if (find_syscall (pi, "_exit") == scall)
3915     return 1;
3916 #endif
3917   return 0;
3918 }
3919
3920 static int
3921 syscall_is_exec (procinfo *pi, int scall)
3922 {
3923 #ifdef SYS_exec
3924   if (scall == SYS_exec)
3925     return 1;
3926 #endif
3927 #ifdef SYS_execv
3928   if (scall == SYS_execv)
3929     return 1;
3930 #endif
3931 #ifdef SYS_execve
3932   if (scall == SYS_execve)
3933     return 1;
3934 #endif
3935 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
3936   if (find_syscall (pi, "_execve"))
3937     return 1;
3938   if (find_syscall (pi, "ra_execve"))
3939     return 1;
3940 #endif
3941   return 0;
3942 }
3943
3944 static int
3945 syscall_is_lwp_create (procinfo *pi, int scall)
3946 {
3947 #ifdef SYS_lwp_create
3948   if (scall == SYS_lwp_create)
3949     return 1;
3950 #endif
3951 #ifdef SYS_lwpcreate
3952   if (scall == SYS_lwpcreate)
3953     return 1;
3954 #endif
3955   return 0;
3956 }
3957
3958 /*
3959  * Function: target_wait
3960  *
3961  * Retrieve the next stop event from the child process.
3962  * If child has not stopped yet, wait for it to stop.
3963  * Translate /proc eventcodes (or possibly wait eventcodes)
3964  * into gdb internal event codes.
3965  *
3966  * Return: id of process (and possibly thread) that incurred the event.
3967  *         event codes are returned thru a pointer parameter.
3968  */
3969
3970 static ptid_t
3971 procfs_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
3972 {
3973   /* First cut: loosely based on original version 2.1 */
3974   procinfo *pi;
3975   int       wstat;
3976   int       temp_tid;
3977   ptid_t    retval, temp_ptid;
3978   int       why, what, flags;
3979   int       retry = 0;
3980
3981 wait_again:
3982
3983   retry++;
3984   wstat    = 0;
3985   retval   = pid_to_ptid (-1);
3986
3987   /* Find procinfo for main process */
3988   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
3989   if (pi)
3990     {
3991       /* We must assume that the status is stale now... */
3992       pi->status_valid = 0;
3993       pi->gregs_valid  = 0;
3994       pi->fpregs_valid = 0;
3995
3996 #if 0   /* just try this out... */
3997       flags = proc_flags (pi);
3998       why   = proc_why (pi);
3999       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
4000         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY... */
4001 #endif
4002       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
4003       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP)) &&
4004           !proc_wait_for_stop (pi))
4005         {
4006           /* wait_for_stop failed: has the child terminated? */
4007           if (errno == ENOENT)
4008             {
4009               int wait_retval;
4010
4011               /* /proc file not found; presumably child has terminated. */
4012               wait_retval = wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit  */
4013
4014               if (wait_retval != PIDGET (inferior_ptid)) /* wrong child? */
4015                 error (_("procfs: couldn't stop process %d: wait returned %d."),
4016                        PIDGET (inferior_ptid), wait_retval);
4017               /* FIXME: might I not just use waitpid?
4018                  Or try find_procinfo to see if I know about this child? */
4019               retval = pid_to_ptid (wait_retval);
4020             }
4021           else if (errno == EINTR)
4022             goto wait_again;
4023           else
4024             {
4025               /* Unknown error from wait_for_stop. */
4026               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
4027             }
4028         }
4029       else
4030         {
4031           /* This long block is reached if either:
4032              a) the child was already stopped, or
4033              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
4034              This block will analyze the /proc status, and translate it
4035              into a waitstatus for GDB.
4036
4037              If we actually had to call wait because the /proc file
4038              is gone (child terminated), then we skip this block,
4039              because we already have a waitstatus.  */
4040
4041           flags = proc_flags (pi);
4042           why   = proc_why (pi);
4043           what  = proc_what (pi);
4044
4045           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
4046             {
4047 #ifdef PR_ASYNC
4048               /* If it's running async (for single_thread control),
4049                  set it back to normal again.  */
4050               if (flags & PR_ASYNC)
4051                 if (!proc_unset_async (pi))
4052                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
4053 #endif
4054
4055               if (info_verbose)
4056                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4057
4058               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
4059                  the process ID plus the lwp ID.  */
4060               retval = MERGEPID (pi->pid, proc_get_current_thread (pi));
4061
4062               switch (why) {
4063               case PR_SIGNALLED:
4064                 wstat = (what << 8) | 0177;
4065                 break;
4066               case PR_SYSENTRY:
4067                 if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4068                   {
4069                     if (print_thread_events)
4070                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
4071                                          target_pid_to_str (retval));
4072                     delete_thread (retval);
4073                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4074                     return retval;
4075                   }
4076                 else if (syscall_is_exit (pi, what))
4077                   {
4078                     struct inferior *inf;
4079
4080                     /* Handle SYS_exit call only */
4081                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
4082                        Make it runnable, resume it, then use
4083                        the wait system call to get its exit code.
4084                        Proc_run_process always clears the current
4085                        fault and signal.
4086                        Then return its exit status.  */
4087                     pi->status_valid = 0;
4088                     wstat = 0;
4089                     /* FIXME: what we should do is return
4090                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
4091                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
4092                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
4093
4094                     inf = find_inferior_pid (pi->pid);
4095                     if (inf->attach_flag)
4096                       {
4097                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
4098                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
4099                            it returns something else?  */
4100                         wstat = 0;
4101                         retval = inferior_ptid;  /* ? ? ? */
4102                       }
4103                     else
4104                       {
4105                         int temp = wait (&wstat);
4106
4107                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
4108                            event from the right process?  If (for
4109                            instance) I have killed an earlier inferior
4110                            process but failed to clean up after it
4111                            somehow, I could get its termination event
4112                            here.  */
4113
4114                         /* If wait returns -1, that's what we return to GDB. */
4115                         if (temp < 0)
4116                           retval = pid_to_ptid (temp);
4117                       }
4118                   }
4119                 else
4120                   {
4121                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
4122                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4123                     printf_filtered ("\n");
4124 #ifndef PIOCSSPCACT
4125                     {
4126                       long i, nsysargs, *sysargs;
4127
4128                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4129                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4130                         {
4131                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4132                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4133                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4134                                              i, sysargs[i]);
4135                         }
4136
4137                     }
4138 #endif
4139                     if (status)
4140                       {
4141                         /* How to exit gracefully, returning "unknown event" */
4142                         status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4143                         return inferior_ptid;
4144                       }
4145                     else
4146                       {
4147                         /* How to keep going without returning to wfi: */
4148                         target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4149                         goto wait_again;
4150                       }
4151                   }
4152                 break;
4153               case PR_SYSEXIT:
4154                 if (syscall_is_exec (pi, what))
4155                   {
4156                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
4157                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
4158                        GDB will see the child about to execute its start
4159                        address. */
4160                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4161                   }
4162 #ifdef SYS_syssgi
4163                 else if (what == SYS_syssgi)
4164                   {
4165                     /* see if we can break on dbx_link().  If yes, then
4166                        we no longer need the SYS_syssgi notifications.  */
4167                     if (insert_dbx_link_breakpoint (pi))
4168                       proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT,
4169                                              FLAG_RESET, 0);
4170
4171                     /* This is an internal event and should be transparent
4172                        to wfi, so resume the execution and wait again.  See
4173                        comment in procfs_init_inferior() for more details.  */
4174                     target_resume (ptid, 0, TARGET_SIGNAL_0);
4175                     goto wait_again;
4176                   }
4177 #endif
4178                 else if (syscall_is_lwp_create (pi, what))
4179                   {
4180                     /*
4181                      * This syscall is somewhat like fork/exec.
4182                      * We will get the event twice: once for the parent LWP,
4183                      * and once for the child.  We should already know about
4184                      * the parent LWP, but the child will be new to us.  So,
4185                      * whenever we get this event, if it represents a new
4186                      * thread, simply add the thread to the list.
4187                      */
4188
4189                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4190                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4191                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4192                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4193
4194                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4195                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4196                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4197                       add_thread (temp_ptid);
4198
4199                     /* Return to WFI, but tell it to immediately resume. */
4200                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4201                     return inferior_ptid;
4202                   }
4203                 else if (syscall_is_lwp_exit (pi, what))
4204                   {
4205                     if (print_thread_events)
4206                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
4207                                          target_pid_to_str (retval));
4208                     delete_thread (retval);
4209                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4210                     return retval;
4211                   }
4212                 else if (0)
4213                   {
4214                     /* FIXME:  Do we need to handle SYS_sproc,
4215                        SYS_fork, or SYS_vfork here?  The old procfs
4216                        seemed to use this event to handle threads on
4217                        older (non-LWP) systems, where I'm assuming
4218                        that threads were actually separate processes.
4219                        Irix, maybe?  Anyway, low priority for now.  */
4220                   }
4221                 else
4222                   {
4223                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
4224                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
4225                     printf_filtered ("\n");
4226 #ifndef PIOCSSPCACT
4227                     {
4228                       long i, nsysargs, *sysargs;
4229
4230                       if ((nsysargs = proc_nsysarg (pi)) > 0 &&
4231                           (sysargs  = proc_sysargs (pi)) != NULL)
4232                         {
4233                           printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"), nsysargs);
4234                           for (i = 0; i < nsysargs; i++)
4235                             printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
4236                                              i, sysargs[i]);
4237                         }
4238                     }
4239 #endif
4240                     status->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
4241                     return inferior_ptid;
4242                   }
4243                 break;
4244               case PR_REQUESTED:
4245 #if 0   /* FIXME */
4246                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
4247                 break;
4248 #else
4249                 if (retry < 5)
4250                   {
4251                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
4252                     pi->status_valid = 0;
4253                     goto wait_again;
4254                   }
4255                 else
4256                   {
4257                     /* If not in procinfo list, add it.  */
4258                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
4259                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
4260                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
4261
4262                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
4263                     temp_ptid = MERGEPID (pi->pid, temp_tid);
4264                     if (!in_thread_list (temp_ptid))
4265                       add_thread (temp_ptid);
4266
4267                     status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
4268                     status->value.sig = 0;
4269                     return retval;
4270                   }
4271 #endif
4272               case PR_JOBCONTROL:
4273                 wstat = (what << 8) | 0177;
4274                 break;
4275               case PR_FAULTED:
4276                 switch (what) {
4277 #ifdef FLTWATCH
4278                 case FLTWATCH:
4279                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4280                   break;
4281 #endif
4282 #ifdef FLTKWATCH
4283                 case FLTKWATCH:
4284                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4285                   break;
4286 #endif
4287                   /* FIXME: use si_signo where possible. */
4288                 case FLTPRIV:
4289 #if (FLTILL != FLTPRIV)         /* avoid "duplicate case" error */
4290                 case FLTILL:
4291 #endif
4292                   wstat = (SIGILL << 8) | 0177;
4293                   break;
4294                 case FLTBPT:
4295 #if (FLTTRACE != FLTBPT)        /* avoid "duplicate case" error */
4296                 case FLTTRACE:
4297 #endif
4298                   /* If we hit our __dbx_link() internal breakpoint,
4299                      then remove it.  See comments in procfs_init_inferior()
4300                      for more details.  */
4301                   if (dbx_link_bpt_addr != 0
4302                       && dbx_link_bpt_addr == read_pc ())
4303                     remove_dbx_link_breakpoint ();
4304
4305                   wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
4306                   break;
4307                 case FLTSTACK:
4308                 case FLTACCESS:
4309 #if (FLTBOUNDS != FLTSTACK)     /* avoid "duplicate case" error */
4310                 case FLTBOUNDS:
4311 #endif
4312                   wstat = (SIGSEGV << 8) | 0177;
4313                   break;
4314                 case FLTIOVF:
4315                 case FLTIZDIV:
4316 #if (FLTFPE != FLTIOVF)         /* avoid "duplicate case" error */
4317                 case FLTFPE:
4318 #endif
4319                   wstat = (SIGFPE << 8) | 0177;
4320                   break;
4321                 case FLTPAGE:           /* Recoverable page fault */
4322                 default:         /* FIXME: use si_signo if possible for fault */
4323                   retval = pid_to_ptid (-1);
4324                   printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4325                   printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4326                   proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4327                   error (_("... giving up..."));
4328                   break;
4329                 }
4330                 break;  /* case PR_FAULTED: */
4331               default:  /* switch (why) unmatched */
4332                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
4333                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
4334                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
4335                 error (_("... giving up..."));
4336                 break;
4337               }
4338               /*
4339                * Got this far without error:
4340                * If retval isn't in the threads database, add it.
4341                */
4342               if (PIDGET (retval) > 0 &&
4343                   !ptid_equal (retval, inferior_ptid) &&
4344                   !in_thread_list (retval))
4345                 {
4346                   /*
4347                    * We have a new thread.
4348                    * We need to add it both to GDB's list and to our own.
4349                    * If we don't create a procinfo, resume may be unhappy
4350                    * later.
4351                    */
4352                   add_thread (retval);
4353                   if (find_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval)) == NULL)
4354                     create_procinfo (PIDGET (retval), TIDGET (retval));
4355                 }
4356             }
4357           else  /* flags do not indicate STOPPED */
4358             {
4359               /* surely this can't happen... */
4360               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
4361                                __LINE__);
4362               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
4363               error (_("procfs: ...giving up..."));
4364             }
4365         }
4366
4367       if (status)
4368         store_waitstatus (status, wstat);
4369     }
4370
4371   return retval;
4372 }
4373
4374 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
4375    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
4376
4377 static LONGEST
4378 procfs_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
4379                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
4380                      const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset, LONGEST len)
4381 {
4382   switch (object)
4383     {
4384     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
4385       if (readbuf)
4386         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, readbuf,
4387                                                len, 0/*read*/, NULL, ops);
4388       if (writebuf)
4389         return (*ops->deprecated_xfer_memory) (offset, (gdb_byte *) writebuf,
4390                                                len, 1/*write*/, NULL, ops);
4391       return -1;
4392
4393 #ifdef NEW_PROC_API
4394     case TARGET_OBJECT_AUXV:
4395       return procfs_xfer_auxv (ops, object, annex, readbuf, writebuf,
4396                                offset, len);
4397 #endif
4398
4399     default:
4400       if (ops->beneath != NULL)
4401         return ops->beneath->to_xfer_partial (ops->beneath, object, annex,
4402                                               readbuf, writebuf, offset, len);
4403       return -1;
4404     }
4405 }
4406
4407
4408 /* Transfer LEN bytes between GDB address MYADDR and target address
4409    MEMADDR.  If DOWRITE is non-zero, transfer them to the target,
4410    otherwise transfer them from the target.  TARGET is unused.
4411
4412    The return value is 0 if an error occurred or no bytes were
4413    transferred.  Otherwise, it will be a positive value which
4414    indicates the number of bytes transferred between gdb and the
4415    target.  (Note that the interface also makes provisions for
4416    negative values, but this capability isn't implemented here.) */
4417
4418 static int
4419 procfs_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len, int dowrite,
4420                     struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
4421 {
4422   procinfo *pi;
4423   int nbytes = 0;
4424
4425   /* Find procinfo for main process */
4426   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4427   if (pi->as_fd == 0 &&
4428       open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
4429     {
4430       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
4431       return 0;
4432     }
4433
4434   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) == (off_t) memaddr)
4435     {
4436       if (dowrite)
4437         {
4438 #ifdef NEW_PROC_API
4439           PROCFS_NOTE ("write memory: ");
4440 #else
4441           PROCFS_NOTE ("write memory: \n");
4442 #endif
4443           nbytes = write (pi->as_fd, myaddr, len);
4444         }
4445       else
4446         {
4447           PROCFS_NOTE ("read  memory: \n");
4448           nbytes = read (pi->as_fd, myaddr, len);
4449         }
4450       if (nbytes < 0)
4451         {
4452           nbytes = 0;
4453         }
4454     }
4455   return nbytes;
4456 }
4457
4458 /*
4459  * Function: invalidate_cache
4460  *
4461  * Called by target_resume before making child runnable.
4462  * Mark cached registers and status's invalid.
4463  * If there are "dirty" caches that need to be written back
4464  * to the child process, do that.
4465  *
4466  * File descriptors are also cached.
4467  * As they are a limited resource, we cannot hold onto them indefinitely.
4468  * However, as they are expensive to open, we don't want to throw them
4469  * away indescriminately either.  As a compromise, we will keep the
4470  * file descriptors for the parent process, but discard any file
4471  * descriptors we may have accumulated for the threads.
4472  *
4473  * Return value:
4474  * As this function is called by iterate_over_threads, it always
4475  * returns zero (so that iterate_over_threads will keep iterating).
4476  */
4477
4478
4479 static int
4480 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
4481 {
4482   /*
4483    * About to run the child; invalidate caches and do any other cleanup.
4484    */
4485
4486 #if 0
4487   if (pi->gregs_dirty)
4488     if (parent == NULL ||
4489         proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4490       if (!proc_set_gregs (pi)) /* flush gregs cache */
4491         proc_warn (pi, "target_resume, set_gregs",
4492                    __LINE__);
4493   if (gdbarch_fp0_regnum (current_gdbarch) >= 0)
4494     if (pi->fpregs_dirty)
4495       if (parent == NULL ||
4496           proc_get_current_thread (parent) != pi->tid)
4497         if (!proc_set_fpregs (pi))      /* flush fpregs cache */
4498           proc_warn (pi, "target_resume, set_fpregs",
4499                      __LINE__);
4500 #endif
4501
4502   if (parent != NULL)
4503     {
4504       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
4505          Close any file descriptors that it might have open.
4506          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
4507
4508       close_procinfo_files (pi);
4509     }
4510   pi->gregs_valid   = 0;
4511   pi->fpregs_valid  = 0;
4512 #if 0
4513   pi->gregs_dirty   = 0;
4514   pi->fpregs_dirty  = 0;
4515 #endif
4516   pi->status_valid  = 0;
4517   pi->threads_valid = 0;
4518
4519   return 0;
4520 }
4521
4522 #if 0
4523 /*
4524  * Function: make_signal_thread_runnable
4525  *
4526  * A callback function for iterate_over_threads.
4527  * Find the asynchronous signal thread, and make it runnable.
4528  * See if that helps matters any.
4529  */
4530
4531 static int
4532 make_signal_thread_runnable (procinfo *process, procinfo *pi, void *ptr)
4533 {
4534 #ifdef PR_ASLWP
4535   if (proc_flags (pi) & PR_ASLWP)
4536     {
4537       if (!proc_run_process (pi, 0, -1))
4538         proc_error (pi, "make_signal_thread_runnable", __LINE__);
4539       return 1;
4540     }
4541 #endif
4542   return 0;
4543 }
4544 #endif
4545
4546 /*
4547  * Function: target_resume
4548  *
4549  * Make the child process runnable.  Normally we will then call
4550  * procfs_wait and wait for it to stop again (unles gdb is async).
4551  *
4552  * Arguments:
4553  *  step:  if true, then arrange for the child to stop again
4554  *         after executing a single instruction.
4555  *  signo: if zero, then cancel any pending signal.
4556  *         If non-zero, then arrange for the indicated signal
4557  *         to be delivered to the child when it runs.
4558  *  pid:   if -1, then allow any child thread to run.
4559  *         if non-zero, then allow only the indicated thread to run.
4560  *******   (not implemented yet)
4561  */
4562
4563 static void
4564 procfs_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signo)
4565 {
4566   procinfo *pi, *thread;
4567   int native_signo;
4568
4569   /* 2.1:
4570      prrun.prflags |= PRSVADDR;
4571      prrun.pr_vaddr = $PC;         set resume address
4572      prrun.prflags |= PRSTRACE;    trace signals in pr_trace (all)
4573      prrun.prflags |= PRSFAULT;    trace faults in pr_fault (all but PAGE)
4574      prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
4575
4576      PRSTRACE and PRSFAULT can be done by other means
4577         (proc_trace_signals, proc_trace_faults)
4578      PRSVADDR is unnecessary.
4579      PRCFAULT may be replaced by a PIOCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
4580      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
4581      PRCSIG is like PIOCSSIG (proc_clear_current_signal).
4582      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
4583      to proc_run_process (for use in the prrun struct by ioctl). */
4584
4585   /* Find procinfo for main process */
4586   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4587
4588   /* First cut: ignore pid argument */
4589   errno = 0;
4590
4591   /* Convert signal to host numbering.  */
4592   if (signo == 0 ||
4593       (signo == TARGET_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
4594     native_signo = 0;
4595   else
4596     native_signo = target_signal_to_host (signo);
4597
4598   pi->ignore_next_sigstop = 0;
4599
4600   /* Running the process voids all cached registers and status. */
4601   /* Void the threads' caches first */
4602   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
4603   /* Void the process procinfo's caches.  */
4604   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
4605
4606   if (PIDGET (ptid) != -1)
4607     {
4608       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the others. */
4609       thread = find_procinfo (PIDGET (ptid), TIDGET (ptid));
4610       if (thread != NULL)
4611         {
4612           if (thread->tid != 0)
4613             {
4614               /* We're to resume a specific thread, and not the others.
4615                * Set the child process's PR_ASYNC flag.
4616                */
4617 #ifdef PR_ASYNC
4618               if (!proc_set_async (pi))
4619                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
4620 #endif
4621 #if 0
4622               proc_iterate_over_threads (pi,
4623                                          make_signal_thread_runnable,
4624                                          NULL);
4625 #endif
4626               pi = thread;      /* substitute the thread's procinfo for run */
4627             }
4628         }
4629     }
4630
4631   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
4632     {
4633       if (errno == EBUSY)
4634         warning (_("resume: target already running.  Pretend to resume, and hope for the best!"));
4635       else
4636         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
4637     }
4638 }
4639
4640 /*
4641  * Function: register_gdb_signals
4642  *
4643  * Traverse the list of signals that GDB knows about
4644  * (see "handle" command), and arrange for the target
4645  * to be stopped or not, according to these settings.
4646  *
4647  * Returns non-zero for success, zero for failure.
4648  */
4649
4650 static int
4651 register_gdb_signals (procinfo *pi, gdb_sigset_t *signals)
4652 {
4653   int signo;
4654
4655   for (signo = 0; signo < NSIG; signo ++)
4656     if (signal_stop_state  (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4657         signal_print_state (target_signal_from_host (signo)) == 0 &&
4658         signal_pass_state  (target_signal_from_host (signo)) == 1)
4659       prdelset (signals, signo);
4660     else
4661       praddset (signals, signo);
4662
4663   return proc_set_traced_signals (pi, signals);
4664 }
4665
4666 /*
4667  * Function: target_notice_signals
4668  *
4669  * Set up to trace signals in the child process.
4670  */
4671
4672 static void
4673 procfs_notice_signals (ptid_t ptid)
4674 {
4675   gdb_sigset_t signals;
4676   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid), 0);
4677
4678   if (proc_get_traced_signals (pi, &signals) &&
4679       register_gdb_signals    (pi, &signals))
4680     return;
4681   else
4682     proc_error (pi, "notice_signals", __LINE__);
4683 }
4684
4685 /*
4686  * Function: target_files_info
4687  *
4688  * Print status information about the child process.
4689  */
4690
4691 static void
4692 procfs_files_info (struct target_ops *ignore)
4693 {
4694   struct inferior *inf = current_inferior ();
4695   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
4696                    inf->attach_flag? "attached": "child",
4697                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
4698 }
4699
4700 /*
4701  * Function: target_open
4702  *
4703  * A dummy: you don't open procfs.
4704  */
4705
4706 static void
4707 procfs_open (char *args, int from_tty)
4708 {
4709   error (_("Use the \"run\" command to start a Unix child process."));
4710 }
4711
4712 /*
4713  * Function: target_can_run
4714  *
4715  * This tells GDB that this target vector can be invoked
4716  * for "run" or "attach".
4717  */
4718
4719 int procfs_suppress_run = 0;    /* Non-zero if procfs should pretend not to
4720                                    be a runnable target.  Used by targets
4721                                    that can sit atop procfs, such as solaris
4722                                    thread support.  */
4723
4724
4725 static int
4726 procfs_can_run (void)
4727 {
4728   /* This variable is controlled by modules that sit atop procfs that
4729      may layer their own process structure atop that provided here.
4730      sol-thread.c does this because of the Solaris two-level thread
4731      model.  */
4732
4733   /* NOTE: possibly obsolete -- use the thread_stratum approach instead. */
4734
4735   return !procfs_suppress_run;
4736 }
4737
4738 /*
4739  * Function: target_stop
4740  *
4741  * Stop the child process asynchronously, as when the
4742  * gdb user types control-c or presses a "stop" button.
4743  *
4744  * Works by sending kill(SIGINT) to the child's process group.
4745  */
4746
4747 static void
4748 procfs_stop (ptid_t ptid)
4749 {
4750   kill (-inferior_process_group, SIGINT);
4751 }
4752
4753 /*
4754  * Function: unconditionally_kill_inferior
4755  *
4756  * Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.
4757  * Note: this should only be applied to the real process,
4758  * not to an LWP, because of the check for parent-process.
4759  * If we need this to work for an LWP, it needs some more logic.
4760  */
4761
4762 static void
4763 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
4764 {
4765   int parent_pid;
4766
4767   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
4768 #ifdef PROCFS_NEED_CLEAR_CURSIG_FOR_KILL
4769   /* FIXME: use access functions */
4770   /* Alpha OSF/1-3.x procfs needs a clear of the current signal
4771      before the PIOCKILL, otherwise it might generate a corrupted core
4772      file for the inferior.  */
4773   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, NULL) < 0)
4774     {
4775       printf_filtered ("unconditionally_kill: SSIG failed!\n");
4776     }
4777 #endif
4778 #ifdef PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL
4779   /* Alpha OSF/1-2.x procfs needs a PIOCSSIG call with a SIGKILL signal
4780      to kill the inferior, otherwise it might remain stopped with a
4781      pending SIGKILL.
4782      We do not check the result of the PIOCSSIG, the inferior might have
4783      died already.  */
4784   {
4785     gdb_siginfo_t newsiginfo;
4786
4787     memset ((char *) &newsiginfo, 0, sizeof (newsiginfo));
4788     newsiginfo.si_signo = SIGKILL;
4789     newsiginfo.si_code = 0;
4790     newsiginfo.si_errno = 0;
4791     newsiginfo.si_pid = getpid ();
4792     newsiginfo.si_uid = getuid ();
4793     /* FIXME: use proc_set_current_signal */
4794     ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSIG, &newsiginfo);
4795   }
4796 #else /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4797   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
4798     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
4799 #endif /* PROCFS_NEED_PIOCSSIG_FOR_KILL */
4800   destroy_procinfo (pi);
4801
4802   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
4803   if (parent_pid == getpid ())
4804     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
4805        Should we check the returned event?  */
4806     {
4807 #if 0
4808       int status, ret;
4809
4810       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
4811 #else
4812       wait (NULL);
4813 #endif
4814     }
4815 }
4816
4817 /*
4818  * Function: target_kill_inferior
4819  *
4820  * We're done debugging it, and we want it to go away.
4821  * Then we want GDB to forget all about it.
4822  */
4823
4824 static void
4825 procfs_kill_inferior (void)
4826 {
4827   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)) /* ? */
4828     {
4829       /* Find procinfo for main process */
4830       procinfo *pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4831
4832       if (pi)
4833         unconditionally_kill_inferior (pi);
4834       target_mourn_inferior ();
4835     }
4836 }
4837
4838 /*
4839  * Function: target_mourn_inferior
4840  *
4841  * Forget we ever debugged this thing!
4842  */
4843
4844 static void
4845 procfs_mourn_inferior (void)
4846 {
4847   procinfo *pi;
4848
4849   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4850     {
4851       /* Find procinfo for main process */
4852       pi = find_procinfo (PIDGET (inferior_ptid), 0);
4853       if (pi)
4854         destroy_procinfo (pi);
4855     }
4856   unpush_target (&procfs_ops);
4857
4858   if (dbx_link_bpt != NULL)
4859     {
4860       deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt);
4861       dbx_link_bpt_addr = 0;
4862       dbx_link_bpt = NULL;
4863     }
4864
4865   generic_mourn_inferior ();
4866 }
4867
4868 /*
4869  * Function: init_inferior
4870  *
4871  * When GDB forks to create a runnable inferior process,
4872  * this function is called on the parent side of the fork.
4873  * It's job is to do whatever is necessary to make the child
4874  * ready to be debugged, and then wait for the child to synchronize.
4875  */
4876
4877 static void
4878 procfs_init_inferior (int pid)
4879 {
4880   procinfo *pi;
4881   gdb_sigset_t signals;
4882   int fail;
4883   int lwpid;
4884
4885   /* This routine called on the parent side (GDB side)
4886      after GDB forks the inferior.  */
4887
4888   push_target (&procfs_ops);
4889
4890   if ((pi = create_procinfo (pid, 0)) == NULL)
4891     perror ("procfs: out of memory in 'init_inferior'");
4892
4893   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
4894     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
4895
4896   /*
4897     xmalloc                     // done
4898     open_procinfo_files         // done
4899     link list                   // done
4900     prfillset (trace)
4901     procfs_notice_signals
4902     prfillset (fault)
4903     prdelset (FLTPAGE)
4904     PIOCWSTOP
4905     PIOCSFAULT
4906     */
4907
4908   /* If not stopped yet, wait for it to stop. */
4909   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) &&
4910       !(proc_wait_for_stop (pi)))
4911     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
4912
4913   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
4914   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
4915      We're it's parent, for Ghu's sake! */
4916   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
4917     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
4918   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
4919     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
4920   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
4921     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
4922   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
4923     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
4924   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
4925     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
4926
4927   /* Register to trace selected signals in the child. */
4928   prfillset (&signals);
4929   if (!register_gdb_signals (pi, &signals))
4930     proc_error (pi, "init_inferior, register_signals", __LINE__);
4931
4932   if ((fail = procfs_debug_inferior (pi)) != 0)
4933     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
4934
4935   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
4936      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
4937      I can't make that change without careful testing which I don't have
4938      time to do right now...  */
4939   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
4940      will die if GDB goes away for some reason.  */
4941   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
4942     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
4943
4944   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
4945   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
4946
4947   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
4948   create_procinfo (pid, lwpid);
4949
4950   /* We already have a main thread registered in the thread table at
4951      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
4952      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
4953   thread_change_ptid (pid_to_ptid (pid),
4954                       MERGEPID (pid, lwpid));
4955
4956   /* Typically two, one trap to exec the shell, one to exec the
4957      program being debugged.  Defined by "inferior.h".  */
4958   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
4959
4960 #ifdef SYS_syssgi
4961   /* On mips-irix, we need to stop the inferior early enough during
4962      the startup phase in order to be able to load the shared library
4963      symbols and insert the breakpoints that are located in these shared
4964      libraries.  Stopping at the program entry point is not good enough
4965      because the -init code is executed before the execution reaches
4966      that point.
4967
4968      So what we need to do is to insert a breakpoint in the runtime
4969      loader (rld), more precisely in __dbx_link().  This procedure is
4970      called by rld once all shared libraries have been mapped, but before
4971      the -init code is executed. Unfortuantely, this is not straightforward,
4972      as rld is not part of the executable we are running, and thus we need
4973      the inferior to run until rld itself has been mapped in memory.
4974      
4975      For this, we trace all syssgi() syscall exit events.  Each time
4976      we detect such an event, we iterate over each text memory maps,
4977      get its associated fd, and scan the symbol table for __dbx_link().
4978      When found, we know that rld has been mapped, and that we can insert
4979      the breakpoint at the symbol address.  Once the dbx_link() breakpoint
4980      has been inserted, the syssgi() notifications are no longer necessary,
4981      so they should be canceled.  */
4982   proc_trace_syscalls_1 (pi, SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_SET, 0);
4983 #endif
4984 }
4985
4986 /*
4987  * Function: set_exec_trap
4988  *
4989  * When GDB forks to create a new process, this function is called
4990  * on the child side of the fork before GDB exec's the user program.
4991  * Its job is to make the child minimally debuggable, so that the
4992  * parent GDB process can connect to the child and take over.
4993  * This function should do only the minimum to make that possible,
4994  * and to synchronize with the parent process.  The parent process
4995  * should take care of the details.
4996  */
4997
4998 static void
4999 procfs_set_exec_trap (void)
5000 {
5001   /* This routine called on the child side (inferior side)
5002      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
5003      because it may be sharing data space with its parent.  */
5004
5005   procinfo *pi;
5006   sysset_t *exitset;
5007
5008   if ((pi = create_procinfo (getpid (), 0)) == NULL)
5009     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
5010
5011   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
5012     {
5013       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
5014       gdb_flush (gdb_stderr);
5015       /* no need to call "dead_procinfo", because we're going to exit. */
5016       _exit (127);
5017     }
5018
5019 #ifdef PRFS_STOPEXEC    /* defined on OSF */
5020   /* OSF method for tracing exec syscalls.  Quoting:
5021      Under Alpha OSF/1 we have to use a PIOCSSPCACT ioctl to trace
5022      exits from exec system calls because of the user level loader.  */
5023   /* FIXME: make nice and maybe move into an access function. */
5024   {
5025     int prfs_flags;
5026
5027     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCGSPCACT, &prfs_flags) < 0)
5028       {
5029         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCGSPCACT)", __LINE__);
5030         gdb_flush (gdb_stderr);
5031         _exit (127);
5032       }
5033     prfs_flags |= PRFS_STOPEXEC;
5034
5035     if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCSSPCACT, &prfs_flags) < 0)
5036       {
5037         proc_warn (pi, "set_exec_trap (PIOCSSPCACT)", __LINE__);
5038         gdb_flush (gdb_stderr);
5039         _exit (127);
5040       }
5041   }
5042 #else /* not PRFS_STOPEXEC */
5043   /* Everyone else's (except OSF) method for tracing exec syscalls */
5044   /* GW: Rationale...
5045      Not all systems with /proc have all the exec* syscalls with the same
5046      names.  On the SGI, for example, there is no SYS_exec, but there
5047      *is* a SYS_execv.  So, we try to account for that. */
5048
5049   exitset = sysset_t_alloc (pi);
5050   gdb_premptysysset (exitset);
5051 #ifdef SYS_exec
5052   gdb_praddsysset (exitset, SYS_exec);
5053 #endif
5054 #ifdef SYS_execve
5055   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execve);
5056 #endif
5057 #ifdef SYS_execv
5058   gdb_praddsysset (exitset, SYS_execv);
5059 #endif
5060 #ifdef DYNAMIC_SYSCALLS
5061   {
5062     int callnum = find_syscall (pi, "execve");
5063
5064     if (callnum >= 0)
5065       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
5066
5067     callnum = find_syscall (pi, "ra_execve");
5068     if (callnum >= 0)
5069       gdb_praddsysset (exitset, callnum);
5070   }
5071 #endif /* DYNAMIC_SYSCALLS */
5072
5073   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
5074     {
5075       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
5076       gdb_flush (gdb_stderr);
5077       _exit (127);
5078     }
5079 #endif /* PRFS_STOPEXEC */
5080
5081   /* FIXME: should this be done in the parent instead? */
5082   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
5083      of gdb start with tracing flags cleared.  */
5084   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
5085     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
5086
5087   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
5088      cannot run away just because we close our handle on it.
5089      We want it to wait for the parent to attach.  */
5090   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
5091     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
5092
5093   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
5094      we have our own address space, and we're about to do an exec! */
5095   /*destroy_procinfo (pi);*/
5096 }
5097
5098 /*
5099  * Function: create_inferior
5100  *
5101  * This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.
5102  * Its only real responsibility is to set things up for the fork,
5103  * and tell GDB which two functions to call after the fork (one
5104  * for the parent, and one for the child).
5105  *
5106  * This function does a complicated search for a unix shell program,
5107  * which it then uses to parse arguments and environment variables
5108  * to be sent to the child.  I wonder whether this code could not
5109  * be abstracted out and shared with other unix targets such as
5110  * infptrace?
5111  */
5112
5113 static void
5114 procfs_create_inferior (char *exec_file, char *allargs, char **env,
5115                         int from_tty)
5116 {
5117   char *shell_file = getenv ("SHELL");
5118   char *tryname;
5119   if (shell_file != NULL && strchr (shell_file, '/') == NULL)
5120     {
5121
5122       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
5123          just do this the normal way (via execlp, which operates by
5124          attempting an exec for each element of the PATH until it
5125          finds one which succeeds), then there will be an exec for
5126          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
5127          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
5128          for these failed execs with the ones for successful execs
5129          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
5130          carry bit or some such architecture-specific and
5131          non-ABI-specified place).
5132
5133          So I can't think of anything better than to search the PATH
5134          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
5135          condition; if we find a file now and it is deleted before we
5136          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
5137          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
5138          what an executable (in the sense of "capable of being
5139          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
5140          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
5141          there are ACLs or some such.  */
5142
5143       char *p;
5144       char *p1;
5145       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
5146          path is used from within GDB.  */
5147       char *path = getenv ("PATH");
5148       int len;
5149       struct stat statbuf;
5150
5151       if (path == NULL)
5152         path = "/bin:/usr/bin";
5153
5154       tryname = alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
5155       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
5156         {
5157           p1 = strchr (p, ':');
5158           if (p1 != NULL)
5159             len = p1 - p;
5160           else
5161             len = strlen (p);
5162           strncpy (tryname, p, len);
5163           tryname[len] = '\0';
5164           strcat (tryname, "/");
5165           strcat (tryname, shell_file);
5166           if (access (tryname, X_OK) < 0)
5167             continue;
5168           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
5169             continue;
5170           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
5171             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
5172                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
5173                that people want to exec() these things.  */
5174             continue;
5175           break;
5176         }
5177       if (p == NULL)
5178         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
5179            the file to execlp(), because execlp() would try all the
5180            exec()s, causing GDB to get confused.  */
5181         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
5182                __LINE__, shell_file);
5183
5184       shell_file = tryname;
5185     }
5186
5187   fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
5188                  procfs_init_inferior, NULL, shell_file);
5189
5190 #ifdef SYS_syssgi
5191   /* Make sure to cancel the syssgi() syscall-exit notifications.  
5192      They should normally have been removed by now, but they may still
5193      be activated if the inferior doesn't use shared libraries, or if
5194      we didn't locate __dbx_link, or if we never stopped in __dbx_link.
5195      See procfs_init_inferior() for more details.  */
5196   proc_trace_syscalls_1 (find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0),
5197                          SYS_syssgi, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET, 0);
5198 #endif
5199 }
5200
5201 /*
5202  * Function: notice_thread
5203  *
5204  * Callback for find_new_threads.
5205  * Calls "add_thread".
5206  */
5207
5208 static int
5209 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
5210 {
5211   ptid_t gdb_threadid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
5212
5213   if (!in_thread_list (gdb_threadid) || is_exited (gdb_threadid))
5214     add_thread (gdb_threadid);
5215
5216   return 0;
5217 }
5218
5219 /*
5220  * Function: target_find_new_threads
5221  *
5222  * Query all the threads that the target knows about,
5223  * and give them back to GDB to add to its list.
5224  */
5225
5226 void
5227 procfs_find_new_threads (void)
5228 {
5229   procinfo *pi;
5230
5231   /* Find procinfo for main process */
5232   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5233   proc_update_threads (pi);
5234   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
5235 }
5236
5237 /*
5238  * Function: target_thread_alive
5239  *
5240  * Return true if the thread is still 'alive'.
5241  *
5242  * This guy doesn't really seem to be doing his job.
5243  * Got to investigate how to tell when a thread is really gone.
5244  */
5245
5246 static int
5247 procfs_thread_alive (ptid_t ptid)
5248 {
5249   int proc, thread;
5250   procinfo *pi;
5251
5252   proc    = PIDGET (ptid);
5253   thread  = TIDGET (ptid);
5254   /* If I don't know it, it ain't alive! */
5255   if ((pi = find_procinfo (proc, thread)) == NULL)
5256     return 0;
5257
5258   /* If I can't get its status, it ain't alive!
5259      What's more, I need to forget about it!  */
5260   if (!proc_get_status (pi))
5261     {
5262       destroy_procinfo (pi);
5263       return 0;
5264     }
5265   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's alive.  */
5266   return 1;
5267 }
5268
5269 /* Convert PTID to a string.  Returns the string in a static buffer.  */
5270
5271 char *
5272 procfs_pid_to_str (ptid_t ptid)
5273 {
5274   static char buf[80];
5275
5276   if (TIDGET (ptid) == 0)
5277     sprintf (buf, "process %d", PIDGET (ptid));
5278   else
5279     sprintf (buf, "LWP %ld", TIDGET (ptid));
5280
5281   return buf;
5282 }
5283
5284 /*
5285  * Function: procfs_set_watchpoint
5286  * Insert a watchpoint
5287  */
5288
5289 int
5290 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
5291                        int after)
5292 {
5293 #ifndef UNIXWARE
5294 #ifndef AIX5
5295   int       pflags = 0;
5296   procinfo *pi;
5297
5298   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5299                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5300
5301   /* Translate from GDB's flags to /proc's */
5302   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint */
5303     {
5304       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum! */
5305       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
5306         pflags = WRITE_WATCHFLAG;
5307         break;
5308       case hw_read:             /* read watchpoint */
5309         pflags = READ_WATCHFLAG;
5310         break;
5311       case hw_access:           /* access watchpoint */
5312         pflags = READ_WATCHFLAG | WRITE_WATCHFLAG;
5313         break;
5314       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
5315         pflags = EXEC_WATCHFLAG;
5316         break;
5317       default:                  /* Something weird.  Return error. */
5318         return -1;
5319       }
5320       if (after)                /* Stop after r/w access is completed. */
5321         pflags |= AFTER_WATCHFLAG;
5322     }
5323
5324   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
5325     {
5326       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources */
5327         return -1;              /* fail */
5328       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
5329          If a remove request returns no match, don't error.  */
5330       if (errno == ESRCH && len == 0)
5331         return 0;               /* ignore */
5332       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
5333     }
5334 #endif /* AIX5 */
5335 #endif /* UNIXWARE */
5336   return 0;
5337 }
5338
5339 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
5340    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
5341    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
5342    far.
5343
5344    Note:  procfs_can_use_hw_breakpoint() is not yet used by all
5345    procfs.c targets due to the fact that some of them still define
5346    TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT.  */
5347
5348 static int
5349 procfs_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int othertype)
5350 {
5351 #ifndef TARGET_HAS_HARDWARE_WATCHPOINTS
5352   return 0;
5353 #else
5354   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
5355      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
5356      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
5357      fact that proc_set_watchpoint() calls
5358      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
5359      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
5360      will be generated when the host and target pointer sizes are
5361      different.  */
5362   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
5363   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
5364     return 0;
5365
5366   /* Other tests here???  */
5367
5368   return 1;
5369 #endif
5370 }
5371
5372 /*
5373  * Function: stopped_by_watchpoint
5374  *
5375  * Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint fault,
5376  * else returns zero.
5377  */
5378
5379 int
5380 procfs_stopped_by_watchpoint (ptid_t ptid)
5381 {
5382   procinfo *pi;
5383
5384   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (ptid) == -1 ?
5385                              PIDGET (inferior_ptid) : PIDGET (ptid), 0);
5386
5387   if (!pi)      /* If no process, then not stopped by watchpoint!  */
5388     return 0;
5389
5390   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5391     {
5392       if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
5393         {
5394 #ifdef FLTWATCH
5395           if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
5396             return 1;
5397 #endif
5398 #ifdef FLTKWATCH
5399           if (proc_what (pi) == FLTKWATCH)
5400             return 1;
5401 #endif
5402         }
5403     }
5404   return 0;
5405 }
5406
5407 /*
5408  * Memory Mappings Functions:
5409  */
5410
5411 /*
5412  * Function: iterate_over_mappings
5413  *
5414  * Call a callback function once for each mapping, passing it the mapping,
5415  * an optional secondary callback function, and some optional opaque data.
5416  * Quit and return the first non-zero value returned from the callback.
5417  *
5418  * Arguments:
5419  *   pi   -- procinfo struct for the process to be mapped.
5420  *   func -- callback function to be called by this iterator.
5421  *   data -- optional opaque data to be passed to the callback function.
5422  *   child_func -- optional secondary function pointer to be passed
5423  *                 to the child function.
5424  *
5425  * Return: First non-zero return value from the callback function,
5426  *         or zero.
5427  */
5428
5429 static int
5430 iterate_over_mappings (procinfo *pi, int (*child_func) (), void *data,
5431                        int (*func) (struct prmap *map,
5432                                     int (*child_func) (),
5433                                     void *data))
5434 {
5435   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
5436   struct prmap *prmaps;
5437   struct prmap *prmap;
5438   int funcstat;
5439   int map_fd;
5440   int nmap;
5441 #ifdef NEW_PROC_API
5442   struct stat sbuf;
5443 #endif
5444
5445   /* Get the number of mappings, allocate space,
5446      and read the mappings into prmaps.  */
5447 #ifdef NEW_PROC_API
5448   /* Open map fd. */
5449   sprintf (pathname, "/proc/%d/map", pi->pid);
5450   if ((map_fd = open (pathname, O_RDONLY)) < 0)
5451     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
5452
5453   /* Make sure it gets closed again. */
5454   make_cleanup_close (map_fd);
5455
5456   /* Use stat to determine the file size, and compute
5457      the number of prmap_t objects it contains.  */
5458   if (fstat (map_fd, &sbuf) != 0)
5459     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
5460
5461   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
5462   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5463   if (read (map_fd, (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
5464       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
5465     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
5466 #else
5467   /* Use ioctl command PIOCNMAP to get number of mappings.  */
5468   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCNMAP, &nmap) != 0)
5469     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCNMAP)", __LINE__);
5470
5471   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
5472   if (ioctl (pi->ctl_fd, PIOCMAP, prmaps) != 0)
5473     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (PIOCMAP)", __LINE__);
5474 #endif
5475
5476   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
5477     if ((funcstat = (*func) (prmap, child_func, data)) != 0)
5478       return funcstat;
5479
5480   return 0;
5481 }
5482
5483 /*
5484  * Function: solib_mappings_callback
5485  *
5486  * Calls the supplied callback function once for each mapped address
5487  * space in the process.  The callback function  receives an open
5488  * file descriptor for the file corresponding to that mapped
5489  * address space (if there is one), and the base address of the
5490  * mapped space.  Quit when the callback function returns a
5491  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5492  *
5493  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5494  * or zero.
5495  */
5496
5497 int solib_mappings_callback (struct prmap *map,
5498                              int (*func) (int, CORE_ADDR),
5499                              void *data)
5500 {
5501   procinfo *pi = data;
5502   int fd;
5503
5504 #ifdef NEW_PROC_API
5505   char name[MAX_PROC_NAME_SIZE + sizeof (map->pr_mapname)];
5506
5507   if (map->pr_vaddr == 0 && map->pr_size == 0)
5508     return -1;          /* sanity */
5509
5510   if (map->pr_mapname[0] == 0)
5511     {
5512       fd = -1;  /* no map file */
5513     }
5514   else
5515     {
5516       sprintf (name, "/proc/%d/object/%s", pi->pid, map->pr_mapname);
5517       /* Note: caller's responsibility to close this fd!  */
5518       fd = open_with_retry (name, O_RDONLY);
5519       /* Note: we don't test the above call for failure;
5520          we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5521          no file, so the open may return failure, but that's
5522          not a problem.  */
5523     }
5524 #else
5525   fd = ioctl (pi->ctl_fd, PIOCOPENM, &map->pr_vaddr);
5526   /* Note: we don't test the above call for failure;
5527      we just pass the FD on as given.  Sometimes there is
5528      no file, so the ioctl may return failure, but that's
5529      not a problem.  */
5530 #endif
5531   return (*func) (fd, (CORE_ADDR) map->pr_vaddr);
5532 }
5533
5534 /*
5535  * Function: proc_iterate_over_mappings
5536  *
5537  * Uses the unified "iterate_over_mappings" function
5538  * to implement the exported interface to solib-svr4.c.
5539  *
5540  * Given a pointer to a function, call that function once for every
5541  * mapped address space in the process.  The callback function
5542  * receives an open file descriptor for the file corresponding to
5543  * that mapped address space (if there is one), and the base address
5544  * of the mapped space.  Quit when the callback function returns a
5545  * nonzero value, or at teh end of the mappings.
5546  *
5547  * Returns: the first non-zero return value of the callback function,
5548  * or zero.
5549  */
5550
5551 int
5552 proc_iterate_over_mappings (int (*func) (int, CORE_ADDR))
5553 {
5554   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5555
5556   return iterate_over_mappings (pi, func, pi, solib_mappings_callback);
5557 }
5558
5559 /*
5560  * Function: find_memory_regions_callback
5561  *
5562  * Implements the to_find_memory_regions method.
5563  * Calls an external function for each memory region.
5564  * External function will have the signiture:
5565  *
5566  *   int callback (CORE_ADDR vaddr,
5567  *                 unsigned long size,
5568  *                 int read, int write, int execute,
5569  *                 void *data);
5570  *
5571  * Returns the integer value returned by the callback.
5572  */
5573
5574 static int
5575 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
5576                               int (*func) (CORE_ADDR,
5577                                            unsigned long,
5578                                            int, int, int,
5579                                            void *),
5580                               void *data)
5581 {
5582   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
5583                   map->pr_size,
5584                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
5585                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
5586                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
5587                   data);
5588 }
5589
5590 /*
5591  * Function: proc_find_memory_regions
5592  *
5593  * External interface.  Calls a callback function once for each
5594  * mapped memory region in the child process, passing as arguments
5595  *      CORE_ADDR virtual_address,
5596  *      unsigned long size,
5597  *      int read,       TRUE if region is readable by the child
5598  *      int write,      TRUE if region is writable by the child
5599  *      int execute     TRUE if region is executable by the child.
5600  *
5601  * Stops iterating and returns the first non-zero value
5602  * returned by the callback.
5603  */
5604
5605 static int
5606 proc_find_memory_regions (int (*func) (CORE_ADDR,
5607                                        unsigned long,
5608                                        int, int, int,
5609                                        void *),
5610                           void *data)
5611 {
5612   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5613
5614   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
5615                                 find_memory_regions_callback);
5616 }
5617
5618 /* Remove the breakpoint that we inserted in __dbx_link().
5619    Does nothing if the breakpoint hasn't been inserted or has already
5620    been removed.  */
5621
5622 static void
5623 remove_dbx_link_breakpoint (void)
5624 {
5625   if (dbx_link_bpt_addr == 0)
5626     return;
5627
5628   if (deprecated_remove_raw_breakpoint (dbx_link_bpt) != 0)
5629     warning (_("Unable to remove __dbx_link breakpoint."));
5630
5631   dbx_link_bpt_addr = 0;
5632   dbx_link_bpt = NULL;
5633 }
5634
5635 /* Return the address of the __dbx_link() function in the file
5636    refernced by ABFD by scanning its symbol table.  Return 0 if
5637    the symbol was not found.  */
5638
5639 static CORE_ADDR
5640 dbx_link_addr (bfd *abfd)
5641 {
5642   long storage_needed;
5643   asymbol **symbol_table;
5644   long number_of_symbols;
5645   long i;
5646
5647   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
5648   if (storage_needed <= 0)
5649     return 0;
5650
5651   symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
5652   make_cleanup (xfree, symbol_table);
5653
5654   number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
5655
5656   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
5657     {
5658       asymbol *sym = symbol_table[i];
5659
5660       if ((sym->flags & BSF_GLOBAL)
5661           && sym->name != NULL && strcmp (sym->name, "__dbx_link") == 0)
5662         return (sym->value + sym->section->vma);
5663     }
5664
5665   /* Symbol not found, return NULL.  */
5666   return 0;
5667 }
5668
5669 /* Search the symbol table of the file referenced by FD for a symbol
5670    named __dbx_link(). If found, then insert a breakpoint at this location,
5671    and return nonzero.  Return zero otherwise.  */
5672
5673 static int
5674 insert_dbx_link_bpt_in_file (int fd, CORE_ADDR ignored)
5675 {
5676   bfd *abfd;
5677   long storage_needed;
5678   CORE_ADDR sym_addr;
5679
5680   abfd = bfd_fdopenr ("unamed", 0, fd);
5681   if (abfd == NULL)
5682     {
5683       warning (_("Failed to create a bfd: %s."), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
5684       return 0;
5685     }
5686
5687   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
5688     {
5689       /* Not the correct format, so we can not possibly find the dbx_link
5690          symbol in it.  */
5691       bfd_close (abfd);
5692       return 0;
5693     }
5694
5695   sym_addr = dbx_link_addr (abfd);
5696   if (sym_addr != 0)
5697     {
5698       /* Insert the breakpoint.  */
5699       dbx_link_bpt_addr = sym_addr;
5700       dbx_link_bpt = deprecated_insert_raw_breakpoint (sym_addr);
5701       if (dbx_link_bpt == NULL)
5702         {
5703           warning (_("Failed to insert dbx_link breakpoint."));
5704           bfd_close (abfd);
5705           return 0;
5706         }
5707       bfd_close (abfd);
5708       return 1;
5709     }
5710
5711   bfd_close (abfd);
5712   return 0;
5713
5714
5715 /* If the given memory region MAP contains a symbol named __dbx_link,
5716    insert a breakpoint at this location and return nonzero.  Return
5717    zero otherwise.  */
5718
5719 static int
5720 insert_dbx_link_bpt_in_region (struct prmap *map,
5721                                int (*child_func) (),
5722                                void *data)
5723 {     
5724   procinfo *pi = (procinfo *) data;
5725         
5726   /* We know the symbol we're looking for is in a text region, so
5727      only look for it if the region is a text one.  */
5728   if (map->pr_mflags & MA_EXEC)
5729     return solib_mappings_callback (map, insert_dbx_link_bpt_in_file, pi);
5730  
5731   return 0;
5732 }           
5733
5734 /* Search all memory regions for a symbol named __dbx_link.  If found,
5735    insert a breakpoint at its location, and return nonzero.  Return zero
5736    otherwise.  */
5737
5738 static int
5739 insert_dbx_link_breakpoint (procinfo *pi)
5740 {
5741   return iterate_over_mappings (pi, NULL, pi, insert_dbx_link_bpt_in_region);
5742 }
5743
5744 /*
5745  * Function: mappingflags
5746  *
5747  * Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.
5748  */
5749
5750 static char *
5751 mappingflags (long flags)
5752 {
5753   static char asciiflags[8];
5754
5755   strcpy (asciiflags, "-------");
5756 #if defined (MA_PHYS)
5757   if (flags & MA_PHYS)
5758     asciiflags[0] = 'd';
5759 #endif
5760   if (flags & MA_STACK)
5761     asciiflags[1] = 's';
5762   if (flags & MA_BREAK)
5763     asciiflags[2] = 'b';
5764   if (flags & MA_SHARED)
5765     asciiflags[3] = 's';
5766   if (flags & MA_READ)
5767     asciiflags[4] = 'r';
5768   if (flags & MA_WRITE)
5769     asciiflags[5] = 'w';
5770   if (flags & MA_EXEC)
5771     asciiflags[6] = 'x';
5772   return (asciiflags);
5773 }
5774
5775 /*
5776  * Function: info_mappings_callback
5777  *
5778  * Callback function, does the actual work for 'info proc mappings'.
5779  */
5780
5781 static int
5782 info_mappings_callback (struct prmap *map, int (*ignore) (), void *unused)
5783 {
5784   unsigned int pr_off;
5785
5786 #ifdef PCAGENT  /* Horrible hack: only defined on Solaris 2.6+ */
5787   pr_off = (unsigned int) map->pr_offset;
5788 #else
5789   pr_off = map->pr_off;
5790 #endif
5791
5792   if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) == 32)
5793     printf_filtered ("\t%#10lx %#10lx %#10x %#10x %7s\n",
5794                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5795                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5796                      map->pr_size,
5797                      pr_off,
5798                      mappingflags (map->pr_mflags));
5799   else
5800     printf_filtered ("  %#18lx %#18lx %#10x %#10x %7s\n",
5801                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
5802                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
5803                      map->pr_size,
5804                      pr_off,
5805                      mappingflags (map->pr_mflags));
5806
5807   return 0;
5808 }
5809
5810 /*
5811  * Function: info_proc_mappings
5812  *
5813  * Implement the "info proc mappings" subcommand.
5814  */
5815
5816 static void
5817 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
5818 {
5819   if (summary)
5820     return;     /* No output for summary mode. */
5821
5822   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
5823   if (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 32)
5824     printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %7s\n",
5825                      "Start Addr",
5826                      "  End Addr",
5827                      "      Size",
5828                      "    Offset",
5829                      "Flags");
5830   else
5831     printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %7s\n",
5832                      "Start Addr",
5833                      "  End Addr",
5834                      "      Size",
5835                      "    Offset",
5836                      "Flags");
5837
5838   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
5839   printf_filtered ("\n");
5840 }
5841
5842 /*
5843  * Function: info_proc_cmd
5844  *
5845  * Implement the "info proc" command.
5846  */
5847
5848 static void
5849 info_proc_cmd (char *args, int from_tty)
5850 {
5851   struct cleanup *old_chain;
5852   procinfo *process  = NULL;
5853   procinfo *thread   = NULL;
5854   char    **argv     = NULL;
5855   char     *tmp      = NULL;
5856   int       pid      = 0;
5857   int       tid      = 0;
5858   int       mappings = 0;
5859
5860   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5861   if (args)
5862     {
5863       argv = gdb_buildargv (args);
5864       make_cleanup_freeargv (argv);
5865     }
5866   while (argv != NULL && *argv != NULL)
5867     {
5868       if (isdigit (argv[0][0]))
5869         {
5870           pid = strtoul (argv[0], &tmp, 10);
5871           if (*tmp == '/')
5872             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
5873         }
5874       else if (argv[0][0] == '/')
5875         {
5876           tid = strtoul (argv[0] + 1, NULL, 10);
5877         }
5878       else if (strncmp (argv[0], "mappings", strlen (argv[0])) == 0)
5879         {
5880           mappings = 1;
5881         }
5882       else
5883         {
5884           /* [...] */
5885         }
5886       argv++;
5887     }
5888   if (pid == 0)
5889     pid = PIDGET (inferior_ptid);
5890   if (pid == 0)
5891     error (_("No current process: you must name one."));
5892   else
5893     {
5894       /* Have pid, will travel.
5895          First see if it's a process we're already debugging. */
5896       process = find_procinfo (pid, 0);
5897        if (process == NULL)
5898          {
5899            /* No.  So open a procinfo for it, but
5900               remember to close it again when finished.  */
5901            process = create_procinfo (pid, 0);
5902            make_cleanup (do_destroy_procinfo_cleanup, process);
5903            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
5904              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
5905          }
5906     }
5907   if (tid != 0)
5908     thread = create_procinfo (pid, tid);
5909
5910   if (process)
5911     {
5912       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
5913       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
5914       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5915         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
5916       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
5917         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
5918                          proc_get_nthreads (process));
5919     }
5920   if (thread)
5921     {
5922       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
5923       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
5924       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
5925         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
5926     }
5927
5928   if (mappings)
5929     {
5930       info_proc_mappings (process, 0);
5931     }
5932
5933   do_cleanups (old_chain);
5934 }
5935
5936 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
5937    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
5938
5939    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
5940    will be updated. Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
5941
5942    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled. Otherwise, they
5943    will be disabled.  */
5944
5945 static void
5946 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
5947                       int mode, int from_tty)
5948 {
5949   sysset_t *sysset;
5950   
5951   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5952     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
5953   else
5954     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
5955
5956   if (sysset == NULL)
5957     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
5958
5959   if (mode == FLAG_SET)
5960     gdb_praddsysset (sysset, syscallnum);
5961   else
5962     gdb_prdelsysset (sysset, syscallnum);
5963
5964   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
5965     {
5966       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
5967         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
5968     }
5969   else
5970     {
5971       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
5972         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
5973     }
5974 }
5975
5976 static void
5977 proc_trace_syscalls (char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
5978 {
5979   procinfo *pi;
5980
5981   if (PIDGET (inferior_ptid) <= 0)
5982     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
5983
5984   if (args == NULL || args[0] == 0)
5985     error_no_arg (_("system call to trace"));
5986
5987   pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
5988   if (isdigit (args[0]))
5989     {
5990       const int syscallnum = atoi (args);
5991
5992       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
5993     }
5994 }
5995
5996 static void
5997 proc_trace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
5998 {
5999   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
6000 }
6001
6002 static void
6003 proc_trace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
6004 {
6005   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
6006 }
6007
6008 static void
6009 proc_untrace_sysentry_cmd (char *args, int from_tty)
6010 {
6011   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
6012 }
6013
6014 static void
6015 proc_untrace_sysexit_cmd (char *args, int from_tty)
6016 {
6017   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
6018 }
6019
6020
6021 void
6022 _initialize_procfs (void)
6023 {
6024   init_procfs_ops ();
6025   add_target (&procfs_ops);
6026   add_info ("proc", info_proc_cmd, _("\
6027 Show /proc process information about any running process.\n\
6028 Specify process id, or use the program being debugged by default.\n\
6029 Specify keyword 'mappings' for detailed info on memory mappings."));
6030   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
6031            _("Give a trace of entries into the syscall."));
6032   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
6033            _("Give a trace of exits from the syscall."));
6034   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
6035            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
6036   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
6037            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
6038 }
6039
6040 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
6041
6042
6043
6044 /* miscellaneous stubs:                                             */
6045 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by    */
6046 /* the solaris threads implementation, which I will chase down     */
6047 /* later.        */
6048
6049 /*
6050  * Return a pid for which we guarantee
6051  * we will be able to find a 'live' procinfo.
6052  */
6053
6054 ptid_t
6055 procfs_first_available (void)
6056 {
6057   return pid_to_ptid (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
6058 }
6059
6060 static int
6061 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
6062 {
6063   if (info->stop_signal != TARGET_SIGNAL_0
6064       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
6065     return 1;
6066
6067   return 0;
6068 }
6069
6070 static enum target_signal
6071 find_stop_signal (void)
6072 {
6073   struct thread_info *info =
6074     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
6075
6076   if (info)
6077     return info->stop_signal;
6078   else
6079     return TARGET_SIGNAL_0;
6080 }
6081
6082 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
6083 #if defined (UNIXWARE) || defined (PIOCOPENLWP) || defined (PCAGENT)
6084 /* gcore only implemented on solaris and unixware (so far) */
6085
6086 static char *
6087 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
6088                             char *note_data, int *note_size,
6089                             enum target_signal stop_signal)
6090 {
6091   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (ptid);
6092   gdb_gregset_t gregs;
6093   gdb_fpregset_t fpregs;
6094   unsigned long merged_pid;
6095
6096   merged_pid = TIDGET (ptid) << 16 | PIDGET (ptid);
6097
6098   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
6099 #if defined (UNIXWARE)
6100   note_data = (char *) elfcore_write_lwpstatus (obfd,
6101                                                 note_data,
6102                                                 note_size,
6103                                                 merged_pid,
6104                                                 stop_signal,
6105                                                 &gregs);
6106 #else
6107   note_data = (char *) elfcore_write_prstatus (obfd,
6108                                                note_data,
6109                                                note_size,
6110                                                merged_pid,
6111                                                stop_signal,
6112                                                &gregs);
6113 #endif
6114   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
6115   note_data = (char *) elfcore_write_prfpreg (obfd,
6116                                               note_data,
6117                                               note_size,
6118                                               &fpregs,
6119                                               sizeof (fpregs));
6120   return note_data;
6121 }
6122
6123 struct procfs_corefile_thread_data {
6124   bfd *obfd;
6125   char *note_data;
6126   int *note_size;
6127   enum target_signal stop_signal;
6128 };
6129
6130 static int
6131 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
6132 {
6133   struct procfs_corefile_thread_data *args = data;
6134
6135   if (pi != NULL)
6136     {
6137       ptid_t saved_ptid = inferior_ptid;
6138       inferior_ptid = MERGEPID (pi->pid, thread->tid);
6139       args->note_data = procfs_do_thread_registers (args->obfd, inferior_ptid,
6140                                                     args->note_data,
6141                                                     args->note_size,
6142                                                     args->stop_signal);
6143       inferior_ptid = saved_ptid;
6144     }
6145   return 0;
6146 }
6147
6148 static char *
6149 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6150 {
6151   struct cleanup *old_chain;
6152   gdb_gregset_t gregs;
6153   gdb_fpregset_t fpregs;
6154   char fname[16] = {'\0'};
6155   char psargs[80] = {'\0'};
6156   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (PIDGET (inferior_ptid), 0);
6157   char *note_data = NULL;
6158   char *inf_args;
6159   struct procfs_corefile_thread_data thread_args;
6160   gdb_byte *auxv;
6161   int auxv_len;
6162
6163   if (get_exec_file (0))
6164     {
6165       strncpy (fname, strrchr (get_exec_file (0), '/') + 1, sizeof (fname));
6166       strncpy (psargs, get_exec_file (0),
6167                sizeof (psargs));
6168
6169       inf_args = get_inferior_args ();
6170       if (inf_args && *inf_args &&
6171           strlen (inf_args) < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
6172         {
6173           strncat (psargs, " ",
6174                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6175           strncat (psargs, inf_args,
6176                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
6177         }
6178     }
6179
6180   note_data = (char *) elfcore_write_prpsinfo (obfd,
6181                                                note_data,
6182                                                note_size,
6183                                                fname,
6184                                                psargs);
6185
6186 #ifdef UNIXWARE
6187   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
6188   note_data = elfcore_write_pstatus (obfd, note_data, note_size,
6189                                      PIDGET (inferior_ptid),
6190                                      stop_signal, &gregs);
6191 #endif
6192
6193   thread_args.obfd = obfd;
6194   thread_args.note_data = note_data;
6195   thread_args.note_size = note_size;
6196   thread_args.stop_signal = find_stop_signal ();
6197   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback, &thread_args);
6198
6199   /* There should be always at least one thread.  */
6200   gdb_assert (thread_args.note_data != note_data);
6201   note_data = thread_args.note_data;
6202
6203   auxv_len = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV,
6204                                 NULL, &auxv);
6205   if (auxv_len > 0)
6206     {
6207       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
6208                                       "CORE", NT_AUXV, auxv, auxv_len);
6209       xfree (auxv);
6210     }
6211
6212   make_cleanup (xfree, note_data);
6213   return note_data;
6214 }
6215 #else /* !(Solaris or Unixware) */
6216 static char *
6217 procfs_make_note_section (bfd *obfd, int *note_size)
6218 {
6219   error (_("gcore not implemented for this host."));
6220   return NULL;  /* lint */
6221 }
6222 #endif /* Solaris or Unixware */
6223 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
This page took 0.364785 seconds and 4 git commands to generate.